Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Portée laser. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant Le pointeur laser (lumineux) est désormais devenu un divertissement populaire pour les enfants. Produit comme un outil de travail miniature pour les enseignants, les conférenciers et les guides touristiques, il attire les amateurs audacieux de science-fiction avec la possibilité de jouer à « l'hyperboloïde de l'ingénieur Garin », mettant en valeur l'un ou l'autre détail d'un objet d'intérêt à une distance considérable avec un regard très dirigé. faisceau de lumière. Heureusement, de tels jeux sont évités sans conséquences négatives, car dans ces pointeurs, il est permis d'utiliser uniquement des lasers à semi-conducteurs ou des LED (l'option choisie le plus souvent par les fabricants) avec une optique intégrée dont la puissance de rayonnement ne doit pas dépasser 1 mW. . Une augmentation de la concentration d'énergie lumineuse dans un angle solide extrêmement petit peut créer, selon les experts, un certain danger pour la vision - lorsque le faisceau frappe directement l'œil ou après réflexion sur la surface d'un miroir. Ceux qui possèdent des pointeurs laser peuvent les utiliser pour un passe-temps intéressant et totalement sûr : une galerie de photos à domicile. L’impulsion lumineuse servira d’analogue à une balle et le photocapteur de la cible deviendra le récepteur. Si la cible est touchée, un signal électrique apparaîtra, ce qui provoquera une réponse légère (totalement inoffensive) - confirmation d'un « tir » bien ciblé.
L'arme de la galerie de tir photo est un pointeur laser (lumineux), complété par un simple dispositif de commutation électrique et monté dans un modèle prêt à l'emploi ou fait maison d'un pistolet, d'une carabine, etc. Lorsqu'une telle arme est retirée du verrou de sécurité (les contacts SA1 sont fermés) et que le pontet n'est pas enfoncé (le bouton SB1 est ouvert), l'électricité provenant de la batterie d'alimentation GB1 via la résistance de limitation de courant R1 chargera au maximum le condensateur haute capacité C1. Lorsqu'une prise de photo est réalisée (en appuyant sur SB1), un basculement se produira et une décharge rapide de C1 vers le pointeur laser A1. Ce dernier produira une courte impulsion de lumière directionnelle qui, lorsqu'elle frappera le capteur photo, provoquera une réponse de la cible (un flash LED - un indicateur de l'atteinte de la cible). La lueur d'un pointeur laser dans un stand de prise de vue fait maison est d'intensité décroissante, dans la plage de tensions de décharge à C1 de 4,5 à 3 V. Après avoir relâché le bouton SB1, l'« auto-charge » du condensateur haute capacité se fera commence, et après environ trois secondes, l'arme légère est à nouveau prête à atteindre la cible, où le phototransistor VT1 est utilisé comme élément de détection de lumière. Cette dernière se distingue de la triode semi-conductrice bipolaire habituelle par un contrôle fondamentalement différent du courant du collecteur, lorsque le résultat est obtenu non pas en modifiant la polarisation électrique de la base, mais en l'éclairant à partir d'une source externe, pour laquelle une fenêtre translucide est fourni dans l'étui protégeant le cristal. Dans l'état initial, lorsque l'interrupteur à bascule BA1 a déjà appliqué la tension d'alimentation à la photocible et que le phototransistor n'est pas encore allumé et verrouillé, le niveau logique dit haut (log. 1) est fourni du collecteur VT1 au entrée 1 de la cellule du microcircuit 001.1 de type 2I-НЄ, qui forme avec 001.2 le condensateur C1 et la résistance P!3 un convertisseur de signal. Les entrées 5 et 6 001.2 sont « mises à la terre » via le LC, et le logique 1 est transmis de la sortie 4 de cette cellule à l'entrée 2 001.1, c'est pourquoi un signal de niveau bas (log 3) est « en service » à la sortie 001.1 0, ainsi qu'aux entrées 8, 9 et 12, 13 liaison seuil 001.3, 001.4. Obéissant à la logique de fonctionnement de cet appareil, sur les sorties appariées 10, 11 du microcircuit 001, il y aura un signal de haut niveau, qui est fourni à la base du transistor VT2 (amplificateur de puissance fonctionnant en mode clé) et le verrouille . Avec un « tir » bien ciblé, l’impulsion lumineuse pénètre dans la fenêtre du sensible VT1. Le phototransistor est déverrouillé. De ce fait, la tension au niveau de son collecteur (et donc à l'entrée 1 du microcircuit 001) va chuter jusqu'à log.0. La cellule 001.1 passera à un autre état stable et sa sortie deviendra élevée. Ce signal sera instantanément transmis via le condensateur non chargé C1 aux entrées 5, 6 de la cellule 001.2, qui commutera immédiatement et enverra log.4 de la sortie 0 à l'entrée 2 de D01.1. La logique 3 restera à la sortie 1, malgré la fin de l'impulsion lumineuse et le rétablissement du niveau bas à l'entrée 1. L'état des cellules DD1.1 et DD1.2 sera maintenu jusqu'à la fin de la charge du condensateur. Pendant tout ce temps, les cellules DD1.3, DD1.4 restent également à l'état commuté et log.0 à leurs sorties permet de maintenir le transistor VT2 ouvert, créant les conditions d'un signal de réponse concernant l'atteinte de la cible - la lueur du indicateur à semi-conducteur HL1. Lorsque le condensateur C1 est chargé, le courant qui le traverse et la résistance R3 s'arrêtent. La tension aux entrées 5, 6 du DD1.2 chutera et l'ensemble de l'appareil reviendra à son état d'origine. C'est-à-dire que la durée du signal de réponse concernant l'atteinte de la cible (la lueur de l'indicateur à semi-conducteur HL1) est déterminée par les valeurs de C1, R3 et, sous réserve des valeurs indiquées sur le schéma de circuit du cible photo, est d'environ 2 s. L'objectif principal de la LED HL2 est de signaler que la cible est connectée à une source d'alimentation. Avec le placement de cet indicateur (et, bien sûr, du phototransistor lui-même) au centre de la cible, il sera possible de s'entraîner et d'organiser des compétitions de tir dans un stand de tir photo, mais selon des règles plus strictes et complexes. Par exemple, dans une pièce faiblement éclairée ou même dans l'obscurité totale, utilisez « l'étincelle » verte de la LED HL1 comme désignation de cible. La lumière rouge du HL1 (indicateur de frappe), plus puissant, peut être placée au bord de la cible. L'« électronique » de la cible, à l'exception du phototransistor, des LED et de l'interrupteur d'alimentation, est montée sur une carte découpée pseudo-imprimée en feuille de plastique unilatérale.
Dans la conception d'une galerie de prise de vue faite maison utilisant un pointeur laser comme base d'une « arme », les résistances permanentes habituelles et éprouvées MLT-0,25 et « variable » SP-0,4 ou leurs analogues, le microbouton KM 1-1, les condensateurs K50- sont tout à fait acceptables 6 et K50-38, les interrupteurs à microbascule MT1-1. La cible photo est alimentée par une « Krona » compacte de 9 volts (si l'intensité de l'entraînement est relativement faible ; sinon, on ne peut pas se passer d'une source plus puissante, qui peut par exemple être constituée de deux piles de type 3R12 connectées en série). Trois cellules galvaniques AAA (LR03) connectées en série peuvent garantir une bonne alimentation en énergie de « l'arme laser ». Le processus de débogage d'une galerie de prise de vue maison prend un minimum de temps et se résume uniquement à régler le niveau de sensibilité requis de la cascade de réception de lumière avec une résistance variable R1 et à faire correspondre le dispositif de visée avec le faisceau par rapport à la distance du cible photo. L'alimentation du pointeur pendant une telle coordination est fournie directement à partir de la batterie GB1 avec l'interrupteur SA1. Auteur : Yu.Prokoptsev Voir d'autres articles section Radioamateur débutant. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : L'énergie de l'espace pour Starship
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