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Dispositif d'éclairage. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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Les magazines de radioamateur décrivent divers modèles de « feux de position », mais ils ont généralement peu d'effets de lumière, huit au maximum. L'appareil proposé permet d'obtenir 128 effets sélectionnables à volonté, et le même nombre d'effets en mode automatique, se succédant.

Le schéma de l'appareil est illustré à la fig. une.

Dispositif d'effets lumineux
(cliquez pour agrandir)

Un oscillateur maître est monté sur les éléments DD1.1-DD1.3 dont la fréquence, et donc la vitesse de commutation des lampes, peut être ajustée par la résistance R2. Depuis la sortie du générateur, le signal va à l'entrée du déclencheur DD2.1, qui fait office de diviseur par deux. A partir de sa sortie, un signal de moitié de la fréquence est fourni à l'entrée du compteur DD3 dont les sorties sont connectées aux bits de poids faible de l'entrée d'adresse de la ROM DS1. Huit états du compteur DD3 fournissent une séquence d'allumage de la lampe, formant un effet, par exemple « feu en marche ». Le nombre de répétitions de tels effets est déterminé par l'état du compteur sur les déclencheurs DD6.1, DD6.2, il peut être 1, 2, 4 ou 8. Les effets sont modifiés par les compteurs DD10 et DD11 - un total de 128 Dès que le compteur DD3 compte jusqu'à huit (un effet), il sera remis à zéro. Dans le même temps, le compteur DD10 augmente son état de un avec le signal de sortie du multiplexeur DD8, et l'effet change. Cela se produira jusqu'à ce que les 128 effets soient passés, après quoi tout se répétera, en commençant par le premier.

Le mode automatique est défini par le déclencheur DD12. Après avoir fourni la tension d'alimentation, le circuit R8C2 règle le déclencheur DD12.2 sur l'état unique et la LED HL6 « Automatique » s'allume. À partir du journal de sortie directe. 1 est fourni au bit le plus significatif de l'entrée d'adresse de la ROM, qui forme un cycle d'effets de commutation les uns après les autres. À partir de la sortie inverse du journal de déclenchement DD12.2. 0 fait passer les bascules DD6 et DD13 à l'état zéro. À votre tour, connectez-vous. 0 des sorties du déclencheur DD6 va aux entrées d'adresse du multiplexeur DD8 et du décodeur DD9, la LED HL2 « 1 » s'allume, signalant que chaque effet sera répété une fois.

Lorsque vous appuyez sur le bouton SB3 "Automatique", le déclencheur du DD12.2 passe de un à l'état zéro, la LED HL6 s'éteint, le log.O de la sortie directe du DD12.2 passe à la ROM, les effets changent. Log.1 de la sortie inverse de DD12.2 permet le fonctionnement des déclencheurs des microcircuits DD6 et DD13. Lorsque vous appuyez sur le bouton SB4, la gâchette DD13.2 s'active, allumant la LED "Répétition" HL7. Log.1 de sa sortie directe va à l'élément DD1.4. Log.O de la sortie de l'élément DD1.4 met les compteurs DD10, DD11 en mode d'enregistrement parallèle depuis leurs sorties. Dans ce cas, l'effet souhaité sera répété jusqu'à ce que le bouton SB4 « Répéter » soit à nouveau enfoncé.

Si vous appuyez sur le bouton SB5 "Select", le déclencheur DD2.2 passe en mode comptage. Depuis le multivibrateur sur les éléments DD7.1-DD7.3, le signal va à un compteur réalisé sur les déclencheurs du microcircuit DD6. Depuis le compteur, le code binaire est envoyé aux entrées d'adresse du multiplexeur DD8 et du décodeur DD9, qui déterminent le nombre de répétitions d'un effet. Par exemple, avec un code binaire de 10 aux entrées des microcircuits DD8 et DD9, log.O apparaît sur le premier chiffre du décodeur DD9, et la LED HL3 « 2 » s'allume, signalant que l'effet sera répété deux fois. Dans le même temps, le code 10 aux entrées d'adresse du multiplexeur DD8 active le premier canal.

Le compteur DD5 est conçu pour compter les répétitions d'effets. Lorsque le compteur DD3 est réinitialisé, le même signal est envoyé à l'entrée C1 du compteur DD5. Il passera à l'état 1, mais le compteur DD10 ne basculera pas, puisque son entrée +1 est reliée par le multiplexeur DD8 à la sortie 1 du compteur DD5. Après la deuxième réinitialisation de DD3, le compteur DD5 passera à l'état 2 et commutera le compteur DD10. Chaque effet sera répété deux fois. Lorsque les LED HL4 ou HL5 sont allumées, le multiplexeur transmettra le signal des sorties 2 ou 4 du compteur DD5 et, par conséquent, l'effet sera répété quatre ou huit fois.

Le bouton SB2 est conçu pour réinitialiser les compteurs DD10, DD11. Le bouton SB1 est utilisé pour arrêter la commutation des lampes. Lorsque vous appuyez dessus, le déclencheur DD4.2 passe de zéro à un état. Enregistrer. 0 de la sortie inverse va à l'entrée R du déclencheur DD2.1, le bloquant ; La LED HL1 "Stop" s'allume. Pour allumer les "feux de circulation", vous devez appuyer à nouveau sur le bouton "Stop" SB1

Depuis les sorties de la ROM DS1, les signaux sont envoyés à des amplificateurs constitués de transistors VT1-VT8, qui contrôlent les LED HL8-HL15 situées sur la face avant du boîtier et les LED de l'optothyristor. Au lieu d'optothyristors, des optosimistors conviennent, le pont de diodes VD5-VD8 ne sera alors pas nécessaire.

Les parties principales de l'appareil sont situées sur un circuit imprimé en fibre de verre double face (Fig. 2).

Dispositif d'effets lumineux

Dispositif d'effets lumineux

Les puces de la série K555 peuvent être remplacées par des puces similaires de la série KR1533 ou K155. Dans ce dernier cas, une tension de +5 V doit être fournie aux entrées des microcircuits via des résistances d'une résistance de 1 à 10 kOhm (elles sont représentées par une ligne pointillée sur la figure 2). Transistors VT1 -VT8 - toutes structures NPN de puissance moyenne. Boutons SB1-SB5 - P2K, KM1-1 ou autres.

Les codes enregistrés dans la ROM DS1 sont indiqués dans le tableau.

Dispositif d'effets lumineux
(cliquez pour agrandir)

La mise en place de la machine consiste à sélectionner des résistances dans les circuits LED des optothyristors pour les ouvrir complètement.

Il est conseillé de connecter tous les contacts des boutons SB1-SB5 connectés aux microcircuits via des résistances d'une résistance de 5...10 kOhm aux circuits +5 V.

Auteurs : A.Slinchenkov, V.Yakushenko, Ozersk-10, région de Tcheliabinsk.

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Afin de détecter les monopôles Yang qui existent dans un gaz quantique, les scientifiques, à l'aide d'ondes radio et de rayons micro-ondes, ont aligné d'une manière particulière tous les spins des atomes de gaz quantique. En répétant périodiquement des combinaisons de quatre orientations différentes de rotation d'atomes, les chercheurs ont fait bouger ces atomes dans l'espace-temps, tandis que chaque atome revenait au point de départ après un certain temps.

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