Feu LED rapide (dernière option). Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Paramètres de couleur et de musique
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Oufff. Enfin! Nous sommes arrivés à la dernière partie de l'histoire sur les schémas de feux de circulation sur toutes sortes de microcircuits. Bien sûr, de tels schémas ne s'arrêtent pas là - vous pouvez en parler presque sans fin, en inventant diverses solutions de circuit, mais au moins cela me suffit - alors c'est à vous de décider.
Dans cette partie, nous considérons deux schémas.
Regardons le schéma.
(cliquez pour agrandir)
Tout ce bonheur est bâti sur trois IP :
DD1 - déclencheurs de Schmidt, et DD2, DD3 - Registres à décalage 8 bits.
L'oscillateur maître est réalisé sur les éléments du trigger de Schmidt DD1.1 et DD1.2. La fréquence des impulsions est calculée par la formule f=1/RC. Le déclencheur DD1.3 est utilisé pour générer une impulsion de réinitialisation lors de la mise sous tension et DD1.4 pour démarrer le premier registre à décalage - de sorte que la lumière commence à fonctionner à partir de la première LED et non, par exemple, à partir de la dixième. Comme mentionné ci-dessus - le circuit est extensible - c'est-à-dire qu'en connectant des registres à décalage supplémentaires, vous pouvez augmenter le nombre de LED jusqu'à ce que quelque chose colle quelque part.
Cela se fait de la manière la plus primitive: les broches 2, 8, 9 sont connectées les unes aux autres et la broche 1 de chaque microcircuit suivant est connectée à la broche 13 du précédent. Et, bien sûr, la résistance R4 est reconnectée à la 13ème jambe du dernier microcircuit. Et pour vous faciliter le stockage des pièces dans le magasin, je donnerai une petite plaque avec les valeurs des éléments qui seront nécessaires lors de l'assemblage de ce circuit (les analogues domestiques des microcircuits sont présentés dans supports):
C1 |
1uFx10V |
C2 |
1uFx10V |
C3 |
1uFx10V |
D1 |
KD503 |
DD1 |
74HC14 (K561TL1) |
DD2 |
74HCT164 (KR5564IR8) |
DD3 |
74HCT164 (KR5564IR8) |
R5 |
150 |
R1 |
220 kOhms |
R2 |
47 kOhms |
R3 |
330 kOhms |
R4 |
47 kOhms |
HL1-HL16 |
Tout avec une consommation de courant ne dépassant pas 10 mA, par exemple, AL307 |
De cette façon. Fini l'exercice. Passons au plan numéro deux.
(cliquez pour agrandir)
Ce schéma diffère de tous les précédents en ce que la lumière fonctionne ici dans deux directions - d'abord de HL1 à HL16, puis dans le sens inverse. De plus, la fréquence de ce rodage peut être ajustée par la résistance R6. Une sorte d'effet Night Rider (rappelez-vous, il y avait une série si ancienne ?).
L'oscillateur maître est réalisé sur l'élément DD1.1. Il donne périodiquement un coup de pied au compteur sur DD2, et cela, à son tour, met le travail pour les décodeurs DD3 et DD4, qui mettent le feu aux LED. Et quel genre de bête est dessiné sur DD1.2 et DD1.3 ? Et ce n'est qu'une bascule monostable qui indique au compteur dans quel sens compter - augmenter ou diminuer la valeur de sortie.
C'est-à-dire qu'initialement le compteur compte vers le haut, cependant, lorsque la dernière LED s'allume et qu'un signal de haut niveau est appliqué au déclencheur à partir de la sortie DD4, il commute et le compteur commence à diminuer la valeur de sortie.
Et enfin, une plaquette avec la liste des pièces nécessaires :
C1 |
1uFx10V |
D1 |
KD503 |
D2 |
KD503 |
DD1 |
74HC14 |
DD2 |
CD4516 |
DD3 |
74HCT138 |
DD4 |
74HCT138 |
R1 |
22 kOhms |
R5 |
500k (variable) |
R2 |
22 kOhms |
R3 |
22 kOhms |
R4 |
150 |
HL1-HL16 |
Tout avec une consommation de courant ne dépassant pas 10 mA, par exemple, AL307 |
Eh bien, pour que tous ces circuits ne soient pas trop secs, spécialement pour vous, nous avons testé le dernier circuit de notre laboratoire, radiokot.ru/lab/controller. Tous au Laboratoire - les fers à souder y fument et les cerveaux grincent ! Soit dit en passant, le chat y est régulièrement piétiné, mais il grimpe toujours pour aider - il est très réactif avec nous.
Publication : radiokot.ru, cxem.net
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Il y avait encore peu d'expérience avec l'aspirine. Aujourd'hui, quatre grammes sont considérés comme une dose quotidienne sûre, mais en 1918, les médecins prescrivaient souvent des doses de 8 à 31 grammes pour la grippe. Les instructions officielles pour le traitement de la grippe, envoyées aux médecins américains en septembre 1918, recommandaient de prendre 1,3 gramme d'aspirine toutes les heures. Trois semaines plus tard, les décès dus à la grippe ont fortement augmenté aux États-Unis.
On sait maintenant qu'une surdose d'acide acétylsalicylique (le nom chimique de l'aspirine) entraîne de graves dommages aux poumons, au cerveau, au foie et aux reins. Ce sont ces symptômes qui sont décrits dans de nombreuses histoires de cas survivants. Ils ne peuvent être expliqués uniquement par l'exposition au virus de la grippe ou par des infections bactériennes secondaires. L'aspirine est actuellement déconseillée aux enfants et adolescents de moins de 14 ans.
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