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L'interrupteur des guirlandes sur le relais. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Installations colorées et musicales, guirlandes

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L'interrupteur de guirlande sur le relais est conçu pour obtenir l'effet de "feux de position" sur le sapin de Noël.

Guirlande interrupteur sur relais

L'appareil se compose d'un multivibrateur à relais et d'un déclencheur à relais avec une entrée de comptage.

Le relais multivibrateur se fait sur le relais K1. Lors de la mise sous tension, le condensateur C1 commence à se charger à travers la résistance R1 et la diode V1. A une certaine tension sur le condensateur, le relais K1 est activé, dont les contacts K1.1 ferment une partie du circuit de charge. Maintenant, le condensateur C1 commence à se décharger à travers l'enroulement du relais K1 (la diode V1 empêche le condensateur de se décharger à travers d'autres circuits). Lorsque le courant de décharge du condensateur atteint le courant de libération du relais, les contacts K1.1 s'ouvrent et le cycle se répète.

La durée de la charge du condensateur dépend de sa capacité et de la résistance de la résistance R1, et la durée de la décharge dépend de la capacité du condensateur et de la résistance de l'enroulement de relais K1. La même durée de charge et de décharge du condensateur, c'est-à-dire la même durée des impulsions et des pauses du multivibrateur peut être réglée en sélectionnant la résistance R1.

Le deuxième groupe de contacts de relais K1 (K1.2) est utilisé pour commander le déclencheur monté sur les relais K2 et K3. Lorsque le condensateur est initialement chargé, les enroulements de ces relais sont désactivés. Une fois le relais K1 activé, ses contacts K1.2 sont connectés via les contacts fermés K3.1 de l'enroulement du relais K2 à la source d'alimentation. Le relais K2 est activé et autobloquant par les contacts K2.1 à travers les contacts fermés K3.1.

Après avoir relâché le relais K1, ses contacts K1.2 reviennent à leur position d'origine (indiquée sur le schéma) et allument le relais K3 via la diode V2.1 et les contacts fermés K3, qui se verrouillent automatiquement via les contacts KZ.1. Dans ce cas, le relais K2 reste alimenté, puisqu'il est maintenant relié à une source d'alimentation par l'intermédiaire de la diode V2.

Lors du fonctionnement ultérieur du relais K1, les contacts K1.2 déconnectent les diodes V2 et V3 de la source d'alimentation. Le relais K2 est désexcité et le relais K3 reste excité - il est connecté à une source d'alimentation via des contacts fermés K1.2 et fermé K3.1.

Lorsque le relais K1 se relâche à nouveau, ses contacts K1.2 déconnectent le relais de court-circuit de la source d'alimentation et l'appareil revient à sa position d'origine.

Le commutateur utilise un relais RES-22 (passeport RF4.500.129), une résistance - MLT-2, un condensateur - K53-6. Les diodes peuvent être D7Zh, D220 ou D226 avec n'importe quel indice. La source d'alimentation peut être une batterie avec une tension totale de 9-10V ou un redresseur conçu pour la même tension à un courant de charge allant jusqu'à 0,5 A.

Avec cet interrupteur, il est facile d'obtenir l'effet de "feux de position" si vous connectez les lampes des guirlandes en série et les disposez comme indiqué sur la figure.

Guirlande interrupteur sur relais

Le nombre de lampes dans chaque guirlande est déterminé par leurs paramètres et la tension du secteur.

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Le graphène est un réseau bidimensionnel formé d'une couche d'atomes de carbone d'un atome d'épaisseur. Ce matériau possède des propriétés mécaniques et électriques exceptionnelles, ce qui en fait un matériau très prometteur pour l'industrie de la microélectronique.

Les scientifiques ont pu placer les parties du module radio sur un substrat en polymère flexible et les faire commuter des milliards de fois par seconde - à une fréquence de 2,4 GHz pour la technologie Bluetooth et de 1 GHz pour les communications cellulaires. La fréquence maximale atteinte était de 25 GHz.

Auparavant, des chercheurs d'autres universités ont tenté de créer des composants flexibles sans utiliser de graphène, mais la production de tels dispositifs s'est avérée coûteuse.

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