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Lichteffektmaschine
Verzeichnis / Radio - für Anfänger In der populären radiotechnischen Literatur werden viele Mikrochip-Maschinen beschrieben, mit denen Sie verschiedene Lichteffekte zum Schmücken von Weihnachtsbäumen, zum Beleuchten von dekorativen Masken und Attraktionen erzeugen können. Grundlage solcher Automaten sind die gleichen Trigger, die wie im Ampelmodell durch Impulse von Taktgeneratoren gesteuert werden. Die Trigger schalten von einem logischen Zustand in einen anderen und steuern die Stromkreise mehrerer Glühlampen (oder Girlanden) mit Ausgangssignalen, die die beabsichtigten Lichteffekte erzeugen. Wir bieten zur experimentellen Überprüfung eine einfache Maschine an, die den Effekt "laufender Schatten"(Abb. 1, a). Das Gerät besteht aus einem Impulsgenerator auf den Elementen DD1.1 und DD1.2, einem Inverter DD1.4, zählenden D-Flip-Flops DD2.1 und DD2.2, einem logischen Knoten auf den Elementen 2I-NOT DD3.1 -DD3.4 und Transistoren VT1- VT4 mit HL1-HL4-Glühlampen im Kollektorkreis. Der Trimmer- (oder variable) Widerstand R1 kann die Frequenz des Taktgenerators innerhalb von 1 ... 2 Hz stufenlos ändern. Zwei in Reihe geschaltete Trigger der Mikroschaltung K155TM2 (DD2) bilden einen Binärzähler für Impulse, die vom Generator an seinen Eingang kommen. Infolgedessen ist die Impulsfrequenz am Ausgang des ersten Triggers weniger als halb und am Ausgang des zweiten viermal geringer. Die Elemente DD3.1–DD3.4, die als Decoder der logischen Zustände von Zählertriggern arbeiten, bilden Signale, die Glühlampen in einer bestimmten Reihenfolge einschalten. Die HL1-Lampe leuchtet auf, wenn am Ausgang des DD3.1-Elements eine Spannung mit hohem Pegel auftritt, die den Transistor VT1 öffnet. In diesem Zustand kann dieses Logikelement nur an einem seiner Eingänge auf einem niedrigen Spannungspegel liegen, d. h. während jener Zeiträume, in denen sich einer der Trigger im Nullzustand befindet. Wenn sich beide Trigger in einem einzigen Zustand befinden, wird der Ausgang des DD3.1-Elements eine niedrige Spannung sein, der Transistor VT1 wird geschlossen und die Lampe HL1 wird aus sein. Wir analysieren den Betrieb des Automaten als Ganzes gemäß den in Abb. 1b. Wir gehen davon aus, dass sich die D-Flip-Flops des Zählers im ersten Moment nach dem Einschalten im Nullzustand befanden. Folglich wurden die HL1-HL3-Lampen eingeschaltet, da zu diesem Zeitpunkt am Ausgang der DD3.1-DD3.3-Elemente eine Spannung mit hohem Pegel auftrat, die die Transistoren VT1-VT3 öffnete. Der erste Impuls des Generators mit seiner Front schaltete den Trigger DD2.1 in einen einzigen Zustand. Sofort in einen ähnlichen Zustand geschaltet und DD2.2 ausgelöst. Daher erlosch die HL1-Lampe (am Ausgang des DD3.1-Elements erschien ein niedriger Spannungspegel) und die HL4-Lampe wurde eingeschaltet (am Ausgang des DD3.4-Elements erschien ein hoher Spannungspegel). Der zweite Impuls schaltete den Trigger DD2.1 in den Nullzustand (der Trigger DD2.2 blieb im Einzelzustand). Jetzt erlischt die HL2-Lampe und der Rest leuchtet. Der dritte Impuls schaltet den ersten Trigger auf einen einzelnen Zustand und den zweiten auf Null. Das bedeutet, dass die HL3-Lampe erlischt und der Rest an ist. Beim vierten Impuls sind beide Zählertrigger im Nullzustand und die HL4-Lampe erlischt. Ab dem fünften (dann ab dem neunten, dreizehnten usw.) Impuls, der am Eingang des Binärzählers erscheint, wiederholt sich der beschriebene Zyklus des Automaten. Und wenn die Lampen in einer Girlande angeordnet sind, erzeugen die verblassenden Lampen einen „laufenden Schatten“-Effekt. Mit einem solchen Automaten können Sie auch den "Running Fire" -Effekt erzielen, wenn Sie zwischen den Ausgängen der Elemente DD3.1-DD3.4 und den entsprechenden Begrenzungswiderständen R2-R5 die Elemente eines anderen K155LAZ-Chips mit Invertern einschalten (ähnlich dem Element DD1.3.). Dann blinkt bei jedem Betriebszyklus der Maschine nur eine Lampe und das "Feuer" "läuft" entlang der Girlande. Die Bewegungsgeschwindigkeit des „Feuers“ ist umso größer, je höher die Frequenz des Taktgebers ist. Siehe andere Artikel Abschnitt Anfänger Funkamateur. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Kunstleder zur Touch-Emulation
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