Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Beleuchtungsgerät. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Beleuchtung In Amateurfunkzeitschriften werden verschiedene Ausführungen von „Lauflichtern“ beschrieben, die jedoch meist nur wenige Lichteffekte haben, maximal acht. Mit dem vorgeschlagenen Gerät können Sie 128 Effekte erhalten, die nach Belieben ausgewählt werden können, und die gleiche Anzahl von Effekten im automatischen Modus, die nacheinander folgen. Das Schema des Geräts ist in Abb. eines. Auf den Elementen DD1.1-DD1.3 ist ein Master-Oszillator aufgebaut, dessen Frequenz und damit die Geschwindigkeit der Lampenschaltung über den Widerstand R2 eingestellt werden kann. Vom Ausgang des Generators wird das Signal dem Eingang des Triggers DD2.1 zugeführt, der als Teiler durch zwei fungiert. Von seinem Ausgang wird ein Signal halber Frequenz dem Eingang des Zählers DD3 zugeführt, dessen Ausgänge mit den unteren Bits des Adresseingangs des ROM DS1 verbunden sind. Acht Zustände des DD3-Zählers sorgen für eine Abfolge des Einschaltens der Lampen und erzeugen einen Effekt, zum Beispiel „laufendes Feuer“. Die Anzahl der Wiederholungen solcher Effekte wird durch den Zustand des Zählers auf den Triggern DD6.1, DD6.2 bestimmt und kann 1, 2, 4 oder 8 sein. Die Effekte werden durch die Zähler DD10 und DD11 geändert – insgesamt 128 Effekte. Effekt), wird er auf Null zurückgesetzt. Gleichzeitig erhöht der Zähler DD3 durch das Ausgangssignal des Multiplexers DD10 seinen Zustand um eins und die Wirkung ändert sich. Dies geschieht so lange, bis alle 8 Effekte abgelaufen sind. Danach wiederholt sich alles, beginnend mit dem ersten. Der Automatikmodus setzt den Trigger DD12. Nachdem die Versorgungsspannung angelegt wurde, versetzt die R8C2-Schaltung den DD12.2-Trigger in einen einzelnen Zustand, die HL6-LED „Automatik“ leuchtet auf. Aus der direkten Protokollausgabe. 1 wird an das höchstwertige Bit des Adresseingangs des ROM angelegt, was einen Zyklus von Schalteffekten nacheinander bildet. Aus dem inversen Triggerausgang DD12.2 log. 0 schaltet die Trigger DD6 und DD13 in den Nullzustand. Im Gegenzug das Protokoll. 0 von den Triggerausgängen DD6 geht an die Adresseingänge des Multiplexers DD8 und des Decoders DD9, die HL2-LED „1“ leuchtet auf und signalisiert, dass jeder Effekt einmal wiederholt wird. Wenn die SB3-Taste „Automatisch“ gedrückt wird, schaltet der DD12.2-Trigger von Single auf Null, die HL6-LED erlischt, log.O vom Direktausgang von DD12.2 geht ins ROM, die Effekte ändern sich. Log.1 vom inversen Ausgang DD12.2 ermöglicht den Betrieb von Triggern der Mikroschaltungen DD6 und DD13. Wenn die SB4-Taste gedrückt wird, schaltet der DD13.2-Trigger um, einschließlich der HL7-LED „Repeat“. Log.1 geht von seiner direkten Ausgabe an das Element DD1.4. Log.O vom Ausgang des Elements DD1.4 schaltet die Zähler DD10, DD11 von ihren Ausgängen in den parallelen Aufzeichnungsmodus. In diesem Fall wird der gewünschte Effekt wiederholt, bis die Taste SB4 „Repeat“ erneut gedrückt wird. Wenn Sie die SB5-Taste „Select“ drücken, geht der Trigger DD2.2 in den Zählmodus. Vom Multivibrator an den Elementen DD7.1-DD7.3 geht das Signal an den Zähler, der an den Triggern des DD6-Chips erzeugt wird. Vom Zähler wird der Binärcode den Adresseingängen des DD8-Multiplexers und des DD9-Decoders zugeführt, die die Anzahl der Wiederholungen eines Effekts bestimmen. Bei einem Binärcode von 10 erscheint beispielsweise beim ersten Bit des DD8-Decoders ein Protokoll an den Eingängen der Mikroschaltungen DD9 und DD9, die HL3-LED „2“ leuchtet auf und signalisiert, dass der Effekt zweimal wiederholt wird. Gleichzeitig schaltet Code 10 an den Adresseingängen des DD8-Multiplexers den ersten Kanal ein. Der Zähler DD5 dient zum Zählen von Wiederholungen von Effekten. Beim Zurücksetzen des Zählers DD3 wird das gleiche Signal dem Eingang C1 des Zählers DD5 zugeführt. Er wechselt in den Zustand 1, der DD10-Zähler wechselt jedoch nicht, da sein +1-Eingang über den DD8-Multiplexer mit Ausgang 1 des DD5-Zählers verbunden ist. Nach dem zweiten Reset DD3 wechselt der Zähler DD5 in den Zustand 2 und schaltet den Zähler DD10. Jeder Effekt wird zweimal wiederholt. Wenn die HL4- oder HL5-LEDs eingeschaltet sind, leitet der Multiplexer das Signal von den Ausgängen 2 oder 4 des DD5-Zählers weiter und dementsprechend wird der Effekt vier oder acht Mal wiederholt. Die SB2-Taste dient zum Zurücksetzen der Zähler DD10, DD11. Mit der Taste SB1 wird das Schalten der Lampen gestoppt. Wenn Sie darauf klicken, wechselt Trigger DD4.2 vom Null- in den Einzelzustand. Protokoll. 0 vom inversen Ausgang wird dem Eingang R des Triggers DD2.1 zugeführt und blockiert ihn; die LED HL1 „Stop“ leuchtet. Um das „Lauflicht“ einzuschalten, müssen Sie die Taste SB1 „Stop“ erneut drücken Von den Ausgängen des DS1-ROM werden die Signale Verstärkern zugeführt, die auf den Transistoren VT1-VT8 basieren und die HL8-HL15-LEDs auf der Vorderseite des Gehäuses und die LEDs der Optothyristoren steuern. Anstelle von Optothyristoren eignen sich Optotriacs, dann wird die VD5-VD8-Diodenbrücke nicht benötigt. Die Hauptteile des Gerätes befinden sich auf einer Leiterplatte aus doppelseitigem Fiberglas (Abb. 2). Mikroschaltungen der Serie K555 können durch ähnliche Serien KR1533 oder K155 ersetzt werden. Im letzteren Fall sollte über Widerstände mit einem Widerstand von 5 bis 1 kOhm eine Spannung von +10 V an die Eingänge der Mikroschaltungen angelegt werden (sie sind in Abb. 2 durch eine gestrichelte Linie dargestellt). Transistoren VT1–VT8 – alle NPN-Strukturen mittlerer Leistung. Tasten SB1-SB5 - P2K, KM1-1 oder andere. Die im DS1-ROM aufgezeichneten Codes sind in der Tabelle aufgeführt. Die Einrichtung der Maschine besteht in der Auswahl von Widerständen in den Optothyristor-LED-Schaltkreisen für deren vollständige Öffnung. Es empfiehlt sich, alle mit den Mikroschaltungen verbundenen Kontakte der Tasten SB1-SB5 über Widerstände mit einem Widerstand von 5 ... 10 kOhm an +5 V-Kreise anzuschließen. Autoren: A.Slinchenkov, V.Yakushenko, Ozersk-10, Gebiet Tscheljabinsk. Siehe andere Artikel Abschnitt Beleuchtung. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten
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