無線電子工学および電気工学の百科事典 ペン型懐中電灯。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 提案されたデバイス(自動ポケットイルミネーター - OKA)は、高輝度 LED の懐中電灯が追加された「筆記具」(ペン)であり、マーカーの本体に配置されます。 LEDの点灯・消灯はフォトリレーにより自動で行います。 この装置には、ジャケット、ジャケット、または作業用オーバーオールの外ポケットに固定するためのクランプブラケットが装備されています。 懐中電灯は、局所照明の個別の手段として機能し、非常照明が自動的にオンになるように設計されています。 ライトが消えたときに人が危険な物の近くにいて手がふさがっている場合(手元の懐中電灯をすぐにオンにするのが難しい場合)、デバイスの自動オンは特に重要です。 このデバイスを使用するもう XNUMX つのオプションは、デバイスを胸バッジに統合して、デバイスに描かれているシンボルを強調表示することです。 ディスコのどこかでは、一般的な照明がオフになっているときに、そのようなアイコンが効果的にオンになります。 スタンバイモードのOKAは非常に経済的です。 電流を消費します。 電源の自己放電電流と同程度ですので、使用後は必ず電源を切ってください。 イルミネータ (図 1) は、フォト リレー、電流スイッチ、および実際のエミッタ HL1 (高輝度 LED) で構成されています。フォト リレーは要素 R1 ~ R4、DA1、VT1 に組み立てられ、キーは上にあります。電界効果トランジスタVT2。 電流制限抵抗器R5がエミッタHL1と直列に接続されている。 スイッチSA1の接点が閉じると、バッテリGB1から電力が供給される。 フォトトランジスタ VT1 が点灯している場合、デバイスはスタンバイ モードになっています。 分圧器 R1-R1 は、非反転入力 (ピン 1) DA2 の電源電圧の半分に等しい基準電圧を設定します。 抵抗 R3 とコレクタ - エミッタ接合 T1 は 3 番目の分圧器を形成し、その中間点からの信号が反転入力 (ピン 1) DA2 に供給されます。 分圧器要素間の電圧降下は、その抵抗に正比例します。 オペアンプ DA1 はコンパレータ モード (帰還抵抗なし) でオンになります。 コンパレータは入力の電圧を比較し、比較結果を出力の低電圧レベルまたは高電圧レベルとして出力します。 直接 (非反転) 入力の電圧が反転入力の電圧よりも大きい場合、オペアンプの出力の電圧は、逆に、共通線 (グランド) の電位に対して +Un になる傾向があります。 フォトトランジスタ VT1 が点灯すると、そのコレクタ - エミッタ接合の抵抗 (R3 と比較して) が小さくなり、GB1 のほぼすべての電圧が抵抗 R3 の両端で降下します。 したがって、出力 (ピン 6) DA1 の電圧はグランドに近くなります。 暗くなった 4 ウェイ トランジスタの場合、接合抵抗が増加し、反転入力の電圧は 0,5Un 未満になります (VT1 接合を流れる電流によって決まります)。 したがって、出力 (ピン 6) DA1 の電圧は電源電圧に近くなり、トランジスタ VT2 が開きます。 チャネル抵抗 (ソース-ドレイン) VT2 は数オームまで減少し、チャネルを流れる電流は負荷に入ります。 LED HL1 が明るく点灯します。 抵抗 R5 は、負荷に流れる電流を定格電流 HL1 (20 mA) に制限します。 それまでキー VT2 は開いたままです。 フォトトランジスタ VT1 は暗くなります。 抵抗 R4 は、プログラマブル オペアンプ DA1 の制御電流を設定します。 エラーなく組み立てられ、保守可能な要素から構成されているため、デバイスは電源を入れるとすぐに動作を開始します。 抵抗 R3 を 1 MΩ に減らすことで、フォトリレーの感度を下げることができます。 R1 を選択すると、HL5 LED を流れる電流を修正できます。 OKA では、OMLT 抵抗が使用され、コンデンサ C1 はセラミックです。 KW4。 スイッチ SA1 - SMTS-102 (特に小型)、または古い電卓などのスライド式。 オペアンプ - K140UD12 (KR140UD1208) は消費電流が低く、電源電圧が低いため、DA1 を他のオペアンプに置き換えることは現実的ではありません。 フォトトランジスタ VT1 は、ES5323-01 コンピュータ修理キットから入手したものです。 これは(フォトリレーの感度がある程度失われますが)フォトレジスタFSD-1に置き換えることができます。 複数の種類のフォトレジスタがある場合は、暗抵抗の高いフォトレジスタを優先する必要があります。 HL1 としては、非常に明るい緑、白、または青の LED を使用する必要があります。 デバイスはプリント回路基板上に配置され、その図は図2に示されています。 基板上のマイクロ回路用の穴の直径は0.7 ... 0.8 mmです。 残り - 0.8 ... 1 mm。 サイズを小さくするために、OKA ボードには取り付け穴がなく、ケースに摩擦で取り付けられます。 印刷デザインは、熱転写 [1] によって行うか、カーボン紙で転写してから、耐酸性の油性マーカー (「Centro ペン 2846 CE PERMANENT」など) または CD に署名するためのフェルトペンで丸を付けることができます。 取り付け時のコンポーネントのはんだ付けは、低電圧または接地されたはんだごてを使用して行う必要があります。 ボードは、ポケットに入れて持ち運べるベベル洗濯ばさみが付いた太いマーカーのケースの中にあります (図 3)。 デバイスの垂直位置にある LED HL1 は「前方を見る」必要があります。 ケースは自作可能です。 その寸法は主に使用される電池のサイズによって決まります。 例えば GB1 を使用できます。 アキュムレータ3~4本 D-0.26D(025mm)以上のコンパクトな海外製。 SA1スイッチの取り付け位置はOKAケースの形状により決まります。 そして筆記用ロッドのセグメントの長さ - 本体の高さ。 ML1 LED を 90° の角度で傾けることができる格納式にすると、OKA は暗闇での書き込み用の照明付きペンに変わります。 複雑な問題を回避するには、HL1 用のコネクタを OKA ケースに取り付けるだけです。 リード形状の異なるLEDを交換可能なキャップに挿入し、エポキシ樹脂で充填します(図4)。 OKA 回路は、4.5 ボルトの負荷 (受信機、ラジオ マイク、さまざまな効果音) をオンにして、経済的なフォトリレーとしても使用できます。 HL1 LED の代わりに極性負荷がオンになります。 抵抗R5は除きます。 電界効果トランジスタ KP501A は、最大 180 mA の負荷で DC スイッチングを提供します。 文学
著者: A. オズノビキン、イルクーツク 他の記事も見る セクション アマチュア無線初心者. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 量子もつれのエントロピー則の存在が証明された
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