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花輪の色と音楽のスイッチ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 色と音楽の設定

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このスイッチ オプションの概略図を図に示します。 1. 三相制御発電機が DD1 チップ上に組み込まれています。 2I-NOT 素子の出力はすべて方形パルス形状であるため、発生器パルス整形器はなく、超小型回路素子の出力は絶縁コンデンサ C1 ~ C3 を介してサイリスタ VS1 ~ VS3 の制御電極に接続されます。スイッチがネットワークから消費する電流は 4 mA を超えません。

ガーランドのカラーミュージカルスイッチ。 このようなスイッチ オプションの概略図

発電機の周波数は 5 つの可変抵抗器 R4 によって制御され、そのモーターから一定のバイアス電圧が (ダイオード VD6 ~ VD5 を介して) マイクロ回路素子の入力に供給されます。ダイオード VD4 ~ VD6 が閉じているときの、抵抗器 RXNUMX モーターの (図によると) 低い位置での発電機周波数は、次の式で求められます。

f = 1/T = 1/3t

ここで、t は R7C7 に等しい時定数です。

t がミリ秒単位で計算される場合、f =1000 /3t (Hz) となります。

計算は、発電機の低い周波数 40 Hz とコンデンサ C7 ~ C9 の 0,115 つの静電容量 (公称値に近い値、たとえば 0,12...7 μF) を指定することから始まります。加熱による周波数ドリフトを低減するには、これらのコンデンサの TKE を最小限にする必要があります。コンデンサ C7 の容量を式に代入し、抵抗 RXNUMX の値を決定します。

さらに、その後 スイッチアセンブリ и プリント基板の実装 (図 2、3、および 5 の b を参照)、デバイスは 4 つのガーランドでオンになり、抵抗 R5 の値は既存の可変抵抗 R22 (33...63 kOhm) に応じて選択されます。発電機の周波数は 65.. .4 Hz です。スイッチは電源からガルバニック絶縁されていないため、抵抗 RXNUMX を選択して周波数を測定する場合は、注意が必要です。デカップリングするには、一時的に小型の絶縁トランスを使用することをお勧めします。

発電機の動作は、抵抗器 R5 の軸を回転させることによってチェックされます。ネットワークと発電機の周波数が一致した瞬間のガーランドランプのスイッチングは、抵抗器 R5 スライダーの中間位置付近で停止するか、非常に遅くなります。極端な位置では、ガーランドランプがちらつきます。

次に、3 つのガーランドをオンにしてスイッチの動作を確認します。花輪は、熱がわずかに重なるように厳密に 1 つずつ切り替える必要があります。

メロディーのビートに合わせてスイッチング周波数を変化させて、ライトが走ったり回転したりする色彩音楽効果を生み出すために、スイッチには絶縁昇圧トランス T1 が追加されています (図 1)。その一次(低抵抗)巻線は抵抗器 R11 および R10 を介してオーディオ アンプの出力またはダイナミック ヘッドのボイス コイルに直接接続され、二次巻線はダイオード VD10 を介して抵抗器 R6 に接続されます。

変圧器によって 5 ~ 6 V に高められた可聴周波電圧は、超小型回路素子の入力でバイアス回路に供給されます。制御された発電機は非線形電圧周波数コンバータとして動作し、発電周波数を 10 倍に高めることができます。

ガーランドのスイッチングは、信号レベルが低い場合、スイッチング周波数が最初はゆっくりと変化し、その後、チェーンR5、C7の時定数によって決まる小さな遅延を伴って振幅が増加しながら急速に変化するという事実により、独創的でユニークであることがわかります。 C9.可聴周波信号のレベルが高くなると、ジェネレーターは閾値電圧増幅モードになり、メロディーの音に合わせて花輪がさまざまな強度で点灯し始めます。ツェナー ダイオード VD8 と VD9 は、トランスと超小型回路を過負荷から保護します。

カラーミュージックモードでのスイッチの設定は最後に行われます。抵抗器 R5 を調整することにより、ガーランドの最も遅いスイッチングが達成されるか、音声信号を発することなく完全に停止します。希望の音量でアンプをオンにし、抵抗 R11 を使用して希望のスイッチング効果を選択します。

明るい部屋でランプの輝きの強度を高めるには、その電力を大幅に増加する必要があります。この場合、KU110A (VS1 ~ VS3) サイリスタは KU202N に、D226B (VD1) ダイオードは D246 ~ D248 に置き換えられ、スイッチにはエミッタフォロアが追加されます (図 4)。

ガーランドのカラーミュージカルスイッチ。 エミッタフォロワー

SCR とダイオードは、面積 20 ~ 25 cm の小型熱除去 U 字型アルミニウム ラジエーター上のプリント基板に取り付けられています。2。当然のことながら、このスイッチ オプションのプリント基板は再設計する必要があり、寸法も若干大きくする必要があります。

フロントパネル (図 3 を参照)) は片面フォイルグラスファイバーラミネートで作られています。スイッチの筐体は厚さ1,5mmの厚紙で作ることができます(ご飯。 5a)。まず、1 つのブランクに印を付けて切り取り、接着領域に Moment-15 接着剤を塗布し、5 分間乾燥させます。箱は、各部品を順番に接着することによって組み立てられます (組み立ての順序は、図 1a の番号 4 ~ XNUMX に示されています)。完成したケーシングには、無色のワニスが含浸されるか、塗装されます。強力なサイリスタを備えたプリント基板の場合は、より耐久性のある素材でケーシングを作り、通気のための穴を設けることをお勧めします。

上記のスイッチでは、MGK1 制御ソケットと MSh1 プラグを使用してガーランドを接続し、オーディオ信号を与えます。スイッチの 1 番目のバージョンでは、接触面が大きいソケットを使用するか、コネクタを使用する必要があります。任意の定格電圧用のコンデンサ C3-C7 KLS、C9-C10-K9-4。 C5 および C6-MBM C50 - K6-0,125。すべての固定抵抗 MLT-0,25 または MLT-5 可変抵抗 R11 および R3 SP9-5a。抵抗器 R10、R11、R1、および MGK4 ソケットはフロント パネルに取り付けられています。トランジスタの静電流伝達係数 (図 100 を参照) は少なくとも XNUMX でなければなりません。

携帯ラジオからのスイッチに使用されるトランス T1。その磁気回路Ш3Х6、巻線1(図によると)には、PEV-102 1ワイヤの0,23巻、PEV-2 450ワイヤの450 - 1+0,09巻の巻線が含まれています。ただし、磁気コアの断面がわずかに大きく、変圧比が 10:1 の変圧器を自作することもできます。巻線は相互に十分に絶縁されている必要があります。

「Snowflake」におけるランプの概略配置を図に示します。 6。絶縁された耐熱面上のランプは、それぞれ24個の花輪の1つのグループに結合され、2-3-1、2-3-XNUMXなどのXNUMXつを交互に通るXNUMXつの同心円の形で直列に接続されています。

100 オームの PEVR-20 タイプの消光抵抗器が各ガーランドと直列に接続され、ランプ フィラメントの最適な白熱を選択します。中央のランプはガーランド 3 に接続されています。このランプの配置により、音声信号の振幅に応じて、中心から周辺へ、またはその逆に光束が波状に動きます(形成される波のように)。水に投げ込まれた石から)波の振動は、ネットワークと三相発電機の周波数の高調波成分のビートによって発生するため、これとは異なります。

「スノーフレーク」は、同心円状のランプを赤から順番に虹色に染めていくと、簡単に「レインボー」イルミネーションに変身します。色の 1 つ (たとえば青) はスキップされます。

1 つのガーランドで消費される電力 (回路内のクエンチング抵抗を考慮しない場合) は次のとおりです。

Pr = NP*l1*SQR2 = 24*25*1*1,41 = 840 (W)。

ダイオードとSCRのヒートシンクの面積が50cmに増加2.

著者: E. Litke; 出版物: cxem.net

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