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Und wieder - eine elektronische Kerze, die das Verhalten eines Real simuliert



Ich habe bereits einen Artikel über übersetzt elektronische Kerze FLIRTModellierung des Verhaltens der Gegenwart. Und der Autor von Instructables unter dem Spitznamen DIY_YID machte eine andere ähnliche hausgemachtArbeiten nach einem etwas anderen Algorithmus. Es wurde auf einem CD4013-Chip (K561TM2) durchgeführt, von dem zwei Trigger nur einen betreffen. Sie können eine Kerze anzünden, indem Sie eine Infrarotstrahlquelle (ein Feuerzeug, eine Fernbedienung) halten und sie durch Ausblasen löschen. Hier ist ihr Diagramm:



Eine Fotodiode und ein Lastwiderstand bilden einen Spannungsteiler. Wenn Infrarotstrahlen auf die Fotodiode treffen, nimmt ihr Widerstand ab, weshalb die Spannung am Mittelpunkt des Teilers abnimmt. Verstärkt und invertiert durch eine Transistorkaskade, deren Empfindlichkeit durch einen Abstimmwiderstand geregelt wird, wird das Signal dem Eingang S des Triggers zugeführt, der geschaltet wird. Am Ausgang des Q-Triggers erscheint eine Logikeinheit, und der Transistorschalter, der die LED steuert, öffnet sich. Die LED selbst kann mit einem zyklischen Farbwechsel (wie ein Master) eine Kerze imitieren, blinken oder normal sein - welche Sie mögen.

Ein Elektretmikrofon wird so genannt, weil es ein Elektret enthält - ein Material, das ständig elektrifiziert bleibt. Um es zu erhalten, wird das Dielektrikum geschmolzen, in ein elektrisches Feld gebracht, abkühlen und aushärten gelassen und erst dann das Feld entfernt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass mit Hilfe eines Kondensators mit einem solchen Dielektrikum das Energieeinsparungsgesetz umgangen werden kann - es wird nur durch Bewegen des Elektret oder einer der Platten erzeugt, was in einem solchen Mikrofon geschieht. Dank des Elektret benötigt das Mikrofon keine Polarisationsspannung, aber eine Versorgungsspannung der eingebauten Transistorstufe. Zuvor wurde ein Lastwiderstand dieser Kaskade im Mikrofon platziert, während ein modernes Mikrofon einen externen Widerstand benötigt. An der Verbindung von Widerstand und Mikrofon gibt es zwei Spannungen: konstant und variabel. Der Kondensator lässt nur den ersten von ihnen durch und fällt auf einen zweistufigen Verstärker.An die Basis des ersten Transistors des Verstärkers wurde keine Vorspannung angelegt, um in einem Modus zu arbeiten, der näher an der Taste als an der linearen liegt: Es ist notwendig, ein starkes Rauschen und keine Sprache zu verstärken, es erfordert keine Verständlichkeit, sondern eine klare Reaktion genau auf Rauschen und Gleichgültigkeit gegenüber leiseren Tönen . Wenn Sie das Mikrofon einschalten, wird das verstärkte Signal dem Eingang R des Triggers zugeführt, es schaltet in die entgegengesetzte Position, die Einheit am Ausgang Q verschwindet und der Transistorschalter, der die LED steuert, schließt.

Der Meister produzierte die Leiterplatte nicht, sondern erwarb zusammen mit den anderen Komponenten die fertige in Form eines Designers im chinesischen Online-Shop Monday Kids. Beim Wiederholen können Sie ein Perfboard-Steckbrett verwenden oder eine Leiterplatte gemäß einem Diagramm oder Fotos neu erstellen. Zunächst löten die Master-Widerstände Widerstände in die Platine, die durch Farbcodierung oder Messung ihres Widerstands gesteuert werden:





Nach dem Löten und Knabbern der Schlussfolgerungen auf der gegenüberliegenden Seite der Platine stellt sich Folgendes heraus:



Dann löt der Master die Kondensatoren, um der Einfachheit halber nicht ihre Kapazitäten auf der Schaltung und der Platine anzuzeigen, sondern sofort abgekürzte digitale Symbole. Alle Kondensatoren sind keramisch und daher unpolar.




Die Transistoren kommen, es gibt zwei Arten: 9012-PNP-Strukturen, 9013-NPN.





Dann löt der Master die Fotodiode und die LED, beide Komponenten sind polar, je länger der Ausgang der Anode entspricht.




Der Master löt ein Mikrofon, das aufgrund des eingebauten Transistors auch eine polare Komponente ist, und wenn die Polarität umgekehrt wird, nimmt die Empfindlichkeit stark ab.




Und schließlich löt der Master die Mikroschaltung, sie muss richtig positioniert sein:






Wenn Sie das Design auf dem Steckbrett wiederholen, müssen Sie die Komponenten weiterhin gemäß dem Schema miteinander verbinden. Wenn der Master jedoch eine Leiterplatte hat, ist es unmittelbar nach dem Löten aller Komponenten unter Beachtung der Polarität möglich, eine Versorgungsspannung von ca. 5 V zu liefern. Danach ergibt sich das Ergebnis elektronisch Die Kerze kann wiederholt angezündet werden, indem auf die Fotodiode mit IR-Strahlen eines Feuerzeugs oder einer Fernbedienung eingewirkt wird, und durch Aufblasen des Mikrofons gelöscht werden. Nachdem Sie viele LEDs gleichzeitig parallel geschaltet haben, können Sie das Design auf dem Kuchen installieren. Das gleichzeitige Blasen ist einfacher als bei so vielen echten Kerzen. Sie sollten jedoch vermeiden, dass das Lot mit dem Kuchen in Kontakt kommt, da Sie eine Hülle für das Gerät gefunden haben.
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3 Kommentar
Gast Alexander
Zitat: Ivan_Pokhmelev
Wir werden nicht auf die seltsame Kaskade in Q4 und die Bezeichnung nicht der Nennwerte, sondern der Markierungen auf den Kondensatoren achten, da die Schaltung zwei grobe Fehler enthält: die Einbeziehung von R4 und die nicht angeschlossenen Eingänge des zweiten Triggers.

Ich stimme vollkommen zu ... eine autodidaktische Handwerkerin, die keine Erfahrung mit 561TM2 hatte, entwickelte die Schaltung - mit hängenden Eingängen wird sie verrückt ... und eine Last von 1 kOhm ist auch nichts für sie
Wir werden nicht auf die seltsame Kaskade in Q4 und die Bezeichnung nicht der Nennwerte, sondern der Markierungen auf den Kondensatoren achten, da die Schaltung zwei grobe Fehler enthält: die Einbeziehung von R4 und die nicht angeschlossenen Eingänge des zweiten Triggers.
Simulation des Verhaltens eines echten ... Sie können eine Kerze anzünden, indem Sie eine Infrarotstrahlquelle (Feuerzeug, Fernbedienung) halten, und durch Blasen löschen
Meine Großmutter schlug mit den Fingern und löschte den Docht! lächeln

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