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Simulador de fogueira. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Trago a sua atenção um design bastante incomum. Sua finalidade é uma imitação leve e sonora de uma chama de fogo ou de uma lareira. Flashes bruxuleantes de guirlandas combinados com crepitações caóticas criam a ilusão de um fogo ardente.

O trabalho é baseado no esquema generalizado de ligar uma guirlanda de lâmpadas em série com um iniciador de lâmpadas fluorescentes. Como você sabe, o starter consiste em um invólucro, um capacitor e uma lâmpada a gás com dois contatos térmicos. Quando uma tensão igual à tensão da ocorrência de uma descarga elétrica na lâmpada é aplicada, uma descarga aparece através do espaço entre os contatos da lâmpada. A corrente flui através do motor de partida.

De acordo com a lei de Joule-Lenz

Q=eu2Rt

a quantidade de calor liberada no caminho do fluxo de corrente depende da resistência e da duração da corrente. Ao descarregar através de um gap de gás, a resistência será grande, pelo que os contactos térmicos são aquecidos e, sob a influência da temperatura, são deformados de forma a tocarem-se. A descarga para quando os contatos fecham. A resistência dos contatos fechados é baixa e eles esfriam. O tempo que os contatos ficam no estado fechado é determinado pelo tempo que eles esfriam. Após o resfriamento, os contatos se abrem. Se você aplicar tensão novamente, o processo será repetido. Quando o motor de partida é ligado em série com uma guirlanda de lâmpadas, a frequência de sua inclusão é aleatória.

Esse recurso do starter é utilizado no simulador descrito, cujo circuito é mostrado na figura.

Simulador de fogueira
(clique para ampliar)

Quando conectado à rede, meias ondas positivas começam a carregar o capacitor C3 através do resistor R2 e do diodo VD1. Ao atingir a tensão de ignição do thyratron VL3 no capacitor C1, C3 é descarregado através de VL1 e da cápsula telefônica BF1 - ouve-se um clique. Quando os contatos do starter VK1 estão fechados, a tensão nas lâmpadas HL1 ... HL5 aumenta acentuadamente, elas acendem. Ao mesmo tempo, através do circuito integrador R1, C2, um pulso positivo chega ao eletrodo de controle do thyratron VL1, que pode abrir o thyratron antes que a tensão em seu ânodo atinja a tensão de ignição do thyratron.

Como o tempo de carga do capacitor C3 é constante e a tensão através dele aumenta a uma taxa constante (sinal dente de serra), a energia transferida para BF1 é diretamente proporcional ao período dos pulsos que abrem VL1. Como o período de ativação inicial é aleatório, a duração e o volume dos cliques no BF1 também serão aleatórios. Quanto mais as lâmpadas piscarem, mais frequentes e silenciosos serão os estalos e vice-versa, quanto menos frequentes os flashes, mais altos serão os cliques.

Estabelecimento O dispositivo consiste em selecionar o valor do resistor R2 até obter um volume aceitável de cliques BF1. A capacitância do capacitor C1 altera a frequência de comutação de VK1 dentro de uma pequena faixa. Quanto maior a capacitância C1, menor será a frequência. Se desejado, mais uma ou duas guirlandas com starters podem ser incluídas no circuito, conectando-as em paralelo a VK1 e HL1 ... HL5 (VK2 e HL6 ... HL10).

Detalhes: thyratron VL1 - МХТ-90; todos os resistores MLT-0,5; capacitores C1, C2 de qualquer tipo com tensão operacional de pelo menos 400 V; capacitor C3 com tensão operacional de pelo menos 250 V; cápsula telefônica TK-67 com resistência de bobina de 60 ohms. Lâmpadas incandescentes HL1 ... HL5 e HL6 ... HL10 - KM 60-50 ou outras lâmpadas para uma tensão total de 300 V. Starter - qualquer uma das lâmpadas fluorescentes com potência de 20 ... 80 W.

Autor: S.Rychikhin, região de Sverdlovsk, Pervouralsk

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