ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Luz noturna com interruptor acústico. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação O dispositivo proposto pelo autor é uma lâmpada noturna autoalimentada com um LED como fonte de luz, que pode ser ligada e desligada por um sinal acústico, por exemplo, batendo palmas. Não é difícil colocá-lo em qualquer local conveniente, por isso será útil em uma viagem turística, caminhadas e outras ocasiões, pois pode servir como lanterna, e também será usado em vários jogos e competições "quem baterá palmas mais alto ", etc O esquema do dispositivo é mostrado na fig. 1. Consiste em um microfone BM1, um modelador de pulso em um transistor VT1, um único vibrador em um gatilho DD1.2, um gatilho de contagem DD1.1 e um interruptor em um transistor VT2. Um LED EL1 de brilho aumentado foi usado como fonte de luz. O dispositivo funciona da seguinte maneira. Depois que a energia é ligada, o capacitor C1 é carregado através do resistor R2. Neste momento, o resistor está em nível alto, que é alimentado na entrada R (pino 10) do flip-flop D DD1.1 e define um nível baixo em sua saída direta (pino 13). O transistor VT2 está fechado e o LED EL1 está desenergizado. O transistor VT1 também está fechado e seu coletor está baixo. Se você agora bater palmas, surgirão picos de tensão na saída do microfone BM1, que através do capacitor C2 entram na base do transistor VT1 e o abrem. A corrente do coletor aumenta e, na carga - resistor R4 -, um ou mais (dependendo da duração e natureza do clap) são formados pulsos com amplitude próxima à tensão da fonte de alimentação. A intensidade das palmas na palma da mão nem sempre é constante, portanto, um número diferente de pulsos aparece no resistor R4 com uma palmada. Para que o gatilho de contagem DD1.1 acionasse uma vez a cada palmada, um único vibrador foi introduzido no aparelho. Os pulsos são alimentados na entrada S (pino 6) do gatilho DD1.2 e definem sua saída direta (pino 1) em um nível alto, iniciando assim o disparo único. Através do resistor R6, inicia-se o carregamento do capacitor C3, e assim que a tensão sobre ele ultrapassar aproximadamente a metade da tensão de alimentação, o que será percebido pela entrada R do gatilho DD1.2 como um nível alto, o gatilho irá retorne a um estado de nível baixo na saída direta e o capacitor C3 descarregará rapidamente através do diodo VD1. Na saída do único vibrador, um pulso de tensão é formado com uma duração T determinada pela resistência do resistor R6 e pela capacitância do capacitor C3: T \u0.7d 6 * R3 * C3, onde a capacitância do capacitor C6 está em microfarads e a resistência do resistor R0,5 está em megaohms. Para os valores dos elementos indicados no diagrama - cerca de XNUMX s. O único pulso do vibrador irá para a entrada C do D-flip-flop DD1.1. Como a saída inversora (pino 12) DD1.1 está conectada à entrada de informação D, isso a transforma em um disparador de contagem. Portanto, ao longo da borda do pulso único, ele mudará para um estado com nível alto na saída direta e uma tensão de abertura será aplicada ao portão do transistor VT2, a resistência de seu canal diminuirá drasticamente e o LED EL1 começará a brilhar. A duração do pulso gerado pelo único vibrador é várias vezes maior do que a duração do aplauso, portanto, a troca ocorrerá uma vez a partir de um aplauso. Se você agora bater palmas novamente, o único vibrador gerará novamente um pulso e o gatilho de contagem mudará, mas desta vez para um estado de baixo nível na saída direta, a resistência do canal do transistor VT2 aumentará e o LED EL1 sair. Todas as partes do dispositivo, exceto a bateria e o interruptor, são montadas em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro de folha unilateral com espessura de 1 ... 1,5 mm, mostrada na Fig. 2. A placa é colocada em uma caixa de tamanho adequado, na qual a chave é montada. Os orifícios são feitos na caixa oposta ao LED e ao microfone. O dispositivo usava resistores R1 - SPZ-38a, o restante - MLT; capacitores C1, C2 - óxido K50-35 ou similares importados; C2, C3 - cerâmica K10-17, KM-6. O diodo pode ser aplicado a qualquer série de silício KD102, KDYuZ, KD503, KD510, KD521, KD522; transistor bipolar - KT3107 com qualquer índice de letras. Em vez de um transistor de efeito de campo KP501A, KP501B ou seu análogo funcional, o chip K1014KT1 é adequado. Microfone ВМ1 - eletreto, por exemplo XF-18D. Switch SA1 - compacto MTB-102, SMTS-102 ou similar. Além do indicado no diagrama, você pode usar LEDs brancos superbrilhantes ARL-5013UWC, ARL-5613UWW, verde - ARL-5213PGC, vermelho - ARL-5613URW ou similares. Para energia, você pode usar uma bateria galvânica 3R12G ou uma bateria de três células galvânicas conectadas em série ou baterias de tamanhos AA ou AAA. Na versão estacionária, é adequada uma fonte de alimentação de rede, de preferência estabilizada, com uma tensão de saída de 5 V. Neste caso, uma tomada para conectar uma fonte de alimentação externa deve ser instalada na caixa do dispositivo. A corrente consumida pelo dispositivo em modo de espera (quando o LED está desligado) não ultrapassa 0,25 mA. Ele permanece operacional quando a tensão de alimentação cai para 3 V, mas dependendo do tipo de LED, o brilho pode diminuir significativamente. Estabelecer uma luz noturna consiste em definir a tensão no microfone com um resistor de ajuste R1 na faixa de 0,7 ... 1,3 V. Como o microfone BM1 possui um amplificador embutido, alterando seu modo DC, você pode alterar a sensibilidade . O valor necessário da corrente através do LED e, portanto, o brilho de seu brilho, é definido selecionando o resistor R5. Como o dispositivo responde a sinais acústicos, o LED piscará periodicamente a uma frequência de cerca de 2 Hz durante a música alta. Portanto, uma luz noturna pode servir como um indicador de excesso do nível de ruído permitido. Nesse caso, o LED EL1 deve usar um brilho vermelho. Uma aplicação interessante do aparelho pode ser encontrada em diversas competições, concursos, onde os participantes devem ligar (e desligar) o LED com palmas nas palmas das mãos em duas ou três tentativas. O vencedor é aquele que consegue fazê-lo da maior distância. Do editor. Deve-se notar que nas posições extremas (ver Fig. 1) do controle deslizante do resistor R1, a sensibilidade do microfone cai drasticamente. Para evitar que isso aconteça durante o ajuste, é necessário instalar um resistor com resistência de 5,1 ... 10 kOhm entre o motor e o microfone. Autor: A.Oznobikhin, Irkutsk Veja outros artigos seção iluminação. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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