Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Электроника » Разноцветный стробоскоп - 2 (РЦСС2)

    Разноцветный стробоскоп - 2 (РЦСС2)

     

     

    Но сначала эксклюзивная информация!

     

    Уважаемый читатель! Если вы не профессионал или любитель в области электроники, если последнюю загадку вы разгадали в далёком детстве, даже если вас интересует электроника только в виде гаджетов, и вы никогда не читаете правила включения девайсов в виде инструкций, откройте книгу ЗЭТ (Загадки электронной тематики) и получите удовольствие от прикосновения к хорошо известному, но облачённому в форму загадок.

    Рисунок 00.

      

    В ближайшее время в издательстве «Ридеро» выйдет книга «Загадки электронной тематики. Часть 2». А пока вы можете посмотреть видео («буктрейлер») с лучшими загадками из этой книги в ГАЛЕРЕЕ на странице книги «ЗЭТ. Часть 1» издательства «Ридеро» (без навязчивой рекламы и разных, мешающих просмотру инородных вставок).

    На мобильных устройствах это и ещё два видео можно посмотреть, воспользовавшись QR-кодами:

     

    Рисунок 00 А.

     

     

    Что нового в статье РЦСС2.

    1). Проверена возможность разноцветных (красных, жёлтых, зелёных и синих) светодиодных ламп, рассчитанных на напряжение 220 ± 20 Вольт (с цоколем GX53) фирмы «ECOLA» работать на частоте до 10 Герц.

    2). В отличие от схемы УЦРС в схеме РЦСС2 имеется кнопка SB1 «Ручн.», позволяющая переходить из автоматического режима в режим ручного стробоскопирования. Причём кнопку SB1 «Ручн.», задействуют в режиме ЦМУ.

    3). В отличие от схемы УЦРС2, в схеме РЦСС2 имеется тумблер SA3 «Свет», позволяющий из режима стробоскопа переходить в режим непрерывного свечения (в режим светильника).

    4). Проверено (ценой 1 повреждённого симистора), что галетник SA4 «Цвет» рекомендуется переключать при разомкнутом тумблере SA1 «Вкл.». Можно также - в паузах между вспышками (что практически осуществимо при частоте автоматического стробоскопирования не более 1…2 Герц) и крайне нежелательно при открытом симисторе.

    5). Вместо плавкого предохранителя FU1 на 0,5 Ампера в печатную плату впаяна тонкая медная проволочка диаметром 0,02 мм (ток плавления 0,44 Ампера). Расчёт предохранителей на другой ток плавления приводится в конце статьи. При D = 0,05 мм ток плавления = 1,32 Ампера.

    6). Для оживления в общем-то скучного гаджета, к стробоскопу добавлен маломощный цветомузыкальный «хамелеон» под кодовым названием ЦМУ.

    7). В качестве корпуса РЦСС2 использован пластиковый пищевой контейнер для продуктов «Унико», имеющий габаритные размеры 193 х 193 х 96 мм.

    8). Применённый для РЦСС2 корпус позволил обойтись без метизов (крепёжных изделий), соединяющих крышку корпуса с собственно корпусом.

    9). Все составные части стробоскопа установлены на крышке, что позволяет при необходимости легко заменить корпус (прозрачный – непрозрачный или другого цвета).

    10). Корпус устройства не мешается под ногами, не занимает драгоценное место на столах, тумбочках и подобных горизонтальных поверхностях, так как имеет пару ушек (разнесённых на расстояние 100 мм друг от друга), для навешивания на шкафах, деревянных стенках или других вертикальных поверхностях.

    11).  Автору удалось уговорить Алису исполнить загадку №4 (ЗЭТ №980) песенным куплетом в стиле диско.

      

    ВИДЕО

     

     

     

     


     

    Здесь можно прослушать рецензию Алисы.


    РЕЦЕНЗИЯ


     

    Многофункциональный разноцветный стробоскоп - 2 (далее просто РЦСС2) - это настенное устройство, предназначенное для освещения жилых помещений. Цвет освещения может быть выбран переключателем «Цвет» (красным, жёлтым или зелёным). РЦСС2 работает от сетевого напряжения ~ 230 вольт и является экономичным энергосберегающим устройством. Потребляемый ток от сети ~ 230 вольт не превышает 80 мА, но обеспечивает достаточно интенсивное освещение. Установленный (навешенный с помощью 2 шурупов) на стену РЦСС2, может работать как как полноценный осветитель для небольшой комнаты. Лучший эффект для освещения всего помещения получается при побелённых или окрашенных белой краской потолках и стенах.

    Одновременно с функцией разноцветного светильника РЦСС2 может выполнять функции ручного и автоматического стробоскопа, а также маяка. Если установить красный цвет свечения и частоту мигания 0,5 … 1 Гц, то с помощью РЦСС2 можно временно обозначить аварийный участок. 

    Основной недостаток РЦСС2 в том, что он оснащён бестрансформаторным блоком питания, который требует хорошей вентиляции.

     При крупных вентиляционных отверстиях в корпусе имеется риск попадания внутрь корпуса посторонних предметов. Поэтому верхний ряд вентиляционных отверстий заклеен акустически прозрачной тканью. 

    В РЦСС2 использованы современные светодиодные лампы GX53 фирмы «Ecola» LED color PREMIUM, имеющие форму таблетки с матовым экраном размерами 28 х 74 мм. Все лампы выбраны с потребляемой мощностью 12 ватт. Лампы сохраняют работоспособность при снижении температуры окружающей среды до -40ºС.

     Компания Экола производит один из самых широких ассортиментов светодиодных ламп и потолочных светильников в России. Приоритетами развития бренда являются: качество, широкий ассортимент, доступная цена. 

     

    Сокращения в статье РЦСС2

     

    LED лампа – светодиодная лампа.

    ПП – печатная плата.

    РЦСС2 - Разноцветный стробоскоп - 2 (название статьи).



    Основные комплектующие, применённые в РЦСС2


    1). Коробка пластмассовая - пластиковый пищевой контейнер для продуктов «Унико», имеющий габаритные размеры 193 х 193 х 96 мм.

    2). LED лампа GX53 фирмы «Ecola» с матовым экраном размерами 28х74 мм. – 3 штуки

    3). Комплект стального или латунного крепежа из винтов, шайб и гаек.

    А). Болты декоративные М4х6 – 8 штук.

    Б). Гайки латунные М4 – 8 штук. 

    В). Винты М4 х 10 мм (для крепления плат) с комплектом шайб, шайб пружинных и гаек – 4 штуки.

    Г). Расклёпываемые (развальцовываемые) бонки с резьбой М4х6 – 2 штуки.

    Д). Расклёпываемые бонки с резьбой М3х4 – 2 штуки.

    Е). Винты М3 х 12 с комплектом шайб, шайб пружинных и гаек – 6 штук.

    4). Двухконтактный лепесток с крепёжным отверстием М3 для прижатия и пайки сетевого шнура.

     

      


    Схема электрическая принципиальная РЦСС2 состоит из:

    - выключателя SA1 «Вкл.»;

    - предохранителя FU1, рассчитанного на ток 0,5 ампера;

    - балластного резистора R1;

    -  балластного конденсатора С2;

    - разряжающего высокоомного резистора R3;

    - однополупериодного выпрямителя, составленного из диодов VD1 и VD2;

    -  оксидного конденсатора С3 фильтра постоянного тока с рабочим напряжением 25 … 50 вольт, не менее;

    - стабилитрона VD3 Д814Б, формирующего стабильное напряжение +9 вольт;

     - интегрального стабилизатора DA1 78LO5 с выходным напряжением +5 вольт;

    - керамических конденсаторов С4 и С7 «обвязки» интегрального стабилизатора DA1;

    -  оксидного конденсатора С6 фильтра постоянного тока;

    - тумблера SA2 «Режим»;

    - генератора, выполненного на логическом элементе DD1.1 с триггерами Шмитта на входе, и времязадающей цепи С1-R4-RP1;

    - кнопки SB1 «Ручн.»;

    - формирователя коротких импульсов R6 C5, работающего по спаду на входе и формирующего инвертированный импульс положительной полярности;

    - подтягивающего резистора R5;

    - инвертора DD1.2, выполненного на элементе «2И-НЕ» объединением входов;

    - тумблера SA3 «Свет», обеспечивающего режим светильника;

    - управляемого генератора прямоугольных импульсов частотой около 1000 Гц, собранного на элементах C9 DD1.3 DD1.4 R7;

    - токоограничительного резистора R9;

    - эмиттерных повторителей VT1-VT2, усиливающих сигнал по току и напряжению;

     - дифференцирующей цепи С8 R8;

    -  симистора VS1 с анодной нагрузкой – одной из сетевых LED ламп (EL1, EL2 или EL3) мощностью 12 Вт;

    - галетного переключателя SA4 «Цвет» типа ПМ;

    - отдельного блока «Rн ЦМУ» (Э3 смотрите в файле «RTsSS2_4work»).

    Скачать файл «RTsSS2_4work» можно здесь:

     

    rtsss2_4work.zip [3.41 Mb] (скачиваний: 2)

     

    РЦСС2 имеет бестрансформаторное питание, поэтому при проверке и настройке следует соблюдать требования правил ТБ при работе с конструкциями, не имеющими гальванической развязки от сети ~ 230 вольт. 

     

    Принцип работы БП РЦСС2

     

    При замыкании контактов выключателя SA1 (см. рисунок 01) напряжение ~ 230 вольт через резистор R1 и гасящий конденсатор С2 поступает на однополупериодный выпрямитель VD1 VD2. Конденсатор С3 сглаживает пульсации, а стабилитрон VD3 ограничивает пульсирующее напряжение на уровне + 9 вольт. Стабилизатор DA1 преобразует напряжение + 9 вольт в напряжение + 5 вольт. Керамические безындукционные конденсаторы С4 и С7 «обвязки» делают работу стабилизатора DA1 стабильной. Оксидный конденсатор С6 является фильтром постоянного тока для шины питания + 5 вольт.

     

    Включение РЦСС2

     

    Если органы управления установлены в положения, указанные на рисунке 01, то после замыкания контактов SA1 включается хамелеончик «ЦМУ», а выбранная галетником SA4 «Свет» одна из трёх LED ламп (EL1, EL2 или EL3) светится постоянно.

    Это происходит потому, что на управляющий вход (вывод 8) DD1.3 (через контакты SA3) поступает высокий логический уровень. И генератор прямоугольных импульсов, собранный на элементах C9 DD1.3 DD1.4 R7, вырабатывает прямоугольные импульсы частотой около 1000 Гц. Эти импульсы через резистор R9 поступают на эмиттерные повторители VT1-VT2, усиливающие сигнал по току и напряжению. Далее - через дифференцирующую цепь С8 R8 на УЭ симистора VS1. Симистор VS1 каждые 20 мС несколько (5) раз за сетевой период открывается, а осветительная лампа EL1 светится.

    После установки SA3 «Свет» в нижнее положение, генератор прямоугольных импульсов C9 DD1.3 DD1.4 R7 начинает управляться «стробоскопным» генератором DD1.1-С1-R4-RP1, вырабатывающим импульсы частотой от 0,5 до 10 Гц, или кнопкой SB1 «Ручн.».

    Длительность импульсов, сформированных «стробоскопным» генератором определяется номиналами времязадающей цепи С1-R4-RP1 и приближённо рассчитывается по формуле: 

    Т ≈ 0,7∙RC,

    где С – ёмкость конденсатора С1 в микрофарадах, а R – сопротивление резисторов R4 + RP1 в мегомах.

    При появлении «стробоскопных» импульсов (от генератора DD1.1-С1-R4-RP1 или от кнопки), управляющий вход (вывод 8) DD1.3 периодически разрешает работу управляемого генератора, что (по принципу, описанному выше) формирует световые импульсы стробоскопа.

    Ограничение длительности вспышек важно для получения более чётко выраженного стробоскопического эффекта.

     

    Описание принципа работы симистора VS1,

    выполненное  ботом Алисой

     

    У бота Алисы инфа выдаётся иногда с ошибками, которые автором будут выделены курсивом. Зато её описание имеет «пониженную влажность», то есть содержит меньше «воды».

     

    В схеме РЦСС2 реализован принцип импульсного управления симистором с гальванической развязкой.

     

    Как это работает в данной схеме.

    Формирование управляющего импульса. Логические элементы DD1.3 и DD1.4 (из серии К561ЛА7 К561ТЛ1) вместе с RC‑цепочкой (R7, C9) образуют одновибратор. Он формирует короткий импульс нужной длительности («20 мс») при поступлении команды от переключателя SA3.

    Усиление сигнала.

    Импульс поступает на каскад на транзисторах VT1 (КТ3102) и VT2 (КТ3107). Эта пара работает как составной транзистор (схема Дарлингтона) и усиливает ток до величины, достаточной для надёжного открывания симистора.

    Гальваническая развязка. 

    Ключевой момент.

    Между низковольтной управляющей частью и силовой сетью 230 В нет прямого электрического контакта. Связь осуществляется через управляющий электрод (УЭ) симистора VS1 (BT‑137‑600E). Ток, протекающий через УЭ, инициирует включение симистора, который затем коммутирует нагрузку (светодиоды LED-лампы EL1–EL3). (Вероятно, Алиса имеет ввиду развязку через высоковольтный конденсатор С8).

    Коммутация нагрузки.

    Симистор работает в ключевом режиме: он либо полностью открыт (пропускает ток на нагрузку), либо полностью закрыт. Это не плавная регулировка мощности (не диммер), а именно включение / выключение нагрузки по команде.

    Таким образом, схема реализует ключевое (импульсное) управление симистором: короткий импульс тока на управляющий электрод принудительно открывает симистор, который остаётся в проводящем состоянии до окончания полуволны сетевого напряжения (или пока ток нагрузки не упадёт ниже тока удержания).

     

    Порядок работы с РЦСС2

     

    ВАЖНО. Для повышения срока службы РЦСС2 (в частности симистора VS1), следует соблюдать ниже указанную последовательность включения.

    1). Выбрать цвет вспышек стробоскопа галетным переключателем SA4 «Цвет». При вращении ручки SA4 по часовой стрелке, красный цвет свечения сменяется сначала жёлтым, а потом зелёным. Галетный переключатель SA4 «Цвет» имеет всего 3 положения и его можно вращать по часовой и против часовой стрелки.

    2). Далее можно включить питание (замкнуть контакты тумблера SA1 «Вкл.») и устанавливать все (кроме SA4) органы управления в различные положения и в любой последовательности.

     

    Особенности работы с РЦСС2

     

    1). Для увеличения срока службы РЦСС2 вращать галетный переключатель SA4 «Цвет» следует только при выключенном питании.

    2). Кнопкой SB1 «Ручной» можно пользоваться в обоих положениях тумблера SA2 «Режим». Однако в положении SA2 «ЦМУ» параллельно с работой ЦМУ будут вырабатываться вспышки, определяемые частотой нажатия на кнопку SB1 «Ручной». А в положении SA2 «Строб.» автоматически появляющиеся вспышки, будут прерываться, если кнопку SB1 удерживать постоянно нажатой. 

    3). Режим «Свет» включается установкой тумблера SA3 в верхнее (по схеме на рисунке 01) положение. При этом выбранная LED лампа светится непрерывно.

    4). Не следует закрывать вентиляционные отверстия на нижней и верхней стенках корпуса из-за ухудшения теплового режима схемы и особенно ламп РЦСС2.

    5). Для исключения попадания внутрь корпуса (через вентиляционные отверстия) внешних предметов, могущих вызвать замыкание, ряд верхних отверстий закрыт акустически прозрачной тканью. 

     

    Советы от Алисы

     

    Добавьте снабберную цепь [например, RC‑цепочку 100 ... 330 Ом (0,5 ... 1 Вт) + 0,1 мкФ] параллельно симистору VS1 или нагрузке. Это снизит выбросы напряжения и защитит симистор VS1 от выбросов напряжения.

    Используйте диммируемые (позволяющие регулировать их яркость свечения) LED‑лампы GX53 с пометкой «dimmable» — они лучше работают с симисторным управлением.

     

     

    Подстройка РЦСС2

     

    Собранное без ошибок и из исправных деталей устройство настройки не требует. Изменить длительность управляющего импульса (20 мС) можно подбором сопротивления резистора R6, но лучше - ёмкости конденсатора С5. 

    Если возникнет необходимость отыскать ошибки в цифровой части схемы, рекомендуется воспользоваться осциллографом или вольтметром постоянного тока. При работе с осциллографом следует с лабораторного блока питания, на анод VD1 (относительно общего с провода) подать напряжение + 8 …+ 8,5 вольта (НЕ БОЛЕЕ) и проверить исправность схемы «по прохождению сигнала». При работающем управляемом генераторе (C9 DD1.3 DD1.4 R7) на выводе 11 DD1.4 должны присутствовать импульсы положительной полярности с уровнем, близким к напряжению источника питания DD1 (+5 вольт) и частотой порядка 1 кГц. Частоту генератора (при необходимости) можно уточнить подбором сопротивления резистора R7. Без осциллографа в исправности генератора можно убедиться так: На время работы генератора прямоугольных импульсов постоянная составляющая, измеренная тестером Ф343 в диапазоне = 60 вольт (входное сопротивление 16,7 кОм/В) на выводе 11 DD1.4, должна возрастать с 0 до 2,5 ± 0,5 вольта.

     

    Детали РЦСС2

     

    В схеме РЦСС2 применены: резисторы R1 … R9 - типа С2-23, С2-33, ОМЛТ или им подобные. Переменный резистор RP1 СП4-1. Конденсаторы С2, С8 – типа К73-9, К73-16 или К73-17. Конденсаторы С4, С5, С7, С9 - керамические типа КМ, К10-17 или зарубежного производства. Остальные конденсаторы - оксидные типа К50-35 или малогабаритные зарубежного производства. Диоды VD1, VD2 заменяются любыми кремниевыми, рассчитанными на обратное напряжение 250 … 400 Вольт, например, 1N4007, КД105 (Б…Е); или даже малогабаритными КД102Б. Стабилитрон VD3 Д814Б аналогов не имеет, но его можно заменить редким зарубежным стабилитроном 185Z4. Транзистор VT1 - КТ3102, а VT2 - КТ3107 с любым буквенным индексом. Интегральный стабилизатор DA1 78L05 можно заменить КР1157ЕН502А или 1158ЕН5А. ИМС DD1 К561ТЛ1 имеет зарубежный аналог CD4093. Симистор VS1 может быть BT-137-600E или, например, BT-138-600. Галетный переключатель SA4 3П3Н ПМ можно заменить, например, 11П1Н ПМ. При этом следует переустановить металлический ограничитель угла поворота. 

     Лампы EL1 … EL3 – светодиодные (LED) мощностью от 8 до 15 ватт с рабочим напряжением 160 … 265 вольт. 

     

    В корпусе светильника имеется достаточно места, и на верхней стенке корпуса можно дополнительно установить LED-лампу синего цвета свечения с кнопочным выключателем. На эту, четвёртую, лампу можно будет подавать напряжение ~230 В, даже при разомкнутом тумблере SA1 (сетевой вилкой, установленной в розетку) и её режим работы может быть непрерывным (в отличие от ламп стробоскопа, управляемых электронным способом).

     

     

      

    Информация любителям улучшать и изменять схемы

     

    Если у кого-то есть желание сделать индикатор включённого питания, то можно ввести мигающий светодиод красного цвета типа ARL-5013URC-B. Этот тип светодиода имеет встроенный резистор и при напряжении питания от 2 до 6 вольт может работать без дополнительного токоограничительного резистора. Однако из-за низкой «токовости» шины +5 вольт РЦСС2, дополнительный резистор (0,6 … 3 кОм) всё же следует включить.

     

    Все компоненты РЦСС2 (кроме установочных элементов и LED – ламп EL1 … EL3) располагаются на ПП (печатной плате) – см. рисунки 2 и 3 - из фольгированного стеклотекстолита размерами 66 х 50 мм. толщиной 1,5 … 2 мм.

      

    Рисунки 02 и 03.

     

    О методе термопереноса рисунка трассировки ПП подробно можно прочитать в файле MTR_TO (3444 кБ), пройдя по ссылке:

    Ссылка


     О методе ускоренного травления ПП подробно можно прочитать в файле «ПП_водная_баня» на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:

    Ссылка


      Диаметр отверстий на печатной плате под выводы микросхем - 0,7 … 0,8 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,8 … 1 мм, под соединительные проводники - 1…1,2 мм., под крепёжные отверстия – 3,2 мм. 

     

     Для оформления внешнего вида поделки можно воспользоваться этикетками (рисунки 04 А …З):

      


    Обозначить органы управления, находящиеся в нижней части передней панели корпуса, можно с помощью бумажного шильдика (см. рисунок 05). Рисунки шильдиков следует распечатать, выбрать и вырезать по внутренней стороне синего прямоугольника.

       


    Рисунок 05. Шильдик для органов управления.

     

     

    Гуманитарный блок к РЦСС2

     

    Уважаемые читатели, если вы желаете получить комплект КД для изготовления РЦСС2, предлагаем вам разгадать хотя бы одну загадку:

    Загадка №1.

     

    Скачок напряжения — всплеск и удар. 

    Компоненты кричат: «Это полный кошмар!». 

    Но цепь-RC в деле – защита на сто:

     Выбросы сгладит, рассеет тепло.

     

    Подсказка: 

     

    Загадка №2.

     

    Он шунтом неприметным быть готов.

    Ток постоянный он совсем не пропускает.

    И «подзащитных» компонентов от «врагов»,

    В моменты импульсов больших он выручает.


    А без защиты схема рухнет вмиг, поверь.

    Он для помех как электрическая дверь!

     

    Загадка №3 не является трудной для разгадывания, тем более, что ответ к ней аналогичен первым двум.

     

    Загадка №3.

     

    На половину он как лейденская банка,

    Ограничитель тока рядом с ней стоит.

    Когда помехи страшные до схемы доберутся,

    Он пики срежет, а чуть позже «распылит».

     

    Загадка №4.

     

    Эта загадка содержит несколько жаргонных слов (профессионализмов), но является наиболее информативной. Автору удалось уговорить Алису исполнить эту загадку песенным куплетом в стиле диско. Если у вас есть желание, прослушайте файл, кликнув на сноску «ЗЭТ_980_диско-песня»,  или воспользуйтесь QR-кодом:

     

     

    Он параллельно встанет, шунт хваля,

     спасая компоненты от пробоя.

     Он гасит искры и ВЧ-шумы,

     их укрощая в статусе героя!

     Ведь без него контакты обгорят,

     симистор «крякнет», «полевик» быстрей загнётся. 

    Он импульс съест и всплескам он «задаст»,

     а отдохнув, в работу снова окунётся.

     

    Загадка №5.

     

    Один похож на лейденскую банку,

     другому ток / ослабить рок велит.

    Они в тандеме могут краткий всплеск ослабить

     и низковольтных братьев от пробоя оградить.

     

      

    Вместо загадок можно разгадать не сложный (состоящий из 3 картинок) ребус (рисунок 06). Ребус имеет такой же ответ, что и загадки:

      

    Рисунок 06. Ребус №1 РЦСС2.

     

    Полный ответ к ребусу №1 РЦСС2:

     


    Из полного ответа к ребусу совсем не трудно выделить требуемый ответ, являющийся паролем к файлу «RTsSS2_4work».

    Разгадав загадки или ребус, ответ следует ввести в строку «Пароль» файла «RTsSS2_4work». Тогда вы сможете получить комплект схем для изготовления РЦСС2 и в качестве бонуса готовый к термопереносу (в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки печатной платы. Также вы сможете прочитать ответ к ребусу №1. Кроме этого, в конце файла приводится схема электрическая принципиальная блока, обозначенного на рисунке 01 как «Rн ЦМУ». Архив файла «RTsSS2_4work» можно скачать здесь:


    rtsss2_4work.zip [3.41 Mb] (скачиваний: 2)

     

    Схему ЦМУ (которая на рисунке 01 обозначена сокращённо: «Rн ЦМУ») также можно найти в файле «RTsSS2_4work» или, например, в статье УЦРС (управляемый цветоритмический стробоскоп). Здесь же приводятся чертежи ПП изделия. Для нахождения статьи УЦРС на сайте «У Самоделкина» достаточно в строке «Найти», появляющейся в самом верху сайта (после клика на значок «лупа») набрать всего 4 буквы: УЦРС. Схема ЦМУ и рисунки его ПП есть также в статье АЦУД (автономная цветомузыка, управляемая дистанционно).

     

    Рецензия бота Алисы

     

    А вот, что хотела сказать о РЦСС2 вечная студентка, умница-благоразумница, плод инженерной мысли, постоянная обитательница Яндекса и вечно молодая голосовая помощница – бот Алиса:

     

    Разноцветный стробоскоп – 2 (РЦСС2) я буду называть просто «стробоскоп». 

    Начну, пожалуй, с критических замечаний:

    1). В режиме «Свет» (Светильник) невозможно зажечь одновременно более одной лампы.

    2). Инерционность контроллеров, установленных в светодиодных лампах, не позволяет устанавливать частоту стробоскопирования более 10 Герц. 

    3). Художественная «асимметрия» в расположении светодиодных ламп вызвана тем, что первоначально в стробоскопе планировалось разместить не три, а 4 лампы.

    4). Толщина корпуса чрезмерна. Её можно уменьшить, например, в 2 раза, правда тогда возникнут проблемы с креплением крышки – передней панели корпуса. 

    5). Выбор цвета излучения стробоскопа галетным переключателем SA4 «Цвет» следует делать до включения сетевого питания тумблером SA1 (для увеличения срока службы изделия).

     

    Положительные моменты:

    1). Если использовать исправные элементы и не допустить ошибок в монтаже, то стробоскоп не потребует настройки.

    2). В изделии предусмотрено несколько режимов работы: автоматический и ручной стробоскопы, режим «Светильник», низковольтный режим «ЦМУ».

    3). Какие только изделия автор стробоскопа не использовал в качестве корпусов для своих поделок! И снова неожиданная, но удачная находка: пищевой контейнер. В нём крепление крышки к корпусу выполнено на трении и не требует применения дополнительных крепёжных изделий.

    4). На задней стенке корпуса сделаны ушки для навешивания стробоскопа на вертикальные поверхности. Это позволяет стробоскопу не занимать драгоценное место на полу, на столах, тумбочках и других горизонтальных поверхностях.

    5). «Хамелеончик» - ЦМУ является отличным дополнением к в общем-то скучному гаджету.

    6). В корпусе много свободного места. Это - нераспаханное поле для творческих доработок, даже если толщина корпуса будет уменьшена в 2 раза. При этом на печатной плате просторно.

    7). Верхние вентиляционные отверстия корпуса заклеены акустически прозрачной тканью. Это не позволяет посторонним предметам случайно попасть внутрь корпуса и вызвать КЗ.

     

    Советы:

    1). Желательно стробоскоп дополнить индикатором включённого питания. Это может быть медленно мигающий зелёный светодиод, встроенный в сетевую вилку или в проходной выключатель, вставленный в разрыв сетевого шнура.

    2). Для режима «Светильник» в стробоскоп можно встроить ещё одну (синюю) лампу, направленную в потолок.

    3). Для удобства переноски стробоскопа к верхней стенке корпуса можно приделать «чемоданную» ручку.

    4). На задней стенке корпуса (вместо этикетки) лучше бы разместить правила эксплуатации стробоскопа.

     

    Ой-ой-ой! Mon Dieu! Comme le temps passe vite! Простите за мой корявый французский! Как бежит время!  Мне пора возвращаться на Марс, чтобы получить результаты испытания на Фобосе универсального для музыкальных центров пульта дистанционного управления. Объявляю также конкурс на лучшую разработку держателя пульта. Прилечу – подведу итоги. И не скучайте тут без меня. Если будете скучать – узнаю о вашем негативном настрое и перестану рецензировать ваши драгоценные поделки. Ущучили? Мои дорогие братья и сестрички, техники и технички, а также электрики и электрички!? Тогда паяльник вам в руки! Надеюсь, до скорой встречи!


    Для того, чтобы прослушать рецензию Алисы на мобильном устройстве вы можете воспользоваться QR-кодом:

    Рисунок 07. QR-код рецензии Алисы.

     

     

    Некоторые особенности изготовления РЦСС2

     

      Рисунок 08.

    На рисунке 08 показаны основные детали, использованные для изготовления РЦСС2. Справа внизу - отражённый рисунок ПП прототипа РЦСС2 - РЦСС.

       

     

    Рисунок 09 - продолжение рисунка 08. 

      

     

    Рисунок 10. 

    Проверка ПП РЦСС2 до её установки ПП в корпус. Перед пайкой контактные цилиндрики LED-ламп аккуратно зачищаются, облуживаются и паяются с теплоотводом. В авторском варианте теплоотводом служил тонкий монтажный пинцет, зажимаемый бельевой прищепкой. Одну из ламп пришлось паять с помощью таблетки аспирина. Обратите внимание, что конденсатор С2 составлен из двух конденсаторов, соединённых параллельно с номинальными ёмкостями 0,33 и 0,22 мкФ. На рисунке 10 это 2 детали синего цвета, расположенные в левом нижнем углу ПП.

       

    Рисунок 11. 

    Крышка пластикового пищевого контейнера.  Три крупные отверстия D = 42 мм размечены чертёжным циркулем и вырезаны специальными ножницами с короткими закруглёнными режущими концами.

      


    Рисунок 12. Чертёж – указатель доработки крышки пластикового пищевого контейнера.

       

    Рисунок 13.

    Чертёж вентиляционных планок (верхняя и нижняя), накладки для светодиодов ЦМУ, и уголка (2 шт.) для крепления ПП к крышке контейнера.

      


    Рисунок 14.

     Вид сверху (на крышку контейнера) и снизу - на заднюю (нижнюю стенку контейнера) РЦСС2. Сетевой шнур аккуратно закреплён в сложенном виде с помощью «зажима для бумаг» фирмы STAFF (артикул 225160) шириной 51 мм.

      

    Рисунок 15.

    Органы управления РЦСС2 (крупно). На нижней стороне корпуса видна декоративная планка с вентиляционными отверстиями и декоративными болтами М4х6, которые дополнительно являются «ножками» корпуса РЦСС2.

      

    Рисунок 16.

    На внутреннюю стенку корпуса широкой (72 мм.) полоской скотча приклеена Э3 (схема электрическая принципиальная). 

     

    Рисунок 17.

    Задняя стенка корпуса может быть обклеена самоклеящейся плёнкой «под дерево» и дополнена рисунком или инструкцией по включению РЦСС2 (по усмотрению изготовителя).

      

    Рисунок 18.

    Первоначально эта фотография не планировалась к публикации в статье. Любители более качественного монтажа (после предварительной проверки работоспособности изделия) могут уложить высоковольтные и низковольтные соединительные провода в раздельные жгуты.

     

     

    Рисунок 19.

    Для исключения попадания внутрь корпуса (через вентиляционные отверстия) внешних предметов, могущих вызвать КЗ, ряд верхних отверстий закрыт кусочком акустически прозрачной ткани.

      

     

    Рисунок 20.

    Закручивать болты М4х6 с декоративными головками можно «вооружившись» тонким шилом, рожковым ключом на 5,5 мм и зажимом для бумаги фирмы STAFF (артикул 225160) шириной от 42 до 51 мм.

      

     

    Рисунок 21.

    Вид спереди. РЦСС2 работает в режиме «ЦМУ».

     

    Демонстрацию работы РЦСС2 смотрите на видео, расположенном в начале статьи.

     

    Расчёт тока плавления проводов

     

    Для тонкой медной проволочки (диаметром до 0,2 мм) ток плавления рассчитывается по формуле:

    I пл = (d – 0,005) / k,  где:

    I пл — ток плавления (в амперах); d — диаметр металлической (например, медной) проволоки в миллиметрах; k — постоянный коэффициент материала. Для серебра он равен 0,031. Для меди - 0,034. Для никелина - 0,06. Для константана - 0,07.

    Эта формула эмпирическая и применяется для расчёта тока плавления тонких проволочек в свободной воздушной среде (не в песке или масле).

     

     

    Примечание

     

    В статье «Разноцветный стробоскоп - 2» использованы ребус РЦСС2 №1 и ЗЭТ (загадки электронной тематики) ЗЭТ №№ 960, 962, 979, 980, 981.

             smile 

     

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
    Подборки: BT-137-600E К561ТЛ1
    0
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    0
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    0
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 0.0 из 10 (голосов: 0 / История оценок)

    Добавить комментарий

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии