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Et encore - une bougie électronique simulant le comportement d'un vrai



J'ai déjà traduit un article sur bougie électronique FLIRTmodélisation du comportement du présent. Et l'auteur d'Instructables sous le surnom DIY_YID a fait un autre similaire fait maisontravailler selon un algorithme légèrement différent. Elle a été réalisée sur une puce CD4013 (K561TM2), dont deux déclencheurs n'en impliquent qu'un seul. Vous pouvez allumer une bougie en tenant une source de rayons infrarouges (un briquet, une télécommande) et l'éteindre en l'éteignant. Voici son schéma:



Une photodiode et une résistance de charge forment un diviseur de tension. Lorsque les rayons infrarouges frappent la photodiode, sa résistance diminue, c'est pourquoi la tension au milieu du diviseur diminue. Amplifié et inversé par une cascade de transistors dont la sensibilité est régulée par une résistance d'accord, le signal est envoyé à l'entrée S du déclencheur qui est commuté. Une unité logique apparaît à la sortie du déclencheur Q et le commutateur à transistor qui contrôle la LED s'ouvre. La LED elle-même peut être avec un changement de couleur cyclique (comme un maître), imitant une bougie, clignotante ou normale - celle que vous aimez.

Un microphone à électret est appelé ainsi, car il contient un électret - un matériau qui reste électrifié en permanence. Pour l'obtenir, le diélectrique est fondu, placé dans un champ électrique, laissé à refroidir et à durcir, puis à retirer le champ. Mais cela ne signifie pas qu'avec l'aide d'un condensateur avec un tel diélectrique, la loi de conservation de l'énergie peut être contournée - elle ne sera générée qu'en déplaçant l'électret ou l'une des plaques, ce qui se produit dans un tel microphone. Grâce à l'électret, le microphone n'a pas besoin d'une tension de polarisation, mais il nécessite une tension d'alimentation de l'étage à transistor intégré. Auparavant, une résistance de charge de cette cascade était placée à l'intérieur du microphone, tandis qu'un microphone moderne nécessite une résistance externe. À la jonction de la résistance et du microphone, il y a deux tensions: constante et variable. Le condensateur ne passe que le premier d'entre eux, et il tombe sur un amplificateur à deux étages.Aucune tension de polarisation n'a été appliquée à la base du premier transistor de l'amplificateur pour fonctionner dans un mode plus proche de la clé que du linéaire: il faut amplifier un fort sifflement, et non de la parole, il ne nécessite pas d'intelligibilité, mais une réaction claire précisément au sifflement et à l'indifférence à des sons plus calmes . Si vous soufflez sur le microphone, le signal amplifié est envoyé à l'entrée R de la gâchette, il passe dans la position opposée, l'unité à la sortie Q disparaît et le commutateur à transistor qui contrôle la LED se ferme.

Le maître n'a pas fabriqué la carte de circuit imprimé, mais a acquis avec les autres composants celui fini sous la forme d'un concepteur dans la boutique en ligne chinoise Monday Kids. Lors de la répétition, vous pouvez utiliser une maquette de type perfboard ou recréer une carte de circuit imprimé selon un schéma ou des photos. Premièrement, les maîtres soudeurs résistent dans la carte, guidés par un codage couleur ou mesurant leur résistance:





Après avoir soudé et grignoté les conclusions de l'autre côté de la carte, il s'avère que ceci:



Ensuite, le maître a soudé les condensateurs, pour plus de commodité, leurs capacités ne sont pas indiquées sur le circuit et la carte, mais des symboles numériques immédiatement abrégés. Tous les condensateurs sont en céramique et donc non polaires.




Le tour des transistors arrive, ils sont de deux types: 9012 - Structures PNP, 9013 - NPN.





Ensuite, le maître soude la photodiode et la LED, les deux composants sont polaires, la sortie la plus longue correspond à l'anode.




Le maître vend un microphone, qui, en raison du transistor intégré, est également un composant polaire, et lorsque la polarité est inversée, la sensibilité diminue fortement.




Et enfin, le maître soudant le microcircuit, il doit être correctement positionné:






Si vous répétez la conception sur la planche à pain, vous devez toujours connecter les composants les uns aux autres selon le schéma. Mais le maître a une carte de circuit imprimé, il est possible immédiatement après avoir soudé tous les composants, en observant la polarité, de fournir une tension d'alimentation d'environ 5 V. Après cela, le résultat électronique la bougie peut être allumée à plusieurs reprises en agissant sur la photodiode avec les rayons infrarouges d'un briquet ou d'une télécommande, et s'éteint en soufflant sur le microphone. Après avoir mis en parallèle plusieurs LED à la fois, vous pouvez installer la conception sur le gâteau, les souffler toutes en même temps sera plus facile que de nombreuses bougies réelles. Mais vous devez éviter le contact de la soudure avec le gâteau, après avoir trouvé un étui pour l'appareil.
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3 commentaire
Alexander invité
Citation: Ivan_Pokhmelev
Nous ne ferons pas attention à l'étrange cascade sur Q4 et à la désignation non pas des valeurs nominales, mais des marquages ​​sur les condensateurs, car il y a deux erreurs grossières dans le circuit: l'inclusion de R4 et les entrées non connectées du deuxième déclencheur.

Je suis tout à fait d'accord ... un artisan autodidacte qui n'avait pas d'expérience avec 561TM2 a développé le circuit - avec des entrées suspendues, elle va devenir folle ... et une charge de 1 kOhm n'est pas non plus pour elle
Nous ne ferons pas attention à l'étrange cascade sur Q4 et à la désignation non pas des valeurs nominales, mais des marquages ​​sur les condensateurs, car il y a deux erreurs grossières dans le circuit: l'inclusion de R4 et les entrées non connectées du deuxième déclencheur.
simuler le comportement d'un vrai ... Vous pouvez allumer une bougie en tenant une source de rayons infrarouges (briquet, télécommande), et éteindre en soufflant
Ma grand-mère lui a claqué les doigts et a éteint la mèche! sourire

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