כיצד להפוך כל אור לאור Strobe באמצעות שני טרנזיסטורים בלבד

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





אם אתה מרגיש שנורות אורות גלים מעניינות מאוד, אך אתה מאוכזב מהעובדה שאפשר לייצר את תופעות האור הנפלאות הללו רק באמצעות צינור קסנון מורכב, כנראה שאתה טועה למדי.

זה מאוד אפשרי להפוך כל אור לאור נורת אם אתה מצויד במעגל נהיגה מתאים המסוגל להתמודד עם מכשירי תאורה שונים כדי ליצור את אפקט האור הסטרובי הרצוי.



המאמר הנוכחי מראה כיצד ניתן לשנות מעגל בסיסי כמו רב-ויברטור בדרכים שונות ולהפוך אותו לתואם לנורות רגילות, לייזרים, נוריות לד כדי לייצר פעימות אור מרהיבות.

ניתן להשתמש באור פסי להזהרה, לניתוח מדעי או כמכשיר בידור, מה שלא יהיה יישום ההשפעות פשוט מסנוורות. למעשה ניתן להפוך כל אור לאור נורה באמצעות מעגל נהיגה תקין. מוסבר באמצעות דיאגרמות מעגלים.



ההבדל בין מהבהב לסטרוב

נורה כשעושים אותה למצמץ או להבהב אכן נראית די מושכת את העין וזו הסיבה שהם משמשים במספר מקומות כמכשיר אזהרה או לקישוטים.

עם זאת, אור strobe בפרט עשוי להיחשב גם לאור מהבהב אך עם זאת שונה באופן ייחודי מהבהבי אור רגילים. בניגוד אליהם באור נורה, תבנית הפעלה / כיבוי מותאמת כל כך עד שהיא מייצרת הבזקי אור פועמים ומסנוורים.
אין ספק מדוע הם משמשים בעיקר בשילוב עם מוזיקה מהירה כדי לשפר את מצב הרוח. כיום משתמשים בלייזרים ירוקים באופן פופולרי כמכשיר מלטש באולמות ומסיבות מסיבות והפכו למועדפים ביותר בקרב הדור החדש.
בין אם מדובר בנוריות LED, לייזרים או נורת נימה רגילה, הכל יכול להיעשות מהבהב או יותר נכון להבהב באמצעות מעגל אלקטרוני המסוגל לייצר את המיתוג הפועם הנדרש בגוף התאורה המחובר. כאן נראה כיצד אנו יכולים להפוך כל אור לאור לזרוק באמצעות מעגל אלקטרוני פשוט.

החלק הבא יכיר לכם את פרטי המעגל. בואו נעבור את זה.

פועם כל אור לייצר אפקט סטרובינג

דרך אחד המאמרים הקודמים שלי נתקלנו במעגל קטן ונחמד שמסוגל לייצר אפקטים של משטחים מעניינים על פני מספר נוריות ה- LED המחוברות.

אך מעגל זה מתאים רק להנעת נוריות צריכת חשמל נמוכות ולכן לא ניתן להחיל אותו כדי להאיר אזורים גדולים וחצרים.

המעגל המוצע מאפשר לנהוג לא רק בנורות LED אלא גם בסוכני תאורה חזקים כמו נורות ליבון, לייזרים, CFL וכו '.

התרשים הראשון מציג את הצורה הבסיסית ביותר של מעגל רב-ויברטור המשתמש בטרנזיסטורים כמרכיבים הפעילים העיקריים. ניתן להפוך את נוריות ה- LED המחוברות באמצעות התאמה מתאימה של שני הפוטנציומטרים VR1 ו- VR2.

עדכון:

הסברתי במעגל זה כמה מעגלי תאורה טרנזיסטורית במאמר זה, אולם העיצוב המוצג להלן הוא הקל ביותר ונבדק על ידי. כך שתוכלו להתחיל בעיצוב זה ולהתאים אותו אישית לפי העדפתכם ולרצונכם.

איור וידאו

ניתן לשנות את התכנון הפשוט שנדון לעיל כמוסבר להלן לקבלת שליטה רבה יותר ותפוקות מעודנות.

מעגל אור הטרנזיסטור

המעגל הנ'ל מהווה בסיס לכל המעגלים הבאים באמצעות כמה שינויים ותוספות מתאימים.

שימוש במנורת פנס כאור-אור

לדוגמה, אם ברצונך להאיר ולהפעיל נורה קטנה של לפיד באמצעותה, תצטרך לבצע את השינויים הפשוטים כפי שמוצג בתרשים השני.

כאן על ידי הוספת טרנזיסטור PNP והפעלתו דרך אספן ה- T2, נורת לפיד נעשית בקלות. כמובן, השפעה מיטבית מושגת רק באמצעות התאמה נכונה של שני הסירים.

מעגל strobe עם נורת אופנוע

כפי שכבר דובר כבר בסעיף הקודם, מצביעי לייזר ירוקים פופולריים למדי בימינו, התרשים המוצג מציג שיטה פשוטה להמרת המעגל הנ'ל לאור אור מצביע לייזר ירוק פועם.

כאן דיודת הזנר יחד עם הטרנזיסטור עובדת כמו מעגל מתח קבוע ומבטיח כי מצביע הלייזר לעולם אינו מסופק עם מתח גבוה מהדירוג המקסימלי שלו.

זה גם מבטיח שהזרם ללייזר אף פעם לא יכול לחרוג מהערך המדורג.

זה הזנר והטרנזיסטור מתפקדים כמו מתח קבוע וגם מניע זרם קבוע עקיף עבור הלייזר.

מצביע לייזר מעגל אור

באמצעות AC 220V או 120V מנורה כמו אור Strobe

התרשים הבא מראה כיצד ניתן להשתמש במנורת זרם חילופין כמקור אור מלטש באמצעות המעגל הנ'ל. כאן טריאק מהווה את רכיב המיתוג העיקרי המקבל את פעימות השער הנדרשות מאספן T2.

לפיכך אנו רואים כי באמצעות תכנון המעגלים שלעיל זה הופך להיות קל מאוד להפוך כל אור לאור strobe פשוט על ידי ביצוע השינויים הרלוונטיים בתוך מעגל מבוסס טרנזיסטור פשוט, כפי שהוסבר בדוגמאות לעיל.

רשימת חלקים

  • R1, R4, R5 = 680 אוהם,
  • R2, R3 = 10K
  • VR1, VR2 = סיר 100K
  • T1, T2 = BC547,
  • T3, T4 = BC557
  • C1, C2 = 10uF / 25V
  • טריאאק = BT136
  • נוריות = לפי בחירה

מעגל אור של המשטרה

מעגל אור של המשטרה

למען האיטיות האיטית השתמש בחלקים הבאים:

  • R1, R4 = 680 Ω
  • R2, R3 = 18K
  • C1 = 100 μF
  • C2 = 100 μF
  • T1, T2 = BC547

למען המהיר המהיר השתמש בחלקים הבאים

  • R1, R4 = 680 Ω
  • R2, R3 = 10K
  • מוגדר מראש = 100K
  • C1 = 47 μF
  • C2 = 47 μF
  • T1, T2 = BC547



קודם: כיצד ליצור מעגל רמקולים פעיל הבא: כיצד לייצר חלקים אלקטרוניים לרכב ולהרוויח הכנסה נאה