А что ЦВЕТОМУЗЫКА? Или привет из 70-х 80-х.. — #16 от пользователя earn — Кабели, питание, стойки…
Bato (Антон) 11
Ну там и вход микрофон-гитара есть, так что это что-то околокараоченное.
hifidb (Anton) 12
mindesign (Максим) 13
цветомузыка своими руками
6 лайков
earn (Максим)
творческий порыв?
mindesign (Максим) 15
скорее, ностальгия
earn (Максим) 16
суперские картины, моя тема навеяла?
mindesign (Максим)
Не… своя тема, на даты глянь…2014
earn (Максим) 18
аа, точно!
mindesign (Максим) 19
Берётся фара от «уазика» и красится цветной пастой от авторучек. С жёлтым была проблема, но выходили как-то, помню…
А по выходным (и не только) — колонка в окно и физикал граффити на всю!
2 лайка
earn (Максим) 20
У меня в детстве, у родителей, были от копейки фары, вроде бы, а красили да, гирлянды помню самодельные делали из лампочек покрашенных пастой, а потом уже лак цапон приносили с производства, запомнилось как пасты от ручек из стержней пласкогубцами давили… году в 84…
1 лайк
mindesign (Максим) 21
Мы выдували, с обратной стороны…
В 84 я уже сам во всю красил, к тому году не одну сменил. 8 или 9 класс…
1 лайк
earn (Максим)
ну я только смотрел, смутно помню, лет 5-6 мне было, а может и того раньше, короче говоря да, есть интересные моменты, помню как синклеры начинались… вот это было вообще… сказыл бы тогда кто что смартфоны будут, играли в переносные магнитофоны игрушечные сделанные из картонной коробки, во блин время было…
2 лайка
Valgard (Валерий) 23
Я покупал мотоциклетные.
Делали к 8 Марта для классного огонька. Были такие мероприятия когда-то. В общем, весь класс на ушах стоял.
2 лайка
earn (Максим) 24
Темнота и полный кайф!
Valgard (Валерий) 25
Для прикола, ещё стробоскоп включали.
ando777 (андрей)
3 лайка
MikkeOz (йыньламроН) 27
Наверное многие, ну кому за тридцать точно), помнят такие ночники с крутящимся внутри радужным цилиндром от тепла лампочки. Назывались они “Вечер”, “Салют”, “Радуга” и тд. За неимением более серьезного оборудования, в каком-то роде исполняли роль-подобие той самой желанной цветомузыки. Да, частота вращения цилиндра, явно, не соответствовала энергичным ритмам музыки, но под медляк, я думаю, должна была присутствовать своя магия, точно.
Я тогда был пиздюком еще совсем, но воспоминания об этой волшебной штуке сохранились глубоко в подсознании. Была сломана, разобрана и оплавлена не одна такая лампа)
Рад, что имею сейчас данный экземпляр в первозданном состоянии, и с удовольствием смотрю вечерами, под любимую музыку, на завораживающее переливание всеми красками чудного гаджета из 80-х.
Видео, конечно, всей красоты не передаёт.
Ставь лайк, если помнишь или владел. Всем мира и добра!)
9 лайков
Bato (Антон) 28
Видел такую штуку живьём у тёти.
Достаточно давно.
1 лайк
zeptul (Виктор) 29
Вроде тема близкая, но далека от ностальгии 80х, да еще дым-машина желательна.
mindesign (Максим) 30
немного оффа…
я вот эту байду любил в детстве по ночам разглядывать, медитация уровня “бог”
4 лайка
Светомузыкальные «БЕГУЩИЕ ОГНИ» на одной микросхеме
Вы здесь:Главная » Все записи » Светомузыкальные «БЕГУЩИЕ ОГНИ» на одной микросхеме
Добавил: Master,Дата: 13 Сен 2012
Рубрика: [ Все записи, Схемы для быта ]
Светомузыкальное оформление, сопровождающее выступления инструментальных ансамблей, все чаще использует эффект «бегущих огней». Различия между подобными установками состоят в конструкции выходного оптического устройства и в количестве каналов переключателя, а также в том способе, каким последовательность звуков преобразуется в последовательность световых вспышек. Скорее всего, именно в этом состоит причина того, что в последнее время в технической литературе все чаще появляются описания подобных установок, а не цветомузыкальных устройств с традиционным разделением каналов по частоте звукового сигнала. При хорошем зрительном эффекте такие светомузыкальные установки оказываются проще по конструкции и легче поддаются настройке.
Один из вариантов несложного светомузыкального переключателя может быть построен с использованием многофункциональной микросхемы К176ИЕ12. КМОП микросхема К176ИЕ12 разработана для использования в электронных часах и содержит генератор и два делителя частоты. Один делитель имеет коэффициент деления, равный 256, второй — 60. Первый делитель частоты работает непосредственно от генератора и имеет четыре раздельных выхода. Импульсы на этих выходах сдвинуты один относительно другого на время, равное их длительности, а скважность этих импульсов равна 4. В схемах электронных часов эти импульсы используются для коммутации разрядов при динамической индикации. Особенность использования микросхемы К176ИЕ12 в рассматриваемом устройстве состоит в том, что генераторная часть микросхемы выполняет функции усилителя звуковой частоты, а делитель частоты с коэффициентом деления 60 не используется. Последовательность импульсов с четырех выходов первого делителя поступает для управления тиристорами, которыми поочередно включаются источники света. Таким образом, скорость «бегущего огня» определяется частотным составом звукового сигнала.
Рис. 1, Принципиальная схема установки управления источниками света
Принципиальная схема установки управления источниками света приведена на рис. 1. Напряжение звуковой частоты с линейного выхода источника сигнала поступает на регулятор уровня R1, который позволяет скомпенсировать различия в уровнях сигнала от разных источников. Затем через разделительный трансформатор Т1 сигнал подводится к выводам 12 и 13 микросхемы, которые в электронных часах обычно используются для подключения кварцевого резонатора. Фильтр нижних частот R2C2 предназначен для подавления высших гармонических составляющих сигнала и подчеркивания основной мелодии. В микросхеме усиленный сигнал поступает на делитель частоты, который через каждые 256 импульсов переключает уровень логической 1 с одного из выходов на следующий в очередности 3—1 —15—2—3 и т. д. Положительные импульсы с указанных выходов через резисторы R7—R10 поочередно подаются на управляющие электроды тиристоров, отпирая их и обеспечивая поочередное зажигание источников света HL1—HL4. Таким образом реализуется эффект «бегущего огня».
Питание микросхемы осуществляется без сетевого трансформатора, что значительно снижает габариты устройства и упрощает конструкцию. Однако такой способ питания приводит к необходимости использования входного трансформатора Т1, который обеспечивает гальваническую развязку между источником сигнала и питающей сетью. В противном случае прикосновение к шасси, осям органов управления, которые соединены с общим проводом, источника сигнала (магнитофона, проигрывателя и др. ) оказалось бы опасным.
В налаживании устройство не нуждается. Необходимо лишь помнить о том, что общий провод, а значит, и все элементы устройства связаны с сетью переменного тока. Поэтому прикосновение к любой точке схемы при включенном питании недопустимо. По этой же причине корпус устройства должен быть выполнен из изоляционного материала без применения винтов, соединенных с токоведущими цепями схемы, головки которых выходят наружу. Выключатель сетевого напряжения, расположенный в выходном оптическом устройстве, должен обязательно разрывать оба сетевых провода, а предохранитель, выбор которого определяется током потребления источников света, может быть включен в разрыв одного из сетевых проводов.
При использовании тиристоров КУ202Л (можно заменить на КУ202Н) с установкой их на печатной плате без дополнительных радиаторов суммарная мощность ламп в каждом из четырех каналов не должна превышать 400 Вт. При этом целесообразнее использовать маломощные лампы, например по 60 Вт, соединяя их параллельно, так как более мощные лампы обладают большей тепловой инерционностью. В связи с тем что открытые тиристоры пропускают ток лишь в течение положительной полуволны сетевого напряжения, для получения нормальной яркости свечения ламп можно использовать лампы, рассчитанные на номинальное напряжение питания 127 В. При использовании тиристоров КУ201Л без теплоотвода суммарная мощность ламп каждого канала не должна превышать 100 Вт. Если же тиристоры будут установлены не на печатной плате, а на радиаторах, мощность ламп можно увеличить до 2 кВт для КУ202Н и до 400 Вт для КУ201Л. Могут быть использованы и тиристоры других типов, рассчитанные на коммутацию напряжения не менее 300 В, например симметричные тиристоры (симисторы) КУ208Г. При использовании симисторов, конечно, применяются лампы, рассчитанные на номинальное напряжение 220 В.
При отсутствии высоковольтных тиристоров или симисторов можно использовать аналогичные приборы, рассчитанные на коммутацию меньшего напряжения. Однако в этом случае придется использовать и лампы, рассчитанные на соответствующее напряжение, а питание подавать не непосредственно от сети, а через понижающий трансформатор. Этот трансформатор одновременно будет выполнять и функции развязки источника сигнала от сети, поэтому отпадет необходимость в применении входного трансформатора.
Рис. 2. Печатная плата
Входной трансформатор может быть выполнен на магнитопроводе от любого выходного или согласующего трансформатора транзисторного приемника. Коэффициент трансформации 1 : 1 при количестве витков каждой обмотки в пределах от 500 до 1500. Диаметр провода не имеет значения. Основное требование к входному трансформатору состоит в надежной изоляции вторичной обмотки от первичной и первичной обмотки от магнитопровода. Поэтому при намотке необходимо обеспечить отсутствие проваливания витков у краев намотки, а между первичной и вторичной обмотками необходимо проложить два слоя бумаги и два слоя лакоткани.
Диод КД105 может быть использован с любым буквенным индексом или заменен на Д226 либо Д7Е или Д7Ж. Вместо стабилитрона Д814Г можно использовать Д814Д, Д811, Д813 или КС212Ж.
Если питание ламп будет производиться пониженным напряжением с использованием понижающего трансформатора и низковольтных ламп, целесообразно также пониженным напряжением питать выпрямитель микросхемы с заменой резисторов R4—R6. Так, при использовании напряжения питания 24 В вместо трех резисторов достаточно установить один сопротивлением 1кОм и мощностью 0,5 Вт.
Схема устройства может быть усложнена. Так, выводы 4 и 6 микросхемы можно использовать для запуска лампы-вспышки.
Рисунок проводников печатной платы и расположение элементов схемы на ней показаны на рис. 2.
При сборке устройства необходимо обратить особое внимание на условия обращения с микросхемами, собранными на КМОП транзисторах [1].
В. Турухин
Литература
- Алексеев С. Применение микросхем серии К176 — Радио, 1984, № 4, 5.
Метки: [ для дома, украшаем… ]
ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Светодиодные светильники своими руками
- Поделка из пуговиц «Фрукты в вазе»
- «Букет цветов в вазе»
- «Ветка цветущей яблони»
- «Ветка Рябины»
- Рамка для фото
- Простой таймер на двух микросхемах
Добрый времени суток дорогие читатели, судя по письмам, которые я получил за последнее время, мои труды не напрасны, а это всегда радует.
Эта статья должна была появиться самой первой еще более года назад, когда я собрал свой первый светильник для ванной, начитавшись форума ”Светлый угол”.
Подробнее…
Разнообразие поделок из пуговиц
Возможности поделок из пуговиц безграничны. Желание и фантазия (и конечно, сами пуговицы 🙂 — вот самое необходимое для поделок из пуговиц своими руками! Материалы для изготовления поделок, а также подробное описание работы ранее мы рассматривали в ниже предложенных вариантах поделок из пуговиц:
Подробнее…
ТАЙМЕР на 2 — 15 минут
Данный таймер можно использовать как на кухне при готовке еды быстрого приготовления, варке яиц или подогреве детского питания, так же и в других случаях, например, при фотопечати, когда нужно отработать любую выдержку от 2 до 15 минут, и при этом вполне допустима погрешность 5-10%.
Подробнее…
Популярность: 12 937 просм.
Вы можете следить за комментариями к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить комментарий:.
— НАВИГАТОР —
сброс тиристора
| diyAudio
- Статус
- Эта старая тема закрыта. Если вы хотите повторно открыть эту тему, свяжитесь с модератором, нажав кнопку «Пожаловаться».
Перейти к последнему
#1
- #1
Ищу схему, как автоматически сбрасывать тиристор после его срабатывания.
В гугле не нашел идей!
любая помощь?
#2
- #2
Используйте транзистор для устранения смещения. Другими словами, снимите нагрузку, переключив транзистор на переходы.
#3
- #3
Вам необходимо предоставить более подробную информацию или показать схему.
«Тиристор» может быть общим названием класса полупроводниковых приборов. Что вы используете… SCR? Триак?
Если SCR, вам необходимо уменьшить ток через него до уровня ниже тока удержания. Это можно сделать с помощью транзисторного переключателя, чтобы закоротить SCR, как было предложено в предыдущем посте.
Последнее редактирование:
#4
- #4
Тиристоры имеют кнопку включения. У них нет кнопки «выключить». Может быть, вам нужен тиристор Gate Turn-Off (но они, как правило, большие)?
#5
- #5
т. е. тиристор остается сработавшим до тех пор, пока присутствует триггерный сигнал
и
после снятия триггерного сигнала тиристор должен уменьшить проходящий ток почти до нуля, чтобы он мог отключиться.
#6
- #6
GTO широко использовались Sony в первых цветных телевизорах Trinitron. Они были дорогими!
Убрать постоянный ток на тиристоре с переключающим транзистором. Это то, что я сделал много лет назад для игровых автоматов, работающих от генераторов постоянного тока на 110 В. Я бы сейчас использовал импульсную мощность MosFet.
#7
- #7
Мона2SK1058 сказал:
ПриветЯ ищу схему, как автоматически сбрасывать тиристор после его срабатывания.
В гугле я не нашел ни одной идеи!
любая помощь?
Нажмите, чтобы развернуть…
#8
- #8
Спасибо за повтор.
Проверьте прилагаемую схему цепи.
Это очень просто, как только перегрузка по току достигает указанного порога, он запускает тиристор, поэтому SMPS отключается, единственный способ вернуть его в рабочее состояние — отключить его от сети на несколько секунд.
Мне нужна схема или модификация, чтобы я мог сделать ее АВТОМАТИЧЕСКОЙ, например, через 3 секунды. не отключая его от сети.
С уважением
#9
- #9
Два варианта:
1. не используйте тиристор, если вы не хотите работать в тиристорном режиме
2. Принять меры к снижению тока защелки ниже тока удержания тиристора
#10
- #10
Да. Как только триггер будет удален, и основной ток от A до K упадет ниже указанного минимального тока удержания для устройства, оно перестанет быть проводимым.АндрейТ сказал:
Выключается ли тиристор автоматически, если переменный ток проходит через нуль ПОСЛЕ снятия триггера?т.
е. тиристор остается включенным до тех пор, пока присутствует сигнал запуска
и
после снятия триггерного сигнала тиристор должен уменьшить проходящий ток почти до нуля, чтобы он мог отключиться.Нажмите, чтобы развернуть…
#11
- #11
Вероятно, в вашем чертеже есть ошибки?2SK1058 сказал:
ПриветСпасибо за повтор.
Проверьте прилагаемую схему цепи.
Это очень просто, как только перегрузка по току достигает указанного порога, он запускает тиристор, поэтому SMPS отключается, единственный способ вернуть его в рабочее состояние — отключить его от сети на несколько секунд.
Мне нужна схема или модификация, чтобы я мог сделать ее АВТОМАТИЧЕСКОЙ, например, через 3 секунды. не отключая его от сети.
С уважением
Нажмите, чтобы развернуть…
И идея, как решить проблему перезапуска. Значения не указаны, зависит от остальной схемы и свойств.
Мона
#12
- #12
В приведенных выше модифицированных схемах D21 будет подавать +12 В непосредственно на контроллер SMPS, а контроллер SMPS останется в режиме ВЫКЛЮЧЕНИЯ. Так что я думаю, что ваш рисунок сейчас также неверен!
№13
- №13
Обычно отключение активно при замыкании на землю. При отключении на + запускает подачу питания.
Также для зажигания тиристора нужен положительный импульс на его затворе по отношению к катоду. Но с плавающим где-то катодом?? И химический импульс между затвором и катодом подтянет и катод вверх.
Мона
Последнее редактирование:
Показать скрытый контент низкого качества
- Статус
- Эта старая тема закрыта. Если вы хотите повторно открыть эту тему, свяжитесь с модератором, нажав кнопку «Пожаловаться».
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Электронная почта Делиться Связь
Верх Низ
Диммер— Как использовать SCR для управления мощностью обогревателя
Задавать вопрос
спросил
Изменено 3 года, 2 месяца назад
Просмотрено 9к раз
\$\начало группы\$ Я хотел бы отметить, что я не являюсь экспертом (как следует из вопроса) в использовании scr, diac и triac и что этот вопрос больше для академических целей, чем для использования в реальной жизни. По сути, мне нужно лучше понять, как обычно используется scr.
Я хочу понять, как использовать SCR в диммере с заданным значением сопротивления нагревателя и значением частоты входного напряжения. Моя цель должна состоять в том, чтобы полностью понять, как я должен выбирать другие компоненты и являются ли схемы, которые я предоставил ниже, правильными или неправильными.
Первая схема очень проста. Часть RC должна активировать SCR во время положительной полуволны входа. При очень малом R тиристор должен быть почти всегда активен во время положительной полуволны, тогда как при очень большом R тиристор почти никогда не должен быть активен во время положительной полуволны. Это правильно я написал? Как мне выбрать значения для R и C? Предположим, я хочу, чтобы тринистор оставался активным для данного процента положительной полуволны, как я должен действовать?
смоделируйте эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab
Я видел на схемах, которые я нашел в Интернете, что почти все добавляют диак перед воротами SCR. Какова его цель? Как это меняет дело? Я думаю, что это для того, чтобы не напрягать ворота SCR, но я не уверен.
имитировать эту схему
Кроме того, в некоторых случаях имеется диод от массы до затвора. Я думаю, что это потому, что во входной отрицательной полуволне тринистор не используется, но, опять же, я не уверен, что это настоящая и единственная причина. Если вместо SCR используется симистор, то диод явно отсутствует.
смоделируйте эту схему
Я знаю, что реальная схема должна быть намного сложнее, но сейчас я заинтересован в том, чтобы сделать ее как можно более простой, чтобы полностью понять.
- блок питания
- диммер
- экран
Чтобы ответить на часть вашего вопроса, касающуюся DIAC:
Напряжение срабатывания затвора зависит от устройства и температуры. Обычно это около 0,5 В или около того. Все эти факторы означают, что трудно добиться хорошей воспроизводимости.
Другим фактором является то, что для цепей переменного тока, где требуется двухполупериодное управление, используется TRIAC. Они могут иметь разные значения запуска для положительных и отрицательных полупериодов, так что форма сигнала не будет симметричной.
DIAC решает некоторые из этих проблем. Он имеет напряжение пробоя — обычно около 20 В — и это затмевает упомянутые выше варианты. Кроме того, после запуска он остается включенным, так что полный заряд конденсатора может пройти через затвор SCR, обеспечивая надежное включение.
Ссылки
- Управление фазой с помощью тиристоров от Littlefuse.
- Справочник по теории и проектированию тиристоров от ON Semiconductor.
Вы также можете найти этот вопрос / ответ полезным: Вопрос о переходе через нуль по сравнению с SSR со случайным срабатыванием.
\$\конечная группа\$ 2 \$\начало группы\$ Ваша первая показанная схема не работает. Использование только RC-цепи означает, что тиристор должен быть «тиристором с чувствительным затвором» с очень низким током срабатывания. Заряд RC усложнен тем, что конденсатор будет заряжаться до напряжения пробоя затвора в отрицательный полупериод (обычно 6-8 В) и заряжаться только до прямого затвора (обычно 0,7 В).
Это очень затрудняет расчет RC, необходимого для любой заданной положительной точки включения, и когда обратное напряжение на затворе превышено, то, что произойдет, зависит от конструкции тринистора (может произойти фиксация или лавина).
Вторая показанная схема также не работает.
В то время как использование DIAC улучшает ситуацию, в этой версии отрицательный полупериод почти гарантированно приведет к лавинообразному затвору SCR.
В положительном полупериоде RC-цепь может быть рассчитана для точки срабатывания DIAC (типичные диапазоны составляют от 25 до 40 В). После срабатывания DIAC конденсатор разряжается на затвор SCR. Импульсные токи могут быть в районе 500 мА и выше.
Вы также обычно размещаете резистор (1-2 кОм) на затворе SCR.
Взгляните на некоторые типичные SCR на Digikey, вы увидите, что для диапазона, который я выбрал, ток затвора колеблется от 200 мкА (чувствительный затвор) до 60 мА.
Ваша третья схема будет работать, но она должна иметь резистор 1-2 кОм на диоде 1N4148.
Здесь SCR срабатывает путем сброса заряда конденсатора в затвор для положительного полупериода.
Для отрицательного полупериода заряд конденсатора фиксируется 1N4148.
Это означает, что в течение обоих полупериодов конденсатор заряжается от уровня разряда (обычно около 1,5 В), достигнутого при последнем триггере. Теперь вы можете достаточно точно рассчитать сеть RC.
Стоит отметить, что вы можете использовать один SCR для диммирования обоих полупериодов сетевого напряжения с помощью мостового выпрямителя.
смоделируйте эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab
Этот тип схемы хорошо работает в мире 240 В переменного тока, где он обеспечивает хороший диапазон регулировки. Это не так хорошо в мире 120 В переменного тока, поскольку диапазон регулировки не так хорош.
Например, если вы использовали 40-вольтовый DIAC и мостовой выпрямитель с падением напряжения 1,8 В, а еще 0,7 для тиристорного затвора, общее падение входного сигнала переменного тока составит 42,5 В.
Это означает, что вы никогда не сможете установить раннее включение ниже 42,5 В, что составляет около 25 % от пикового значения для 120 В переменного тока, но только 12,5 % для сигнала 240 В переменного тока.
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google Зарегистрироваться через Facebook Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и парольОпубликовать как гость
Электронная почтаТребуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почтаТребуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.