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Simulatore di cecchino basato su un puntatore laser. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radioamatore principiante

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Questo giocattolo è chiamato simulatore di cecchino perché ti consente di allenare la mano del tiratore. Il puntatore laser è integrato nel layout della pistola (o di altre armi leggere) in modo che quando si preme il grilletto brilli costantemente. Quando il raggio laser colpisce il bersaglio fotosensibile, inizierà il conto alla rovescia dell'intervallo di tempo, durante il quale il raggio non lascerà il bersaglio. Una volta che questo accade, il conto alla rovescia si fermerà. Quando il raggio colpisce nuovamente il bersaglio, le letture verranno azzerate e il conteggio ricomincerà. Quando si organizzano gare con un dispositivo del genere, il vincitore sarà colui che manterrà il raggio sul bersaglio più a lungo.

Il simulatore (vedi figura) contiene un sensore fotosensibile sul fototransistor VT1, un comparatore di tensione sull'elemento DD1.1, un generatore di impulsi di conteggio sull'elemento DD1.3, un generatore di impulsi di reset sugli elementi DD1.2, DD1.4 , contatori decimali binari sui microcircuiti DD2 , DD3, decodificatori DD4, DD5 e indicatori di sintesi dei segni HG1, HG2.

Simulatore di cecchino basato su puntatore laser

Mentre il raggio laser del puntatore non colpisce il fototransistor, l'uscita dell'elemento DD1.1 è un livello logico basso, il generatore e lo shaper non funzionano. Se dirigi il raggio laser verso il fototransistor, all'uscita dell'elemento DD1.1 apparirà un livello logico alto e questi entreranno in azione. Un impulso di alto livello dall'uscita dello shaper andrà agli ingressi R dei microcircuiti DD2, DD3, i contatori verranno resettati. Al termine dell'impulso di reset, risponderanno agli impulsi di conteggio contando il loro numero. Il conteggio continuerà finché il raggio laser illumina il fototransistor. Non appena l'illuminazione si interrompe, il generatore si spegnerà, gli indicatori registreranno il numero di impulsi ricevuti dal contatore. In questo dispositivo, non può essere superiore a 99.

Pertanto, più a lungo è stato illuminato il fototransistor, maggiore sarà il numero indicato dall'indicatore. Modificando la frequenza degli impulsi di conteggio con un resistore variabile R5, è possibile modificare l'intervallo di tempo massimo possibile controllato dal dispositivo.

Oltre a quelli indicati nello schema, al posto di DD2, DD3, è possibile utilizzare microcircuiti simili delle serie K555, KR1533 e al posto di HG1, HG2 - indicatori ALC324A, ALC338A, KIPTs01 con indici A, B, D. Resistenza trimmer R1 - SPZ-19a, variabile R5 - SPO, SP4-1, permanente - MLT, S2-33. Condensatore di ossido - K50-6, K50-35 o simile.

Il fototransistor deve essere posizionato nel target, il cui design è descritto nell'articolo precedente, e le sue dimensioni devono essere scelte in base alle condizioni specifiche. Posizionare il bersaglio preferibilmente in un luogo protetto dalla luce solare diretta e da altre fonti di luce. Con una posizione ravvicinata della scheda e del fototransistor (diverse decine di centimetri), possono essere collegati con fili ordinari. Per distanze maggiori, utilizzare cavi schermati.

È necessario alimentare il dispositivo da un'unità stabilizzata con una corrente di uscita di almeno 200 mA.

L'impostazione del simulatore si riduce all'impostazione della sensibilità del fototarget con il resistore di sintonia R1. Se necessario, la durata dell'impulso di reset può essere modificata selezionando gli elementi C2 e R4.

Autore: I. Nechaev, Kursk

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Il regolatore è facile da usare e sono sufficienti tre condensatori e due resistori per fornire le funzionalità di base. La conversione della tensione nel regolatore avviene tramite PWM. La frequenza selezionata del generatore PWM integrato (2 MHz) consente di ottenere un equilibrio tra bassa ondulazione e alta efficienza. Inoltre, l'uso dell'induttanza schermata nel convertitore, combinato con lo chassis utilizzato e la possibilità di posizionare condensatori di ingresso/uscita esterni vicino allo chassis, consente di ottenere basse emissioni elettromagnetiche (EMI) e conformità CISPR22 Classe B senza la necessità per filtri aggiuntivi.

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