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LED lampeggiante. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Uno schema semplice ma divertente. Ha senso assemblare se si dispone di un LED luminoso non necessario (5-7 cd) in giro.

Lampeggiatore a LED

Puoi avvitarlo in macchina o appenderlo alla tromba delle scale, quando, ancora una volta, una lampadina è stata rubata da lì: ci sarà un'illuminazione molto non banale.

La frequenza del flash è determinata dal valore dei resistori R1 e R2 e dal condensatore C1. E per non preoccuparti troppo, alla fine c'è una tabella con esempi del rapporto tra le denominazioni delle parti e la frequenza dei flash.

Se il circuito si rifiuta di funzionare con qualsiasi rating, prestare attenzione prima di tutto a R1 - potrebbe essere troppo piccolo e R2 - potrebbe essere troppo grande.

Cibo, V R1, MOhm R2, Com R3, Ohm C1, uF Lampeggia al minuto
12 10 22 470 0.47 140
12 10 10 470 1 60
9 6.8 1 390 6.8 15
6 3.3 10 220 1 80
3 1.5 10 51 1 120
3 3.3 47 51 0.47 140

In generale, i resistori R1 e R2 influenzano il processo in modo diverso. La durata della pausa tra gli impulsi dipende in misura maggiore da R1 e la durata dell'impulso dipende da R2.

Questo schema è abbastanza universale dal punto di vista. carichi. Tirerà abbastanza una lampadina e persino un altoparlante da 4 ohm. Naturalmente, per questo è necessario selezionare VT2 per la potenza richiesta. In questo caso, il carico non sarà più incluso nel circuito dell'emettitore VT2 (poiché il LED è acceso), ma nel collettore, anziché in R3. Mettiamo un ponticello al posto del LED.

Se un altoparlante viene utilizzato come carico, probabilmente vorremo ottenere un suono da esso? Per trasferire il generatore nella gamma audio, è sufficiente ricalcolare la capacità del condensatore in proporzione alla frequenza desiderata. Ad esempio, prendi la seconda riga della tabella. La frequenza è 2 al minuto, cioè 60 al secondo, cioè 1 Hz. E noi, diciamo, abbiamo bisogno di 1 Hz. Ciò significa: riduciamo la capacità C1000 di 1 volte - 1000 uF = 0,001nF. Mettiamo, accendiamo - divertiti :) Inoltre, puoi provare a ridurre la resistenza dei resistori. Ma non lasciarti trasportare, specialmente R1: puoi bruciare il tranzyk :(

Pubblicazione: radiokot.ru, cxem.net

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Robot pipistrello 02.03.2014

Gli ingegneri americani hanno analizzato per la prima volta la meccanica di volo dei pipistrelli e nel prossimo futuro utilizzeranno i dati raccolti per creare un robot in grado di volare in aria e manovrare allo stesso modo del suo "antenato" pipistrello vivente, secondo un articolo sulla rivista Physics of Fluids.

"I pipistrelli sono generalmente molto agili e agili e hanno la capacità di cambiare la traiettoria di volo molto rapidamente, il che li aiuta a manovrare rapidamente e catturare le prede in volo. Eravamo interessati a come lo fanno", ha affermato Danesh Tafty della Virginia Tech a Blackburg ( STATI UNITI D'AMERICA).

Tufty e i suoi colleghi hanno svelato i misteri del volo dei pipistrelli studiando l'anatomia, le proprietà meccaniche e il movimento delle ali dei pipistrelli della frutta, grandi pipistrelli della famiglia degli Pteropodidae. Questi pipistrelli, nonostante l'apertura alare piuttosto grande di 40 cm, hanno una massa relativamente piccola - circa 30 g.

Piccola massa e grandi ali possono creare seri problemi con forti raffiche di vento. Gli autori dell'articolo hanno scoperto che i pipistrelli li affrontano cambiando costantemente la forma e le dimensioni dell'ala durante lo sbattimento su e giù.

Ad esempio, i pipistrelli aumentano l'area alare del 30% durante la loro corsa verso il basso per massimizzare le correnti d'aria "utili" e la diminuiscono di una quantità simile durante la loro corsa verso l'alto, riducendo al minimo le forze di trazione verso il basso. Per questo motivo, le ali dei pipistrelli della frutta generano 2-3 volte più portanza rispetto alle ali degli alianti di un'area simile.

"Nel prossimo futuro, suddivideremo questi movimenti delle ali apparentemente complessi in elementi semplici, necessari per creare un robot pipistrello. Inoltre, prevediamo di studiare altri movimenti dei pipistrelli, come volare in linea retta e manovre rapide. E la domanda principale sarà se possiamo usare queste informazioni per creare un velivolo autonomo", conclude Tufty.

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