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Simulador de fogata. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Hogar, hogar, hobby

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Traigo a su atención un diseño bastante inusual. Su propósito es una imitación de luz y sonido de una llama de fuego o un hogar de chimenea. Los destellos parpadeantes de las guirnaldas combinados con el crujido caótico crean la ilusión de un fuego ardiente.

El trabajo se basa en el esquema generalizado para encender una guirnalda de lámparas en serie con un arrancador de lámparas fluorescentes. Como sabe, el arrancador consta de una carcasa, un condensador y una lámpara llena de gas con dos contactos térmicos. Cuando se aplica un voltaje igual al voltaje de ocurrencia de una descarga eléctrica en la lámpara, aparece una descarga a través del espacio entre los contactos de la lámpara. La corriente fluye a través del arrancador.

Según la ley de Joule-Lenz

q = yo2Rt

la cantidad de calor liberado en la trayectoria del flujo de corriente depende de la resistencia y la duración de la corriente. Cuando se descarga a través de un espacio de gas, la resistencia será grande, como resultado de lo cual los contactos térmicos se calientan y, bajo la influencia de la temperatura, se deforman para que se toquen entre sí. La descarga se detiene cuando los contactos se cierran. La resistencia de los contactos cerrados es baja y se enfrían. El tiempo que los contactos están en estado cerrado está determinado por el tiempo que se enfrían. Después del enfriamiento, los contactos se abren. Si vuelve a aplicar voltaje, el proceso se repetirá. Cuando el motor de arranque se enciende en serie con una guirnalda de lámparas, la frecuencia de su inclusión es aleatoria.

Esta característica del arrancador se usa en el simulador descrito, cuyo circuito se muestra en la figura.

simulador de fogata
(haga clic para agrandar)

Cuando se conecta a la red, las semiondas positivas comienzan a cargar el capacitor C3 a través de la resistencia R2 y el diodo VD1. Al alcanzar el voltaje de encendido del tiratrón VL3 en el capacitor C1, C3 se descarga a través de VL1 y la cápsula telefónica BF1; se escucha un clic. Cuando los contactos del arrancador VK1 están cerrados, el voltaje en las lámparas HL1 ... HL5 aumenta bruscamente, se encienden. Al mismo tiempo, a través del circuito integrador R1, C2, llega un pulso positivo al electrodo de control del tiratrón VL1, que puede abrir el tiratrón antes de que el voltaje en su ánodo alcance el voltaje de encendido del tiratrón.

Dado que el tiempo de carga del capacitor C3 es constante y el voltaje a través de él aumenta a un ritmo constante (señal de diente de sierra), la energía transferida a BF1 es directamente proporcional al período de los pulsos que abren VL1. Dado que el período de activación inicial es aleatorio, la duración y el volumen de clics en BF1 también serán aleatorios. Cuanto más parpadeen las lámparas, más a menudo y más silenciosos serán los crujidos y viceversa, cuanto menos parpadee, más fuertes serán los clics.

Establecimiento El dispositivo consiste en seleccionar el valor de la resistencia R2 hasta obtener un volumen aceptable de clics BF1. La capacitancia del capacitor C1 cambia la frecuencia de conmutación de VK1 dentro de un rango pequeño. Cuanto mayor sea la capacitancia C1, menor será la frecuencia. Si se desea, se pueden incluir en el circuito una o dos guirnaldas más con arrancadores conectándolos en paralelo a VK1 y HL1... HL5 (VK2 y HL6... HL10).

Detalles: tiratron VL1 - МХТ-90; todas las resistencias MLT-0,5; condensadores C1, C2 de cualquier tipo con una tensión de funcionamiento de al menos 400 V; condensador C3 con un voltaje de funcionamiento de al menos 250 V; Cápsula telefónica TK-67 con una resistencia de bobina de 60 ohmios. Lámparas incandescentes HL1 ... HL5 y HL6 ... HL10 - KM 60-50 u otras bombillas para un voltaje total de 300 V. Arrancador: cualquiera de las lámparas fluorescentes con una potencia de 20 ... 80 W.

Autor: S.Rychikhin, región de Sverdlovsk, Pervouralsk

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