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Estroboscopio de cuatro canales. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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La figura muestra un diagrama esquemático de una luz estroboscópica de cuatro canales. Sus lámparas parpadean alternativamente, durante algún tiempo en una secuencia y luego durante algún tiempo en otra. La frecuencia del flash se puede cambiar suavemente usando la resistencia variable R1. El diseño utiliza lámparas de flash de baja potencia IFK-120 o IFK-80.

Estroboscopio de cuatro canales, diagrama

Se ensambla un generador de pulsos estroboscópicos en los elementos DD1.1, DD1.2, que se suministran a la entrada DD2 correspondiente. La frecuencia de este generador se puede cambiar suavemente usando la resistencia R1. El segundo generador se basa en elementos DD1.3. DD1.4 genera impulsos de conmutación para controlar DD2 a través de las entradas SR y SL.

El chip DD2 es un registro de desplazamiento y su circuito de conexión es tal que con la llegada del siguiente pulso de reloj se produce un desplazamiento cíclico (en círculo) de la información escrita en el registro. La dirección del cambio se especifica mediante una combinación de señales en las entradas SR y SL. Si la entrada SR es 1 lógico y la entrada SL es 0 lógico, se produce un desplazamiento hacia la derecha; con señales opuestas en las entradas, se produce un desplazamiento hacia la izquierda. Por lo tanto, las lámparas HL1, HL2, HL3, HL4, controladas por señales de las salidas del registro de desplazamiento DD2, parpadearán alternativamente. La dirección del flash la cambia automáticamente el generador en DD1.3, DD1.4. El transistor VT1 sirve para invertir la señal del generador. Los pulsos de control del microcircuito DD2 se suministran a través de los condensadores C3, C4, C5, C6 a los interruptores de transistores VT2-VT5, que controlan los transformadores pulsados ​​​​de alto voltaje TP1-TP4.

Los microcircuitos DD1, DD2 se alimentan de una fuente de alimentación estabilizada de +5 V en el microcircuito KR142EN5A. A los interruptores de transistores se les suministra un voltaje no estabilizado de +10 V. Los diodos de protección VD6-VD9 están incluidos en los circuitos colectores de los transistores clave.

La capacidad de almacenamiento C7 se carga desde una red de ~220 V a través de un diodo rectificador VD5 y una resistencia limitadora de corriente R15. El botón KH1 se utiliza para eliminar la carga residual del contenedor C7 después de terminar de trabajar con la luz estroboscópica y durante la configuración. El LED HL5 está diseñado para monitorear la descarga del capacitor C7.

Los transformadores TP1-TP4 se fabrican de forma independiente. Están enrollados sobre varillas de ferrita con un diámetro de 3 mm y una longitud de aproximadamente 15 mm de ferrita de grado 600NN. El devanado I contiene 20 vueltas de cable PEL-1 0.25. El devanado I contiene 800 vueltas de cable PEL-1 0.07. Cada capa del devanado está cuidadosamente aislada con papel condensador. Después de la fabricación, el transformador se puede sumergir en parafina fundida, lo que proporcionará aislamiento eléctrico adicional y fijará los devanados.

El transformador de potencia TP5 también se puede fabricar de forma independiente, pero se puede utilizar cualquiera ya preparado con una potencia de al menos 6...8 W y una tensión de salida de 8...12 V.

En el caso de que las lámparas estén montadas en carcasas separadas, el transformador de impulsos que controla el encendido se coloca directamente al lado de la lámpara. La longitud del cable que conecta la lámpara y el transformador a la unidad de control no debe exceder los 20 m.

Al fabricar, configurar y utilizar el dispositivo, se deben observar las precauciones para trabajar con alto voltaje.

Publicación: cxem.net

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