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Iluminación color-música. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Instalaciones de color y música, guirnaldas

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Es costumbre iluminar el árbol de Navidad con guirnaldas de bombillas multicolores. En una habitación oscura, su brillo se ve hermoso. Sin embargo, el árbol de Navidad es aún más hermoso, iluminado por focos multicolores, fijos a cierta distancia del árbol de Navidad, mientras el árbol de Navidad gira. Tiene muchos juguetes brillantes y cintas (lluvia) que reflejan la luz de las linternas. Por lo tanto, iluminados por reflectores, brillan colectivamente como una llama. El efecto se potencia aún más si los focos se controlan desde una instalación de color y música (prefijo), y el árbol de Navidad es artificial con brillantes agujas de espejo.

Brillantemente iluminado por focos multicolores, el árbol de Navidad se puede admirar cuando está oscuro. Por lo tanto, los focos deben dispersar la luz hacia los lados lo menos posible. Los rayos que no dan en el blanco deben ser absorbidos, y los rayos útiles deben ser paralelos, como los del sol, de modo que los reflejos ("conejitos") en las paredes y el techo sean brillantes y no más grandes que los juguetes que los reflejan, y no tenues y grandes, como los de una lámpara eléctrica ordinaria debido a sus rayos divergentes. Los haces paralelos se obtienen utilizando un reflector o una lente. Los diseños más simples de focos se desarrollaron a partir de materiales improvisados: papel, madera contrachapada, alambre, etc.

La figura 1 muestra el diseño de un proyector basado en un reflector.

Iluminación color-musical

Para su fabricación, se utiliza un reflector 1 de un faro de automóvil antiguo, que se instala en una carcasa cilíndrica 2, pegado con pegamento de silicato de cinco capas de papel grueso. Después de que el pegamento se seque, el cuerpo adquiere suficiente rigidez y resistencia. Si la capa del espejo en el reflector está rota (razón por la cual se quitó el reflector del automóvil), se puede restaurar fácilmente pegando una lámina brillante, una envoltura de chocolate. Se alisa con una uña directamente sobre el reflector hasta que se seque la cola. El estuche es necesario para absorber la luz que no va al árbol de Navidad, sino para iluminar la habitación.

El reflector 1 está suficientemente sujeto en el cilindro 2 sólo por fricción. Esto es facilitado por los pétalos 3, disponibles en el reflector, al doblarlos, es posible asegurar una seguridad de sujeción suficiente. Si no es posible encontrar un objeto cilíndrico de dimensiones adecuadas, en el que sea conveniente pegar la caja, se pueden usar dos reflectores. Habiéndolos colocado a una distancia entre sí, menos que la longitud del cuerpo, enrollan papel sobre ellos, cubiertos con pegamento de silicato en los puntos de pegado. Como resultado, los reflectores están a ambos lados de la caja. Después de que se seque el pegamento, se retiran y luego se instala un reflector en el lugar correcto, después de haber doblado un poco los pétalos 3 para obtener más fricción.

Desde el exterior, el estuche está pegado con papel de color para darle belleza, y desde el interior, con papel negro o cubierto con tinta para reducir el reflejo de la luz en las paredes del estuche. Al evitar que la lámpara 4 ilumine la habitación, la carcasa realza el contraste entre un árbol de Navidad muy iluminado y una habitación oscura. Lo mejor es utilizar una lámpara de proyección de cine con una potencia de 100 W y un voltaje de funcionamiento de 220 V, pero también se puede utilizar otra, similar a una base pequeña, en voltaje y potencia correspondiente a la instalación de color y música utilizada, pero no más potente que 100 W. Se fija de la manera más simple, incluso no se necesitaba un cartucho, pero al mismo tiempo se puede ajustar el haz.

Esto requiere un anillo 5, cortado de textolita o moldeado de resina epoxi, de 10 mm de espesor con un diámetro interior de 26 mm (mayor que el diámetro de la lámpara 4) y un diámetro exterior igual al diámetro del orificio 6 en el cilindro de la base del reflector 1. Se insertan cuatro cables 5 en los orificios pasantes perforados en el anillo 7 (puede usar el cable de un clip). Sus extremos que salen del reverso del anillo 5 están doblados para evitar el desmontaje espontáneo del portalámparas. En el otro lado de los alambres 7, se doblan ganchos, que se enganchan en una arandela de metal 8 con un diámetro de 12 mm. El anillo 5 está pegado a las paredes del orificio 6 en la base del reflector 1.

La cesta de alambre resultante sostiene de forma segura la lámpara 4 en cuatro lados, permite que se mueva longitudinalmente cuando se ajusta el flujo luminoso y se gira para que el plano de colocación de la espiral incandescente sea horizontal, lo que prolongará la vida útil de la lámpara, ya que las secciones de la espiral incandescente que se estiran y se comban con el tiempo no se cerrarán entre sí. Tal montaje proporciona una buena ventilación natural de la lámpara 4 (lo que significa que no se necesita un ventilador), no requiere un cartucho comprado y es fácil de fabricar. El orificio 6 del reflector 1 no está completamente cerrado por la lámpara 4, lo que no impide que el aire caliente se escape de la carcasa 2. Para moldear el anillo 5 de epoxi, coloque el reflector con su base sobre plastilina (superficie reflectante hacia arriba), instale un cilindro de plastilina en el centro del orificio 6. La resina epoxi se vierte en el molde formado. Pero antes de eso, debe cubrir con plastilina todos los orificios por los que se puede filtrar el epoxi e insertar cuatro cables 7 en la plastilina inferior.

Para reducir la complejidad de la fabricación, se utilizaron como filtros de luz placas de vidrio transparente coloreado de 150x150 mm de tamaño. Sus esquinas se rompen para que encaje firmemente en el cuerpo 2. Las imprecisiones de rotura se compensan con la elasticidad del cuerpo. La fijación del vidrio 9 es extremadamente simple: en cuatro lugares de su contacto con el cuerpo 2 usando grapas de alambre 10 (puede usar el alambre de un clip). Los vasos 9 se mantienen en la carcasa 2 por fricción. Las grapas 10, que cubren el vidrio por ambos lados, evitan que se caiga del cuerpo 2 y no se caigan ellas mismas. Cada uno de ellos se inserta fácilmente en dos orificios de la carcasa 2.

Tal filtro de luz tiene cuatro ranuras laterales entre el vidrio 9 y el cuerpo 2, que prácticamente no afectan el color del flujo de luz, pero mejoran significativamente la ventilación necesaria para enfriar las lámparas. El flujo de luz principal pasa a través del vidrio coloreado y no a través de las ranuras. Si no hay mosaicos de vidrio de color, puede cortar filtros de vidrio de color o plástico de color transparente.

Puede dejar solo dos ranuras laterales. En el lado opuesto, el cuerpo 2 se cierra con una tapa 11, cortada en madera contrachapada de 3 mm de espesor, que tiene la misma forma que el filtro de luz 9. La tapa se fija de la misma manera que el filtro de luz. La cubierta 11 está pintada de negro en el interior (se puede usar tinta negra para este propósito) para reducir el escape de luz hacia las ranuras laterales. Para mejorar la ventilación en la parte superior de la carcasa 2, cerca del reflector 1, se deben perforar dos orificios 12 y 13 de 6 mm de diámetro a ambos lados de la misma.

El ajuste del flujo luminoso se reduce a obtener el punto de luz más pequeño posible en la pared más alejada de la habitación moviendo la lámpara 4 dentro de la cesta de alambre.

Es posible iluminar la fuente de la plaza con focos del diseño descrito, pero más potentes, de metal, sellados y colocados sobre postes. Debe montar los focos de forma compacta y sencilla para que ocupen poco espacio en la habitación, se puedan girar en cualquier dirección entre sí y todos juntos. Al mismo tiempo, la estructura de fijación debe hacerse con bajos costos de mano de obra para que no desaparezca el deseo de hacerlo antes del Año Nuevo. Estos requisitos en conflicto se resolvieron fijando los cilindros de la linterna con la ayuda de la fricción en un plano, como se muestra en la fig. 2 y 3.

Iluminación color-musical

Iluminación color-musical

Para hacer esto, en una lámina de madera contrachapada cortada decorativamente 14 con un espesor de 10 mm, se cortan tres orificios con un diámetro tal que los cilindros de los focos 2 encajan firmemente en ellos.La lámina 14 se fija verticalmente en un trípode fotográfico 15 con un soporte 16, que se une a la lámina 17 con tornillos 14 y al trípode 18 con una tuerca 15. Dado que el trípode tiene una rosca fotográfica especial, la tuerca 18 debe tener la misma rosca. Si no existe tal tuerca, puede cortar una rosca métrica regular en un trípode sobre la rosca existente. Y si no desea "traducir" el trípode, entonces la tuerca 18 puede estar hecha de plexiglás. Las paredes del orificio que tiene, que tiene un diámetro más pequeño que la rosca del trípode, se calientan con una punta de soldador, y la tuerca que se está haciendo se enrosca en la rosca del trípode mientras está caliente.

Después de que el plexiglás se haya enfriado, las paredes del orificio tendrán la forma de un hilo de trípode. La tuerca de plexiglás resultante se puede desenroscar y volver a enroscar en la rosca del trípode. Para una mayor fuerza de sujeción, se debe perforar un orificio de ese diámetro en el soporte 16 para garantizar un ajuste perfecto en la rosca del trípode.

Los focos, cuyos centros de gravedad están en el plano de la lámina 14, se sujetan de forma segura en los orificios solo por fricción y se pueden girar en un pequeño ángulo suficiente para dirigir los rayos de luz a diferentes lugares en el árbol de Navidad o en una bola de espejos. Todos juntos, los focos se pueden girar en cualquier dirección usando la bisagra del trípode 15. La parte inferior del árbol de Navidad se ilumina con luz roja, el medio con verde, la parte superior con azul. Si se ilumina una bola de espejos, los haces de los reflectores se orientan hacia un punto. Durante el funcionamiento de los focos bajo el control de una consola de color y música, el calentamiento de sus cuerpos de papel es insignificante. Los cables 19 están soldados a la lámpara 4 y al conector 20 de cualquier tipo, fijados en el soporte 16. Las salidas de cualquier decodificador de música y color en serie o hecho en casa con un voltaje de salida de los canales correspondiente al voltaje de funcionamiento de las lámparas seleccionadas están conectadas a la contraparte del conector.

Los focos se colocan a una distancia de unos 3 m del árbol de Navidad, y el árbol de Navidad se instala en un espejo y al lado de otro espejo. Al mismo tiempo, hay más reflejos ("conejitos") de espejos y juguetes brillantes y cintas en las paredes y el techo, y se mueven en direcciones opuestas y en ángulo entre sí. Además de los tres focos musicales de colores, es deseable tener un foco más de fondo azul con una lámpara de 40 W, que siempre brille y esté ubicado separado de los tres focos principales. Al tener una luz de fondo azul constante, el árbol se ve más hermoso.

Los proyectores con lentes de enfoque crean aún más haces de luz paralelos. Tal foco ilumina una bola de espejos en un momento en que el árbol de Navidad está iluminado por focos con reflectores. Cualquier lente convergente es adecuada para hacer un foco. Para determinar la longitud del foco, en función de las dioptrías de la lente disponible, primero se realiza un experimento. Coloque una lámpara encendida de un faro de automóvil en el borde de la mesa. Acercando y alejando la lente de la lámpara, se obtiene la imagen de una espiral luminosa en la pared más alejada. Mida la distancia L entre la hélice de la lámpara y la lente. Debe ser sostenido en un centro de atención. El diseño de proyector más simple se muestra en la Figura 4.

Iluminación color-musical

Primero, se hace un cono de papel grueso (se tuerce una bolsa), en la parte superior se coloca una lámpara y en la base, una lente. En este caso, se mantiene la distancia obtenida experimentalmente L. El cono está truncado y la base 1 de la lámpara 2 sobresale de la sección. Para evitar que la luz escape de la sección, la superficie del cono cerca de la sección tiene cortes. Los pétalos 3 formados por los cortes se doblan hacia el eje del cono y cubren la base 1, sujetando la lámpara 2 y cerrando las ranuras de salida de luz. Esto permite mover la lámpara a lo largo de su base para ajustar el paralelismo del flujo de luz.

En el otro lado del cono, una lente 4 está fijada en su base con la ayuda de tres pétalos 5 similares. La lente 4 no puede caer dentro del cono, ya que el cono se estrecha hacia la parte superior. La lente 4 que se sale del cono se evita mediante pétalos 5 doblados hacia el eje del cono, que son secciones de la superficie del cono en la base.

El escaneo de papel resultante del cuerpo 6 del proyector se usa para hacer un escaneo de estaño de una lata. El escaneo tiene la forma que se muestra en la Fig. 5, y sus dimensiones dependen de la lente 4 seleccionada.

Iluminación color-musical

Cuanto mayor es el aumento de la lente, menor es la distancia L y más potente el flujo luminoso, ya que menos luz es absorbida por las paredes de la carcasa 6. La exploración de metal se enrolla en un cono truncado. Los bordes contiguos 7, que deben estar superpuestos en una tira de aproximadamente 5 mm, se unen mediante soldadura. En el punto de soldadura, se suelda un soporte de montaje 8 con un orificio a lo largo del centro de gravedad, que ingresa al corte del extremo del bastidor 9 y se fija con un tornillo 10 y una tuerca. El bastidor 9 es una pieza de alambre de aluminio con un diámetro de 5 mm y una longitud arbitraria. El otro lado está tallado. Con la ayuda de dos tuercas 11, 12, la rejilla 9 se une a la base 13, que puede ser una cubierta de plástico o metal. Gracias a esta base, el foco se puede colocar sobre una superficie plana y se puede ajustar la dirección horizontal del haz de luz, y su dirección vertical se puede ajustar fijando la esquina 8 con un tornillo 10 al bastidor 9.

Solo se puede soldar un cable 14 a la lámpara: al contacto central de su base 1, y el otro cable 15 es suficiente para sujetarlo con una tuerca 11. Una corriente con un voltaje seguro de 12 V pasará a la base de la lámpara a través de la tuerca, el soporte, la esquina, el cuerpo y los pétalos, comprimiendo la base. Para que los cables 14, 15 no se suelten en los puntos de soldadura, se presionan contra la base 13 con una placa de plástico 16 con dos tornillos 17 y tuercas.

La lámpara es alimentada por un transformador. Para establecer el color del flujo de luz, basta con colocar un vidrio de color frente a la linterna, apoyado contra él. Si usa un árbol de Navidad artificial con agujas de espejo brillantes, que es más espectacular en los rayos de los focos, en lugar de un árbol de Navidad vivo, entonces la naturaleza está protegida de la deforestación.

Autor: V.Yu.Solonin

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