Файл: Дудич И.И. Самодельные радиоэлектронные устройства.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 123

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОТОВСПЫШКА

Многие радиолюбители увлекаются фотографией и по мере возможности внедряют электронику в фотодело. Ниже описано простое устройство для фотовспышки, которое можно применять как в выездных, так и в до­ машних условиях. Питание осуществляется от сети.

Принципиальная

схема устройства

приведена на

рис. 102. В состав

устройства

входит

преобразователь

на транзисторе, выпрямитель,

выполненный по мосто­

вой схеме с выходным напряжением 300—400 в, сигна­ лизирующий элемент, импульсный трансформатор и лам­ па-вспышка. При конструктивном изготовлении транс­ форматоры могут быть применены от фабричных устройств аналогичного назначения, тем более, что на­ мотка трансформаторов в домашних условиях без со­ ответствующих намоточных станков затруднительна.

Работает прибор так. При подключении питания за­ ряжается накопительный конденсатор, окончание заряда сигнализирует ритмичным миганием вмонтированная в прибор неоновая лампочка. После этого энергия, накоп­ ленная конденсатором С3 , подводится к обмотке им­ пульсного трансформатора нажатием на кнопку или на спусковой механизм фотоаппарата (снабженного син­ хронизатором) — в результате чего произойдет вспышка. В зависимости от того, питается устройство от сети или от батареи, интервалы между вспышками будут в пре­ делах от 10 до 20 сек.

Принцип работы устройства и взаимодействие отдель­ ных элементов и узлов (при переключении питания от сети или от батареи) понятны из схемы. На ней указа­ ны и величины сопротивлений и конденсаторов, а также тип полупроводниковых приборов. Поскольку наладка генераторов, преобразователен и выпрямителей описана в соответствующих разделах книги, детальное изложе­ ние методики наладки узлов фотовспышки излишне.

Для радиолюбителей, желающих самостоятельно изго­ товить трансформаторы, ниже приводятся моточные данные: трансформатор Тр\ наматывается на сердечнике из пермаллоя, площадь сечения (окно сердечника) 40 мм"1. Обмотка L x содержит 120 витков провода ПЭЛ 0,51 мм, Li — 160 витков ПЭЛ 0,15, L 3 2600 витков ПЭЛ 0,1.

Сетевой трансформатор Трг наматывается на сердечни-


Рис. 102. Принципиальная схема электронной фотовспышки.

ке из трансформаторной стали, площадь

сечения окна

58 мм2, обмотка L t содержит

690+530 витков провода

ПЭЛ 0,2 мм, а повышающая

обмотка L 2

— 2100 витков

ПЭЛ 0,1.

 

 

Импульсный трансформатор Тр3 может быть намотан на эбонитовом либо картонном каркасе диаметром 8 мм

и длиной

25—30

мм, первичная обмотка Lj содержит

30 витков

провода

ПЭЛ 0,51, вторичная L 2 — 3000 вит­

ков провода ПЭЛШО 0,08. Вторичную обмотку следует наматывать в несколько слоев, между которыми необ­ ходимо прокладывать слой из лакоткани или кальки. После намотки готовый трансформатор желательно про­ питать в расплавленном парафине.

Импульсный трансформатор может быть также намо­ тан на ферритовом стержне (например, на стержне от ферритовой антенны радиоприемника, отрезав часть его длиной 30—35 мм). В этом случае количество вит­ ков первичной и вторичной обмотки может быть соот­ ветственно уменьшено до 15 и 1500.

Как уже упоминалось, питание устройства может осу­ ществляться от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в (положение Пі — /) либо от двух последова­ тельно включенных батареек типа КБС-0,5 напряжением 9 в.

ЭКСПОНОМЕТР НА ТРАНЗИСТОРАХ

Принципиальная схема прибора приведена на рис. 103. Основные элементы схемы датчик (полупроводнико­ вый фотоэлемент), усилитель постоянного тока, выпол­ ненный по мостовой схеме на транзисторах П13, и изме­ рительный прибор, включенный в диагональ моста, снабженный универсальным шунтом с целью расшире­

ния пределов

измерений.

 

 

 

 

Работает прибор так.

При

попадании

света

на фо­

тодиод в нем

развивается

некоторая незначительная

э. д. с , которая усиливается

усилителем

постоянного

тока. Это вызывает отклонение стрелки прибора

(в дан­

ном случае изменение э. д. с. фотодиода

вызывает раз-

балансировку

моста, состоящего из резисторов

Ru R»,

Rio и триодов

Ті и 7"2).

 

 

 

 

Для обеспечения некоторой температурной компенса­ ции в эмиттерные цегги транзисторов включена цепочка,


Рис. 103. Принципиальная схема фотоэкс­ понометра.

состоящая из R7 и Сх. В качестве переключателя преде­ ла измерений применен малогабаритный переключатель на четыре положения. Величина шунтирующих сопро­ тивлений в схеме указана ориентировочно и может быть изменена при наладке прибора — в зависимости от его назначения. Шкала наносится в индивидуальном поряд­ ке также в зависимости от назначения прибора. Ре­ зистор R$ служит для установки нуля (балансировки моста) при затемненном состоянии датчика. В качестве фотоэлемента можно применить любой полупроводнико­ вый фотодиод, приспособив к нему собирательную линзу. Поскольку прибор -калибруется в индивидуальном порядке, величина развиваемой транзистором э. д. с. при попадании на него света не критична, поэтому специ­ ального подбора параметров фотодиода не требуется.

В качестве стрелочного индикатора можно применить любой прибор магнитоэлектрической системы, полное отклонение стрелки которого достигается при токе 50— 200 мка (например, М4204, М494 и др.). Желательно, однако, чтобы такой прибор имел достаточно длинную шкалу — для удобства при отсчете. Наиболее выгодно применить микроамперметр на 100 мка, как это и пред­ усмотрено схемой. Питается прибор от одной батарей­ ки для карманного фонарика КБС-0,5, а в лабораторных условиях питание можно осуществить от сети через не­ большое выпрямительное устройство напряжением 4— 5 в.

Переднюю панель прибора лучше всего изготовить из слоистого пластика. На ней устанавливаются стре­ лочный индикатор и все элементы управления: выклю­ чатель, резистор установки нуля и переключатель. Фо­

тоэлемент

можно

поместить в

отдельную маленькую

коробочку,

снабженную собирательной

линзой,

или

установить

его на

боковой или

лицевой

панели

(при

этом надо исходить из назначения прибора), то есть в каких условиях он будет применяться.

Наладка прибора заключается в подгонке режима работы транзисторов, которые следует подбирать с идентичными параметрами. Чтобы прокалибровать прибор, например, для использования в фотолаборато­ рии с целью определения времени выдержки при печа­ тании, удобно воспользоваться таблицей выдержек и специальной пробной пленкой с затемненными куби­ ками, которую закладывают в увеличитель. После это­ го пучок света от увеличителя направляется на фото­ элемент. Такая калибровка производится на каждом пределе, и составляется соответствующий график (под­ робное описание калибровки и градуировки аналогич­ ных приборов дается в специальной литературе для фотолюбителей).

Учитывая высокую

чувствительность

 

прибора, его

можно приспособить и для определения

выдержек

при

фотографировании в

слабо освещенных

помещениях,

при изготовлении репродукций и т. п.

Сменив датчик

(фотоэлемент), прибор можно

использовать как

инди­

катор низких напряжений. Это позволит

производить

ряд других измерений, встречающихся

в

радиолюби­

тельской практике.

 

 

 

 

 

 

ПРОСТОЙ ПРИБОР ЭЛЕКТРОСИЛ

 

 

 

 

 

Аппараты электросна,

применяемые

в

клиниках,

обыч­

но громоздки, дороги

и сложны

в

эксплуатации.

Опи­

сываемый ниже прибор электросна можно поместить в кармане. Прибор весьма прост и содержит небольшое число деталей. Его можно использовать не только в городских и сельских клиниках, а также при посещении больного на дому. Прибор дает хороший эффект при лечении неврозов, астенических состояний и шизофре­ нии.


Рис. 104. Принципиальная схема прибора электросна.

При проведении электросна накладывают один элек­

трод на

лоб, ближе

к

переносице,

а

другой

на

затылок,

ближе к шее.

Электроды

площадью

2

см2

(лучше

всего свинцовые)

предварительно

обматывают

марлей,

смоченной в

слабом растворе

поваренной

соли,

а затем прибинтовывают к голове. После этого элект­ роды соединяют с зажимами прибора.

Правильность наложения электродов в отношении направления тока должен предписать врач. Лучшее усыпление наступает при так называемом восходящем

направлении, то есть когда на

лоб прикладывается

ка­

тод (минус), а на затылок —

анод (плюс).

Однако

бывают случаи, когда обычное

направление

тока

не

дает эффекта, а обратное, или так называемое нисхо­

дящее,

направление тока

лучше

устраняет

головные

боли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

приборе

электросна

получаются

импульсы

коло-

колообразной

формы с

частотами

следования

в

50 и

100

гц.

Частоту следования импульсов

устанавливают

при

помощи

переключателя

Вк2

и

выбирают по

указа­

нию

врача в зависимости от общего состояния пациен­

та.

Необходимо учитывать,

что

частота

100 гц

создает

иногда более сильное действие, чем частота 50 гц. По­ этому частоту импульсов в 50 гц обычно следует при­

менять при

лечении

детей и пожилых людей.

 

 

Работа прибора

основана

на принципе

насыщения

сердечника

трансформатора.

Принципиальная

схема

его приведена на рис. 104.

 

 

 

Прибор

состоит

из трансформатора Трх

и

двухпо-

17 И. И. Дудич-

257


лупериодного

выпрямителя на

германиевых диодах

Д2Е. Величину

тока контролируют миллиамперметром

со шкалой до 1 ма. Переменный

резистор R2 служит для

регулировки напряжения, а #4 — для регулировки тока на выходе прибора.

Защита пациента обеспечивается хорошей изоляцией проводов и обмоток трансформатора. Кроме того, пре­ дусмотрена защита от экстрактов при включении и вы­ ключении прибора. Для этого в схему включены резис­ тор #з и неоновая лампа МН-3.

Выключатель Вк2 служит для изменения частоты сле­ дования импульсов. С помощью его выпрямитель может работать либо по двухполупериодной, либо по однопо-

лупериодной схеме.

 

 

 

 

Трансформатор

Трх

собран

из

сердечника

Ш6x8 мм из пермаллоя с содержанием

никеля не

менее 45%. Первичная обмотка содержит

1000

витков

провода ПЭВ 0,08,

вторичная

— состоит из двух

половин

по 600 витков каждая, намотанных тем же проводом. Об­ мотки наматывают на отдельных каркасах, расположен­ ных на сердечнике рядом друг с другом (для надежной изоляиии обмоток и полной безопасности работы с при­ бором) .

Резистор R\

— проволочный остекленный, рассчитанный

на

мощность

рассеивания

10 вт. Величина

его влияет

на

длительность и форму

импульсов. Для

получения

колоколообразной формы импульсов необходимо, чтобы величина этого сопротивления была в несколько раз больше индуктивного сопротивления первичной обмотки трансформатора. При указанных на схеме величинах длительность импульсов составляет 1—3 мсек.

Аппарат может работать непосредственно от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в, так как сердечник трансформатора работает в режиме насы­ щения и ограничивает максимальное значение им­ пульсов.

При пользовании прибором необходимо наблюдение врача. Перед применением прибора необходима уве­ ренность, что он выдерживает испытательное напряже­ ние в 3 кв, приложенное между первичной и вторичной обмотками трансформатора, а также между первичной обмоткой и сердечником. Кроме того, сопротивление изоляции между теми же цепями должно быть примерно 100 Мом. Во время сеансов электросна пациент должен