Как сделать простой стробоскоп на лампе ИФК-120 своими руками (схема и сборка устройства). « ЭлектроХобби
Весьма полезной штукой является такое устройство как стробоскоп. Оно позволяет создавать яркие вспышки света, повторяющиеся с определенной периодичностью. Стробоскопы широко используют на дискотеках, различных развлекательных мероприятия, устанавливаются на рекламных вывесках (для привлечения внимания) и т.д. Для более серьёзных дел и задач лучше купить готовый стробоскоп, хотя стоимость его относительно немалая. Если же данное устройство планируется использовать для личных, развлекательных, непрофессиональных целей, то его можно собрать своими руками. В этой статье я предлагаю простую схему стробоскопа, который создает достаточно яркие вспышки, состоящий из простых, мало стоящих деталей. Да и сама сборка не займёт много времени.
Теперь давайте разберём данную электрическую схему стробоскопа, который собирается своими руками. Итак, всё начинается с питания 220 вольт переменного тока. Сама лампа вспышка нуждается в постоянном токе. Из переменного тока сделать постоянный нам помогает выпрямительный диод VD1, стоящий в самом начале схемы. В изначальном варианте схемы (что можно найти в интернете, книгах) в схему ставят диод старого типа Д226Б (его ток 0,3 ампера и обратное напряжение 600 вольт). Как показала практика лучше всё же данный диод поставить по мощнее с прямым током не менее 3 А. Подойдёт к примеру 1n5405 или 1n5406 (токи 3 ампера).
После диода VD1 стоит резистор R1 ограничивающий силу тока в основной цепи схемы. Его мощность должна быть достаточно большой. Хорошо подойдёт на его место сопротивление типа ПЭВ с мощностью 25 ватт. В схеме величина этого резистора указана 100 ом. При данном сопротивлении яркость вспышки стробоскопа будет максимальной (12 Вт), но в тоже время при высокой частоте мерцаний сама лампа будет достаточно сильно нагреваться. Если слишком большая мощность вспышек не нужна, то сопротивление резистора R1 можно увеличить (от 100 ом до 1к), при этом будет уменьшаться яркость вспышек, зато снизится нагрев лампы и сопротивления R1.
Далее в схеме стоит конденсатор электролит с ёмкостью 50 мкф и напряжением более 250 вольт. Его задача накапливать электрический заряд (постоянного тока) для последующего разряда через лампу вспышку (ИФК-120). От величины его ёмкости зависит интенсивность световых вспышек. Ёмкость в 50 мкф является оптимальной. Можно ставить от 20 до 100 мкф. Но, стоит учитывать, что чем больше сила вспышки, тем сильнее будет нагреваться лампа и резистор R1. Следовательно в этом случае необходимо предусмотреть охлаждение (обдув лампы вспышки потоком воздуха, идущим от дополнительного вентилятора, что можно установить рядом).
Для того, чтобы лампа вспыхнула на её основные электроды должно быть приложено напряжение более 1000 вольт. У нас в схеме такого напряжение нет. Зато имеется на лампе вспышке ИФК-120 третий электрод, стартовый. Для запуска лампы через него требуется уже напряжение величиной около 190 вольт. После лампы ИФК-120 на схеме (по правую сторону) находится часть, которая и создает периодические стартовые импульсы, что подаются на третий электрод лампы. Эта часть схемы содержит два резистора R2 и R3 (переменный). Они ограничивают силу постоянного тока, что заряжает конденсатор C2 (пленочного типа). Крутя ручку резистора R3 можно задавать нужную частоту вспышек лампы. К конденсатору C2 подсоединен динистор VD2. Он выполняет роль ключа, который при определенной величине напряжения на нём резко из закрытого состояния переходит в открытое, пропуская через себя заряд, накопленный конденсатором C2.
Этот заряд протекает через первичную катушку трансформатора. В результате образуется электромагнитное поле вокруг катушек и это индуцирует напряжение большей величины на вторичной катушке трансформатора. Этого импульса повышенного напряжения вполне хватает чтобы лампа вспыхнула. После чего динистор VD2 опять закрывается, а конденсатор C2 снова начинает заряжаться для следующей цикла своего разряда. Таким образом создаются периодические яркие вспышки данным стробоскопом.
Катушка мотается на ферритовом стержне. Подойдёт любой феррит. Проще взять небольшой кусок, длинной где-то 3 см, отколов его от круглого ферритового стержня, взятого со старых радиоприёмников. На этот кусок феррита наматывается первичная обмотка, содержащая 12 витков медного провода диаметром от 0,3 до 0,6 мм. Делается изоляционная прослойка, отделяющая первичную обмотку трансформатора от вторичной. Подойдёт обычный скотч. Далее наматываем вторичную обмотку, которая содержит около 600 витков провода диаметром около 0,1 мм. Какой именно стороной подключать обмотки не имеет значения.
Видео по этой теме:
P.S. Работоспособность данного стробоскопа проверена, функционирует нормально. Если у вас нет возможности найти резистор R1 предлагаемого типа, то его можно сделать и самому из нихромовой проволоки. Нужно взять подходящий радиатор (по размерам, где-то в два, три спичечных коробка) на него намотать изоляционный, термоустойчивый слой (отлично подойдет лента из стекловолокна), ну а уже сверху намотать нихромовую проволоку нужного сопротивления (100-1000 ом). Я сам так делал, когда собирал свой первый стробоскоп по этой схеме.
Стробоскоп своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!
Вы здесь:
Главная » Все записи » Стробоскоп своими руками
Добавил: Винтик,Дата: 02 Окт 2014
Рубрика: [ Все записи, Схемы для быта ]
С помощью стробоскопа получится красивый световой эффект для любой дискотеки. Можно использовать на танцплощадках, клубах и даже у себя дома.
Схема стробоскопа на ИФК-120 и МТХ-90
Схема стробоскопа на ИФК-120 и КН102
МТХ-90
Настройка стробоскопа
Проверить напряжение на кондесаторе. Должно быть около 300В. Если напряжение есть и тиратрон (МТХ-90) мигает, а стробоскоп не работает, то возможно следующее:
- Не работает трансформатор;
- Неисправен тиратрон;
- Неправильная сборка.
Если от лампы отключить провода от конденсатора, оставив подключенной только к трансформатору, то при включении лампа будет светится слегка синим цветом. Если не светится значит не поступает высокое напряжение или оно слишком мало. Также для стробоскопа подойдут лампы: ИСК-250 или ИФК-2000, ИФП-200, 500, 1500, 4000, 15000, ИФБ-300, ИФТ-200, ИФК-15, 20, 50, 120, 500, 2000.
Полезные советы
Некоторые особенности при сборке всё же надо учесть.
- Сопротивление на входе (100 ом) можно сделать из спирали для кухонной плиты мощностью 500 Вт. Она чуть греется и имеет сопротивление точно 100 ом.
- Конденсатор можно использовать и более 50 мкф, вспышки будут ярче, но срок службы лампы уменьшится.
- Если нет готового трансформатора с фотовспышки, то его можно намотать на любом сердечнике, соотношение витков 1/100. На отрезке ферритового стержня, который можно взять с радиоприёмника (магнитная антенна) длинной около 40 мм, диаметром 8 мм наматываем обмотку 2 (400-500 витков провода 0,3-0,6 мм), обертывая после каждого слоя изолентой. Затем обмотку 1 (5-6 витков провода потолще 0,8-1,0 мм).
- Лампу ИФК-120 можно взять неисправную или исправную доработать. Для этого обматываем её по периметру оголённым проводом.
ИФК-120
ВНИМАНИЕ! Схема стробоскопа не имеет трансформаторной развязки от сети. Поэтому все детали стробоскопа находятся под опасным для жизни напряжением!!! Пайка, настройка и т.д. производить с отключением от сети 220В!
Метки: [ для дома, индикатор, украшаем…, устройства ]
ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Как сделать снежинку из ниток?
- Программа — персональный таймер боксера
- Схема электрического розжига газа
Делаем снежинки из ниток (с фото)
Скоро Новый год! Будем украшать комнату и конечно, ёлку! Ранее мы рассказывали как сделать объёмную снежинку из бумаги, а сегодня речь пойдёт о том, как сделать снежинку из… ниток!
Подробнее…
Бесплатная программа-таймер
Ниже, представлена бесплатная программа
Программа предназначена для самостоятельных тренировок боксеров, других борцов, а также может использоваться для других целей. Она представляет собой таймер.
Начало и конец раунда сопровождаются звуковым сигналом, а также сменой цвета индикатора в окне программы (за указанное до окончания раунда время зеленый цвет сменяется желтым).
Между раундами производится отсчет времени перерыва. Ведется подсчет количества проведенных раундов.
Подробнее…
Нагревательные приборы, работающие на природном газе: газовые плиты, водонагреватели, отопительные котлы и т.д. давно и прочно вошли в наш быт. Многие из них оснащены электрическими запальниками, а некоторые даже устройствами контроля пламени, но большинство газовых приборов мы зажигаем с помощью спички.
К сожалению, промышленные устройства электрического поджига имеют одноискровый режим при нажатии кнопки «поджиг», что иногда затрудняет нормальное зажигание горелки. Достаточно сделать несложную доработку промышленного устройства электроподжига, чтобы при нажатии кнопки «поджиг» на разрядниках образовывался мощный набор искр, мгновенно вызывающий появление пламени.
Подробнее…
Популярность: 12 797 просм.
Вы можете следить за комментариями к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий, пинг пока закрыт.
— НАВИГАТОР —
Как сделать стробоскоп своими руками
Ночью городские улицы наполнены мерцающими огнями. Этот свет завораживает и привлекает всеобщее внимание. Этот эффект достигается с помощью специального устройства – стробоскопа. Его часто используют для некоторых технических целей, например, для автомобилей, а также в других сферах. Схема этого устройства не такая сложная, поэтому стробоскоп можно сделать самостоятельно.
Историческая справка
Стробоскоп был изобретен в 19австрийским ученым Симоном фон Штампфером. Подобный прибор в свое время назывался фенацистоскопом. Это устройство состояло из двух вращающихся дисков: один показывал картинки, второй делал прорези. При вращении свет, попадая через щели, создавал впечатление самодвижущейся фигуры. Одновременно со Штампфером такое же открытие сделал бельгиец Жозеф Плато, изготовивший стробоскоп своими руками из картонных дисков. Изобретение этого устройства положило начало кинопроекции.
Использование стробоскопа
Такое устройство, как и стробоскоп, используется в нескольких областях. Например, при научном исследовании процессов периодического характера, снятии измерений амплитуды движений и др. Кроме того, этот прибор нашел применение и в медицине — в качестве строболарингофона для людей с нарушением речи.
В автомобильной технике прибор используется для проверки и установки начального угла опережения зажигания. Светодиодные стробоскопы устанавливаются на радиатор и бампер автомобиля для привлечения внимания водителей на дороге.
Также устройство широко используется в наружной рекламе, в местах развлечений, дискотеках и других сферах.
Типы стробоскопов
Существует несколько типов этого прибора: цокольные, безкольцевые и суперстробоскопы. Суперструны можно различить с расстояния в три километра, в то время как остальные типы этих устройств видны только в пределах одного километра.
Схемы этих устройств на данный момент бывают разных видов, но не такие уж и сложные. Сделать стробоскопы своими руками довольно просто, имея хотя бы начальные знания в области электротехники.
Изготовление прибора
В зависимости от назначения прибора принцип его изготовления немного отличается. Предлагаем вашему вниманию самый простой способ, как сделать стробоскоп своими руками для светодиодной подсветки ручки КПП на автомобиле.
Для этого вам понадобится светодиодная лампа, нож, паяльник и клей — лучше всего использовать клеевой пистолет. Далее действуем по плану:
- Снимаем ручку переключения передач, очищаем от краски верхний кусок стекла.
- После этого отполируйте войлоком со специальной пастой.
- Проделайте отверстие в ручке, чтобы прикрепить лампу с питанием.
- В ручке делаем углубление для светильника, убрав лишние детали.
- С помощью паяльника соединяем диодные провода и ручку.
- Лампу закрепляем на ручке с помощью клея.
- Собираем и устанавливаем перо.
Использование такого устройства облегчает эксплуатацию автомобиля. А если сделать стробоскоп своими руками, то можно неплохо сэкономить на покупке готового устройства.
Как сделать автомобильный стробоскоп своими руками. Простые стробоскопы своими руками
Очень мощный светодиодный стробоскоп, который прекрасно дополнит любой танцпол в стиле диско. Стробоскоп был построен на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.
Принцип работы устройства заключается в подаче очень коротких световых импульсов (вспышек) через заданный промежуток времени. По действию она очень напоминает молнию во время дождя, когда совершенно темное помещение на миллисекунды озаряет яркий свет.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:
- Светодиодная матрица —
- Источник 12 В —
- Транзистор К2543 —
- Диодный мост —
- Микросхема NE555 —
- Резисторы —
- 8 90
Светодиоды сетевого напряжения со встроенным драйвером:
Схема стробоскопа
Не сказал бы, что схема сложная, скорее простая. Но он не имеет гальванической развязки по напряжению, а это значит, что ни к одному из элементов схемы нельзя прикасаться во время его работы и соблюдать особую осторожность при сборке.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.
Работа стробоскопа
На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно изменить, поворачивая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен переключатель на полевых транзисторах, коммутирующий напряжение 220 В в цепи питания светодиодных матриц, соединенных параллельно друг другу. 9Светодиодные матрицы 0059 питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это нужно для того, чтобы можно было коммутировать схему с полевым транзистором, который работает только при постоянном напряжении.
Строб в сборе
Стробоскоп собирается в кожухе из кабельного канала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, без радиаторов. Так как светодиод используется где-то на 2-5% своей мощности (импульсная работа), в радиаторах нет необходимости.
Боковые стенки вырезаны из того же кабель-канала и склеены клеем. Сверху находится переменный резистор для регулировки частоты мерцания.
Блоки схемы в корпусе:
Внимание! Особенно опасны стробоскопические вспышки, так как в темноте глаз расслабляется, и яркий импульс проникает прямо в сетчатку.
Также не забывайте, что вся схема находится под сетевым напряжением, что опасно для жизни.
Результат работы
Работу стробоскопа, к сожалению, не передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо фиксирует короткий импульс, и в результате просто загорается.
Но от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Выглядит очень эффектно, в общем, все так, как и должно быть.
Нашел решение как сделать простейшие стробоскопы своими руками, может кто скажет зачем это нужно… но не все, может наоборот кто то ищет именно такую схему , но все же решил выложить такую схему, тем более, что проще варианта вы вряд ли найдете. Итак, что нам понадобится:
два реле поворота 494.3787
два переменных резистора 20кОм.
одно пятиконтактное простое автомобильное реле.
Теперь берем реле поворотов, разбираем его и находим резистор (он указан на фото), выпаиваем его и вместо него впаиваем переменный резистор на 20 Ком.
То же самое со вторым реле. Резисторы, конечно, лучше потом вынести в удобное для вас место, так как с ними вы будете контролировать скорость вспышек лампочек или светодиодов (противотуманок или ДХО) и скорость переключения между ними (правый и левый фонари ). Оптимальный вариант, конечно, подключить эту цепь к ДХО.
Вот упрощенная версия схемы.
R1, R2 — переменные резисторы
Но лучше, конечно, сделать такую схему (ниже), чуть посложнее, но на ней можно использовать дневные огни, а когда нужно переключить на проблесковые огни, вы просто включаете выключатель и все.
R1, R2 — резисторы переменные
RP1, RP2 — реле поворота 494.3787
PC5 — реле простое 5-контактное (стартерного типа)
Ну и небольшое видео…
Процесс регулировки начальный момент воспламенения значительно упрощается при использовании специальных устройств. Их работа основана на стробоскопическом эффекте. Смысл этого физического явления таков: если осветить движущийся предмет короткой световой вспышкой, то возникнет зрительная иллюзия, что он остался в том же положении, в котором эта вспышка его застала.
Сделать светодиодный стробоскоп своими руками очень просто. Есть схемы простых устройств, которые сможет повторить даже неопытный радиолюбитель.
Светодиодный стробоскоп на таймере NE555
Основным компонентом этой схемы стробоскопа является встроенный таймер NE 555. Это распространенная микросхема, часто используемая в электронных самоделках.
В качестве излучателя света использовалась готовая сборка из шести светодиодов от китайского фонаря.
Цепь стробоскопа на таймере NE555
Потенциометр P1 устанавливает время паузы между импульсами, которые подаются на VT1. Открываясь в момент подачи сигнала, полевой транзистор «зажигает» стробоскоп.
Следует учитывать, что в момент вспышки ток, проходящий через излучатель, превышает два ампера. Это обстоятельство вынуждает использовать ограничительный резистор с мощностью рассеяния не менее 2Вт. Нет причин беспокоиться о выходе из строя светодиодов. Сверхкороткое время работы в таких режимах не приведет к повреждению полупроводников.
Вместо указанного на схеме транзистора можно использовать его ближайшие аналоги: IRFZ44, IRF3205, КП812Б1 и другие.
Требования к диоду VD1 — быстродействие. 1Н4148 успешно заменяется отечественной версией КД522. Также подойдут любые диоды Шоттке.
Емкость конденсаторов можно увеличить на порядок. На работу схемы это никак не повлияет.
Так выглядит устройство в собранном виде, с тремя сверхмощными светодиодами.
Стробоскоп в сборе
Небольшое количество деталей позволяет изготовить стробоскоп из светодиодов навесным способом или с помощью специальных монтажных панелей. Если в процессе пайки не будет допущено ошибок, схема заработает сразу, без дополнительной настройки.
Еще один вариант сборки автомобильного светодиодного стробоскопа своими руками на основе ШИМ-драйвера TL494. Стоимость микросхемы лежит в пределах 10 — 20 рублей за штуку, так что дефицитной ее не назовешь. Кроме того, вы можете снять необходимый компонент из старого блока питания ATX с персонального компьютера.
Схема светодиодного стробоскопа на ШИМ-контроллере TL494
Как и в предыдущем случае, эмиттер управляется MOSFET транзистором. Здесь он может быть любого типа, удовлетворяющего двум требованиям:
- Номинальный ток — от 2А;
- внутренняя конструкция — N-типа.
Примеры подходящих полевых рабочих: AP15N03GH или IRLZ44NS.
Подстроечный резистор VR1 задает скважность (длительность вспышек), а VR2 задает их частоту. Удобнее использовать потенциометры с линейной зависимостью, поэтому процесс настройки выполняется гораздо проще.
Источником света в этой схеме стробоскопа является один мощный светодиод. Для подключения светодиодной ленты на 12 вольт резистор R6 нужно убрать, установив вместо него перемычку.
Остальные элементы схемы светодиодного стробоскопа могут быть любыми с указанными номиналами.
Печатная плата устройства
Минимизировать размеры конструкции можно с помощью компонентов SMD. Некоторые начинающие радиолюбители стараются избегать их использования, считая, что установка мелких деталей слишком трудоемка. И зря! Небольшая практика поможет вам легко справиться с этой задачей. Зато результат станет отличной наградой за ваше терпение.
Пример реализации печатной платы светодиодного стробоскопа показан на рисунке.
Образец печатной платы стробоскопа
Здесь используется двусторонний метод подключения. Сверху установлены крупные радиоэлементы: микросхема, клеммники и электролитические конденсаторы, внизу резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, MOSFET-транзистор в корпусе DPAK. Регулирующие резисторы заменены подстроечными. Это было сделано для уменьшения конструкции.
Внешний вид платы готового устройства с обоих ракурсов показан ниже. Для переноса рисунка с дорожками на фольгированный текстолит использовался метод ЛУТ. Травление проводилось в водном растворе хлорного железа.
Если вы хотите повторить схему светодиодного стробоскопа своими руками, вы можете воспользоваться проектом для трассера Sprint Layot, изменив его при необходимости под собственные нужды. .
Рассмотренная в статье схема стробоскопа отличается простотой и дешевизной электронных компонентов. Общая стоимость материалов обойдется в десять раз меньше, если приобрести готовый светодиодный стробоскоп. К тому же пользоваться самодельным устройством гораздо приятнее, а опыт, полученный в процессе работы, незаменим и бесценен.
Владельцам карбюраторных автомобилей знакомы сложности процесса регулировки зажигания. Обычно это делается на слух, что не очень удобно. С помощью стробоскопа этот процесс можно облегчить. Однако промышленные устройства достаточно дороги, поэтому многие изготавливают стробоскоп для розжига своими руками.
Недостатки промышленных моделей
Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.
Во-первых, они довольно дорогие. Например, современные цифровые модели обойдутся автолюбителю в 1000 рублей. Более функциональные модели уже стоят от 1700. Продвинутые стробоскопы стоят около 5500 рублей. Само собой, автомобильный стробоскоп (сделанный своими руками) обойдется автолюбителю в 100-200 рублей.
Часто в заводских устройствах производитель использует особо дорогую газоразрядную лампу. Лампа имеет определенный ресурс, и через некоторое время ее придется заменить. А это само по себе равносильно приобретению нового заводского устройства.
Почему стоит сделать стробоскоп своими руками?
Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автомобилиста к самостоятельному изготовлению этого устройства. К тому же гораздо дешевле оснастить это оборудование светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.
Остальные детали тоже будут стоить копейки. Он не требует каких-либо специальных инструментов. Бюджет процесса изготовления стробоскопа составит не более 100 рублей.
Как сделать стробоскоп своими руками?
Схем и вариантов изготовления огромное количество. Однако по большей части все проекты по созданию этого гаджета похожи. Посмотрим, что нужно для сборки.
Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его легко найти в старом советском приемнике. Обозначение может немного отличаться, но это не имеет значения. Тиристор КУ112А можно легко достать из блока питания старого телевизора. Там же можно найти небольшие резисторы. Так как мы делаем светодиодный стробоскоп своими руками, то, конечно же, нам понадобится светодиодный фонарик. Для этого лучше приобрести самый дешевый из Китая. Кроме того, нужно запастись конденсатором до 16 В с любым низкочастотным диодом, небольшим реле на 12 А, проводами-крокодилами, экранированным проводом длиной 0,5 м и небольшим отрезком медного провода.
Собираем прибор
Схема маленькая, и разместить можно прямо в том же китайском фонарике. Итак, через отверстие в фонаре сзади желательно пропустить провода для питания устройства. На концы проводов лучше припаять крокодилы. В боковой стенке нужно сделать отверстие, если его еще не сделали китайцы. Через это отверстие будет проложен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять такой же кусок медного провода к основной жиле провода. Это будет датчик.
Схема устройства и принцип работы
После подачи тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. При достижении определенного порога заряда напряжение будет поступать через резистор на открывающий контакт транзистора. Здесь в дело вступает реле. Когда реле замыкается, оно создает цепь из тиристора, светодиода и конденсатора. Затем через делитель импульс будет поступать на управляющий вывод тиристора. Далее тиристор откроется, а конденсатор разрядится на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярко мигать.
Через резистор и тиристор базовый вывод транзистора соединяется с общим проводом. Из-за этого транзистор закроется, а реле выключится. Время свечения светодиодов увеличивается, так как контакт разрывается не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до тех пор, пока не поступит новый импульс.
Изменяя емкость конденсатора, можно изменить время накала. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиодный стробоскоп, сделанный своими руками, будет светиться ярче и прослужит дольше.
Устройство на микросхеме
Основной частью этой простой схемы является микросхема DD1. Это так называемый одиночный вибратор 155АГ1. В этой схеме он запускается только от отрицательных импульсов. Управляющий сигнал будет поступать на транзистор КТ315, а он будет формировать эти отрицательные импульсы. Резисторы 150 кОм, 1 кОм, 10 кОм, а также стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды поступающего сигнала от зажигания автомобиля.
Конденсатор 0,1 мФ вместе с сопротивлением 20 кОм зададут нужную длительность импульсов, которые будут генерироваться микросхемой. При такой емкости конденсатора длительность импульсов будет примерно до 2 мс.
Затем с 6 ножки микросхемы импульсы, которые к этому моменту будут синхронизированы с зажиганием автомобиля, поступят на базовый вывод транзистора КТ 829. Он здесь как ключ. Результатом является импульсный ток через светодиоды.
Как питается этот автоматический стробоскоп? Своими руками нам нужно провести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Необходимо следить за уровнем заряда аккумулятора.
Если вы правильно соберете эту простую схему, то сразу сможете увидеть, как работает устройство. Если вдруг яркости не хватает, то это регулируется подбором соответствующего сопротивления.
В качестве корпуса для устройства можно использовать старый или китайский фонарик.
Еще схема стробоскопа
Этот светодиодный стробоскоп своими руками, сделанный по такому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды обеспечат защиту от переполюсовки. В качестве застежки здесь используется обыкновенный крокодил. Его необходимо присоединить к высоковольтному контакту первой свечи зажигания на двигателе. Далее импульс пройдет через резисторы и конденсатор и попадет на вход триггера. К тому времени этот вход уже будет включен ваншотом.
До импульса ваншот в обычном режиме. Выход прямого триггера низкий. Инвертированный вход, соответственно — высокий. Конденсатор, подключенный плюсом к инвертированному выводу, будет заряжаться через резистор.
Импульс высокого уровня запускает одновибратор, который переключает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится и триггер перейдет в нормальный режим.
В результате ваншот отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью примерно 15 мс. Длительность можно регулировать, меняя резистор и конденсатор.
Импульсы второй микросхемы до 1,5мс. На этот период открываются транзисторы, представляющие собой электронный ключ. Затем ток течет через светодиоды. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (сделан он своими руками или нет, неважно — оба устройства светят одинаково).
Ток, проходящий через светодиоды, намного больше паспортного. Но, так как вспышки короткие, светодиоды не подведут. Яркости будет достаточно, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.
Этот стробоскоп своими руками можно собрать в корпусе от того же многострадального карманного фонарика.
Как работать с устройством?
Собрав устройство по одной из вышеперечисленных схем, вы сможете просто и легко, а главное точно отрегулировать зажигание на карбюраторных двигателях, проверить правильность работы свечей и катушек, проконтролировать работу регуляторов угла опережения зажигания .
Чтобы максимально правильно выставить зажигание, обычно принимают, что смесь воспламеняется за пару градусов до того, как поршень достигнет высшей точки. Этот угол называется «угол опережения». При увеличении оборотов коленчатого вала угол также должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, а затем необходимо проверить правильность настроек на всех режимах работы агрегата.
Выставляем зажигание
Заводим и прогреваем двигатель. Теперь запитываем наш светодиодный стробоскоп и подключаем датчик. Теперь нужно навести прибор на метку на корпусе ГРМ и найти метку на маховике. Если момент будет нарушен, то метки будут достаточно далеко друг от друга. Вращая корпус ГРМ, совместите метки. Когда вы нашли это положение, зафиксируйте трамблер.
Тогда пришло время ускориться. Метки будут расходиться, но это вполне нормальная ситуация. Вот как регулируется зажигание с помощью стробоскопа.
Итак, мы выяснили, как делается светодиодный стробоскоп своими руками.
Многие автовладельцы хотели бы проехать по улице на высокой скорости с включенными спец. сигнал для привлечения внимания людей. Но это удовольствие позволено лишь немногим, а использование мигалок и прочего специального оборудования на виду у простых смертных порочит крупный штраф. Но это всего лишь формальности, а наличие стробоскопов и грамотное их использование не возбраняется. В связи с этой идеей возникла идея сконструировать простые ворота. Единственным отличием этого типа стробоскопов является их абсолютная простота в изготовлении и доступность сборочных элементов.
Небольшое видео по сборке:
Для устройства потребуется:
- 2 реле поворота — 494.3787 (используются на ГАЗ-3110, ГАЗ-33021 Газель, ГАЗ-27532 Соболь 2 переменные резисторы 90 номинальное значение 20 кОм (скорость мигания будет высокой) или 470 кОм (мигание будет немного медленнее).
- 1 Реле автомобильное пятиконтактное 983.3777-01 (98.3777, 903.3747-01, постоянное 984. 377, 90.3747)
Сборка.
Для начала нужно разобрать реле поворотов и припаять резистор (он показан на фото) а вместо него припаять переменный резистор. (Так как переменный резистор имеет три ножки, то необходимо припаять центральную ножку к одной из боковых)
Для второго реле тоже нужно проделать ту же процедуру.
- Совет! Советуют вывести все переменные резисторы — так как эти элементы регулируют скорость вспышек светодиодов или лампочек и скорость переключения между собой (стробоскопы).
Оптимальный вариант — подключить цепь к ДХО.
Простая схема для стробоскопов.
- ПК 5 — простое пятиконтактное реле.
Но рекомендуется собрать схему, которая представлена ниже. Сделать, конечно, немного сложнее, но и здесь будет легко перейти от использования дневных ходовых огней к стробоскопам.
- R1, R2 — резисторы переменные;
- ПК 5 — реле простое пятиконтактное
- РП1, РП2 — реле поворота 494.