Come trasformare qualsiasi luce in una luce stroboscopica usando solo due transistor

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Se ritieni che le luci stroboscopiche siano molto interessanti ma sei deluso dal fatto che questi meravigliosi effetti di luce possono essere prodotti solo attraverso un complesso tubo allo xeno, probabilmente ti sbagli di grosso.

È assolutamente possibile trasformare qualsiasi luce in una luce stroboscopica se si è dotati di un circuito di pilotaggio adeguato in grado di gestire diversi dispositivi di illuminazione per generare l'effetto di luce stroboscopica desiderato.



Il presente articolo mostra come un circuito semplice come un multivibratore possa essere modificato in diversi modi e reso compatibile con normali lampadine, laser, LED per produrre impulsi luminosi spettacolari.

Una luce stroboscopica può essere utilizzata per avvertimenti, analisi scientifiche o come dispositivo di intrattenimento, qualunque sia l'applicazione, gli effetti sono semplicemente abbaglianti. Infatti è possibile trasformare qualsiasi luce in una luce stroboscopica attraverso un apposito circuito di pilotaggio. Spiegato con schemi circuitali.



Differenza tra lampeggiante e stroboscopico

Una luce quando viene fatta lampeggiare o lampeggiare sembra davvero molto accattivante e questo è il motivo per cui vengono utilizzate in diversi punti come dispositivi di avvertimento o per decorazioni.

Tuttavia, una luce stroboscopica in particolare può anche essere considerata una luce lampeggiante, ma è unicamente diversa dai normali lampeggiatori. A differenza di loro in una luce stroboscopica, il pattern ON / OFF è così ottimizzato da produrre lampi di luce pulsati e abbaglianti.
Non c'è dubbio sul motivo per cui vengono utilizzati principalmente in combinazione con musica veloce per migliorare l'atmosfera di festa. Al giorno d'oggi i laser verdi vengono comunemente usati come dispositivi stroboscopici nelle sale delle feste e nelle riunioni e sono diventati i preferiti tra la nuova generazione.
Che si tratti di LED, laser o di una normale lampadina a filamento, tutto può essere fatto lampeggiare o meglio lampeggiare utilizzando un circuito elettronico in grado di produrre la commutazione pulsata richiesta nell'elemento di illuminazione collegato. Qui vedremo come possiamo trasformare qualsiasi luce in una luce stroboscopica utilizzando un semplice circuito elettronico.

La sezione seguente ti illustrerà i dettagli del circuito. Vediamolo.

Pulsare qualsiasi luce per produrre l'effetto stroboscopico

In uno dei miei articoli precedenti ci siamo imbattuti in un piccolo circuito carino in grado di produrre interessanti effetti strobo su alcuni dei LED collegati.

Ma questo circuito è adatto solo per pilotare LED a bassa potenza e quindi non può essere applicato per illuminare grandi aree e locali.

Il circuito proposto consente di pilotare non solo LED ma anche potenti agenti di illuminazione come lampadine a incandescenza, laser, CFL ecc.

Il primo diagramma mostra la forma più semplice di un circuito multivibratore che utilizza i transistor come componenti attivi principali. I led collegati possono essere fatti lampeggiare agendo opportunamente sui due potenziometri VR1 e VR2.

AGGIORNARE:

Ho spiegato alcuni circuiti a luce stroboscopica transistorizzata in questo articolo, tuttavia il design mostrato di seguito è il più semplice ed è testato da me. Quindi puoi iniziare con questo design e personalizzarlo secondo le tue preferenze e gusti.

Illustrazione video

Il design semplice sopra discusso può essere ulteriormente modificato come spiegato di seguito per un maggiore controllo e output raffinati.

circuito della luce stroboscopica a transistor

Il circuito di cui sopra costituisce la base per tutti i circuiti successivi attraverso alcune opportune modifiche ed integrazioni.

Utilizzando una torcia come luce stroboscopica

Ad esempio, se si desidera illuminare e pulsare una piccola lampadina della torcia utilizzandola, sarà sufficiente apportare le semplici modifiche come mostrato nel secondo diagramma.

Qui aggiungendo un transistor di potenza PNP e attivandolo attraverso il collettore di T2, una lampadina della torcia può facilmente lampeggiare. Ovviamente, l'effetto ottimale si ottiene solo attraverso una corretta regolazione delle due pentole.

circuito stroboscopico con lampadina del motociclo

Come già discusso nella sezione precedente, i puntatori laser verdi sono piuttosto popolari al giorno d'oggi lo schema illustrato mostra un metodo semplice per convertire il circuito sopra in una luce stroboscopica puntatore laser verde pulsante.

Qui il diodo zener insieme al transistor funziona come un circuito a tensione costante assicurando che il puntatore laser non sia mai alimentato con una tensione superiore al suo valore massimo.

Ciò garantisce anche che la corrente al laser non possa mai superare il valore nominale.

Questo lo zener e il transistor funzionano come una tensione costante e anche un driver di corrente costante indiretto per il laser.

circuito della luce stroboscopica del puntatore laser

Utilizzo della lampada CA 220 V o 120 V come luce stroboscopica

Il diagramma successivo mostra come una lampada di rete CA può essere utilizzata come sorgente di luce stroboscopica utilizzando il circuito sopra. Qui un triac forma il componente di commutazione principale che riceve gli impulsi di gate richiesti dal collettore di T2.

Così vediamo che attraverso i progetti circuitali di cui sopra diventa molto facile rendere qualsiasi luce una luce stroboscopica semplicemente apportando le modifiche rilevanti all'interno di un semplice circuito basato su transistor come spiegato negli esempi precedenti.

Elenco delle parti

  • R1, R4, R5 = 680 Ohm,
  • R2, R3 = 10K
  • VR1, VR2 = 100K pot
  • T1, T2 = BC547,
  • T3, T4 = BC557
  • C1, C2 = 10uF / 25V
  • Triac = BT136
  • LED = come da scelta

Circuito della luce stroboscopica della polizia

circuito della luce stroboscopica della polizia

Per il lento astable utilizzare le seguenti parti:

  • R1, R4 = 680 Ω
  • R2, R3 = 18K
  • C1 = 100 μF
  • C2 = 100 μF
  • T1, T2 = BC547

Per il Fast astable utilizzare le seguenti parti

  • R1, R4 = 680 Ω
  • R2, R3 = 10K
  • preimpostato = 100K
  • C1 = 47 μF
  • C2 = 47 μF
  • T1, T2 = BC547



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