Машини за светлинни ефекти за дискотеки и партита
Предложените прости устройства са предназначени за създаване на светлинни ефекти в дискотеки и по време на различни развлекателни събития.
Генерираните от тях сигнали могат да управляват няколко осветителни тела, като ги превключват почти произволно.Възможно е превключването да се синхронизира с ритъма на ударните инструменти, които звучат в музикално произведение.
Първият от описаните тук автомати е по-опростен като дизайн.Той е в състояние хаотично да преминава през 32 комбинации от пет включени и изключени лампи.Вторият, по-труден, контролира осем лампи и работи циклично, редувайки четири ефекта: „течащ огън“ (в едната и другата посока) и две опции за „хаос“.
Сигналите на изходите на автоматите имат логически нива на микросхеми на CMOS структурата (високо - лампата е включена, ниско - изключена). Те се подават към входовете на блоковете за управление на осветлението (USP).

Ориз. 1. Схема на първата версия на машината за светлинни ефекти.

Ориз. 2. Печатната платка на първата версия на машината за светлинни ефекти.
Схемата на първия автомат е показана на фиг. 1. На елементите DD1.1 и DD1.2 е монтиран генератор на тактов импулс. Формователят на елементите DD1.3 и DD1.4 ги скъсява. След това, през инвертора DD2 3, те отиват към втория генератор (елементи DD2 1 DD2 2 DD2.4), който работи само на високо ниво на горния вход на елемента DD2 2 според веригата, давайки импулси от импулси, Броячът DD3 брои импулсите на втория генератор.
Параметрите на елементите на автомата са избрани по такъв начин, че броят на импулсите в пакет е многократно по-голям от капацитета на брояча DD3 и освен това не е постоянен поради нестабилността на честотата на втория генератор и продължителността на разрешаващите импулси.В резултат на това броят, оставащ в брояча, е едва постоянен.Краят на всеки пакет с някои произволни клаузи.
Продължителността на пакета е толкова кратка, че мигането на лампите по време на броенето остава невидимо за зрителя. Той вижда само комбинации от включени лампи, променящи се с честотата на повторение на импулса на първия генератор, която се регулира от резистора R1 в рамките на 0,8.7 Hz. Печатната платка на устройството е показана на фиг. 2.
В основата на втория автомат са същите два генератора, както в предишния, като на неговата схема (фиг. 3) са запазени позиционните обозначения на елементите, а на печатната платка (фиг. 4) - тяхното местоположение.
Броячът, на изходите на който се формира произволен набор от сигнали с високо и ниско ниво, в този случай е обратим - микросхемата DD3 K561IE11. Посоката на броене се определя от логическото ниво на неговия вход U.

Ориз. 3. Схема на втората версия на машината за светлинни ефекти.
Променяйки го, те получават допълнителни ефекти. Изходните сигнали на брояча се подават към USP не само директно, но и чрез декодера DD6 K176ID1 и елементите AND-OR на микросхемата DD7 K561LS2. В зависимост от нивата на пинове 9 и 14 на DD7, сигналите на брояча или декодера преминават към неговите изходи.
Друг допълнителен възел, който не беше в предишната машина, е броячът на тактовите импулси на чипа DD4 K176IE2 с декодера DD5 K176ID1 , Сигналите, взети от изходите на чиповете DD4 и DD5, променят режима на работа на машината на всеки осем цикъла. Целият цикъл отнема 32 цикъла, след което се повтаря.

Ориз. 4. Печатната платка на втората версия на машината за светлинни ефекти.
След включване на захранването веригата R5C4 настройва брояча DD4 в първоначалното му състояние. Дневник. 0 от своя изход 8 влиза в горния вход на елемента DD2 1 по схемата, която прекъсва веригата за обратна връзка на втория генератор, превръщайки го вповторител на часовник.
С всеки от тях обсебването на брояча DD3 се увеличава с 1, тъй като дневникът. 1, постъпвайки на входа U на последния от изход 0 на декодера DD5, задава директната посока на броенето.По изходите на декодера DD6 се изпълнява лог. 1. Влиза и в изходите на машината, тъй като всички те са свързани към декодера (на пин 14 на чипа DD7 - log 1, на пин 9 - log. 0).

Ориз. 5. Схема за свързване на честотата на превключване на лампите с темпото на ударните инструменти.
След осмия тактов импулс дневникът. 0 на изход 8 на брояча DD4, се променя log 1. Веригата за обратна връзка на генератора на импулсна поредица е затворена и състоянието на брояча DD3 става псевдослучайно, както в простия автомат, разгледан по-горе. Но всички изходи остават свързани към DD6 декодера и само един лог 1 произволно „се скита“ през тях.
От 17-ти такт е в сила нов режим, подобен на зададения в първите осем такта, но логът. 1 „тече” в другата посока, тъй като на входа U на брояча DD3 е зададен log 0.
И накрая, в последните осем цикъла четири изходни вериги на автомата се изключват от декодера DD6 и се свързват към изходите на брояча DD3, който генерира произволни кодове. Понякога към тях на един от четирите изхода, свързани директно към DD6 декодера, се добавя log 1. След това цикълът се повтаря.
За да свържете честотата на превключване на лампите с темпото на ударните инструменти, можете да използвате синхронизатора, чиято диаграма е показана на фиг. 5, а чертежът на печатната платка - на фиг. 6 Неговият вход е свързан към изхода на UMZCH.

Ориз. 6. Платка за мигане в такт с ударни инструменти.
На транзистор T1 е монтиран активен нискочестотен филтър с гранична честота 100 Hz. Той потиска всички спектрални компоненти на аудио сигнала, с изключение на повечетониска честота. Изходът на филтъра през детектор на диоди VD1 и VD2 е свързан към прагово устройство, състоящо се от усилвател на транзистор T2 и тригер на Шмит от елементи на чип DD1, свързани последователно.
Синхронизаторът е свързан към описаните по-горе машини чрез превключвателя SA1, както е показано на фиг. 1 и 3 с прекъснати линии. Първо, те трябва да прекъснат веригите, свързващи изхода на тактовия генератор (щифт 11 на елемента DD1) с входовете на други микросхеми, като премахнат жичните джъмпери, специално предвидени на печатните платки между щифтове 9 и 11 на микросхемата DD1.
Избирайки амплитудата на аудиосигнала (трябва да бъде приблизително 1 V), трябва да се гарантира, че при всеки удар на барабана на изхода на синхронизатора се появява импулс, което води до промяна в комбинацията от включени лампи.
Напрежението 9 V за захранване на описаните устройства може да се получи от всяка подходяща електрическа мрежа или батерия от галванични клетки. Токът, консумиран от някоя от машините, не надвишава 20. и от синхронизатора - 10 mA , Няма специални изисквания за стабилност на напрежението, но трябва да се помни, че производителността на микросхемите от серия K176, когато се захранват от повече от 10 или по-малко от 8 V, не е гарантирана.
Настройката на автоматите се състои в задаване на граници за настройка на тактовата честота, при които се осигурява субективно най-добър визуален ефект. Тези параметри зависят от капацитета на кондензатора C1 и съпротивлението на резистора R2.
Печатните платки, показани на фиг. 2, 4 и 6 са предназначени за инсталиране на резистори MLT-0.125 кондензатори KM-5, KM 6. Променлив резистор R1 (виж фиг. 1 и 3) - малък всякакъв тип с линейна зависимост на съпротивлението от ъгъла на въртене (група А).
Оксиден кондензатор SZ (виж фиг. 5) - K50-6,K50-35 или подобен.
Диодите D9 са взаимозаменяеми с всякакви нискомощни, например KD521A Вместо транзистори KT315B можете да използвате подобни, както и серията KT312, KT3102 KT209 с произволен буквен индекс.
Д. Атаев, Стерлитамак, Башкортостан. R2001, 1.