Плавный розжиг и затухание: Как сделать плавное включение и выключение светодиодов своими руками

Содержание

Плавный розжиг светодиодов

Постоянно расширяющаяся сфера применения отлично работающих светодиодов раскрывает потребителям их дополнительные возможности. Одним из свойств, которые подчеркивают преимущества LED-светильников, является плавное включение светодиода, которое значительно расширяет их дизайнерские возможности.

Перспективы применения плавного розжига светодиодов

Необычные компоновки LED-светильников находят все большее применение в автомобилестроении, в дизайнерском оформлении зданий и помещений, создании непередаваемой атмосферы игры света на различных массовых мероприятиях. Учитывая возможность самостоятельно смонтировать плавное включение светодиода, в ближайшие годы можно ожидать еще большего их распространения. Даже простая схема для плавного розжига и выключения светодиодов значительно повышает комфортность их применения:

  • подсветка на приборах включается/выключается плавно, не ослепляя водителя в ночное время;
  • свет в салоне зажигается постепенно при открытии дверей;
  • плавное включение габаритного освещения значительно продлевает срок эксплуатации LED-светильников.

Примечательно, что устройство плавного розжига светодиодных ламп, при небольшой потребляемой мощности, предполагает лишь параллельный монтаж полярного конденсатора. Емкость конденсатора не должна быть больше 2200 МкФ, а его плюсовой вывод припаивается к анодному проводу светодиода. Отрицательный вывод – присоединяется к катодному проводу.

О полярности при пайке конденсатора следует помнить, иначе он может просто взорваться при розжиге.

Преимущества светодиодов на основе тиристоров

По сети гуляет анекдот, связанный с тем, что в ответ на вопрос, мигает ли лампочка на модеме, пользователь ответил, что свет мигающий, но это не лампочка, а тиристорный светодиод, чем и сбил с толку работников техподдержки провайдера, поскольку таких светодиодов просто не бывает.

Тиристор может выполнять только роль своеобразного ключа, управляющего мощной нагрузкой, а также переключателя. Определение тиристорный светодиод появилось после того, как производители светильников заменили дорогостоящий диодный мост, применявшийся для того, чтобы запустить LED. Создав прибор, состоящий из 2-х тиристоров, подключенных параллельно-встречным путем, удалось избавиться от диодного моста. Благодаря тому, что был использован такой своеобразный тиристорный светодиод — цена LED-светильников значительно снизилась и стала приемлемой для покупателя.

Свойства электронного ключа позволяют создать не только плавное включение светодиодов – тиристора применяются и в схемах, обеспечивающих постепенное включение/выключение даже простых ламп накаливания (специальные выключатели). Учитывая приемлемую цену LED-светильников без диодного моста, плавное включение и выключение светодиодов на тиристоре значительно расширяет область применения этого современного и эффективного средства подсветки и освещения.

Плавный розжиг и затухание возможно сделать самим

Так называемая вежливая подсветка в автомобиле именуется как плавный розжиг и затухание светодиодов или их платы. Она необходима с целью предотвращения случайного ослепления. Плавность включения делает световой источник визуально эффектным. В статье присутствует несколько вариантов схем, которые помогут обустроить плавную подсветку не только в салоне авто, но и внутри фар.

В Интернете присутствует изобилие схем плавного включения и затухания светодиодов (с напряжением от 12В), которые можно выполнить самостоятельно. У всех их есть определенные достоинства и изъяны, разные уровни сложности, а также различия в качестве электронной схемы.

Зачастую, в сооружении громоздких плат с дорогими деталями и прочим наполнением нет смысла. Стоит отметить, что плавное включение светодиода на одном транзисторе, а также его выключение — технически возможно. Лишь единственный транзистор с малой обвязкой будет достаточным для корректной и постепенной активации светодиодного кристалла. Далее представлена схема, которая проста в реализации и не требует дорогостоящих материалов. Включение и выключение в ней осуществляется посредством плюсового привода.

При начале подачи напряжения сквозь резистор R2 протекает ток и оптимизирует конденсатор С1. Стоит учесть, что напряжение в конденсаторе не способно мгновенно изменяться, а это играет на руку плавному открыванию транзистора VT1. Ток затвора который продолжает нарастать (вывод 1) проходит через резистор R1, а также взращивает положительный потенциал на самом стоке (выход 2) транзистора. Как результат наступает плавная активация светодиодов. При деактивации питания случается разрыв функционирующей электрической цепи по плюсу (управляющему). В свою очередь конденсатор постепенно разряжается, и отдает свою энергию R1 и R3 (резисторам). Разряд и его скорость определяет номинал резистора R3. С возрастанием сопротивления накопившаяся энергия пойдет на транзистор. Это означает, что процесс затухания будет протекать дольше. Чтобы можно было настроить время полноценного включения и деактивации напряжения, схему можно разнообразить резисторами R4, а также R5. Не смотря на это, для корректной работы данную схему лучше применять с резисторами R3 и R2 с небольшим рабочим номиналом.

Стоит учесть, что каждую из схем можно сложить самостоятельно даже на маленькой плате. Нужно детальнее рассмотреть элементы схемы. Основной составляющей управления считается n-канальный транзистор IRF540. Транзистором именуется прибор полупроводникового типа, который способен генерировать или усиливать колебания. Стоковое напряжение транзистора может достигать 23 А, а также 100В – напряжение сток-исток. Вместо указанного в схеме транзистора можно применять КП540 (аналог отечественный). За розжиг светодиодов и плавность их выключения отвечает сопротивление R2, значение которого не должно превышать 30–68 кОм. Стоит отметить, что резистор представляет собой составляющую электрических цепей пассивного типа, которой свойственен переменный или определенный показатель электрического сопротивления. Основная функция резистора состоит в линейном преобразовании напряжения в силу тока и наоборот, и т.д.

За плавное затухание (выключение) отвечает сопротивление R3 с рабочим диапазоном в 20–51 кОм. С целью задания напряжения затвора существует сопротивление R1, номинал которого 10 кОм. Емкость конденсатора С1 (минимальная) обязана достигать 220 мкФ с максимальным напряжением около 16 В. Если емкость увеличить до 470 мкФ, то возрастет и время на полное выключение и розжиг светодиода. В случае покупки конденсатора, работающего с большим напряжением, понадобится увеличение и самой платы.

Управление и его корректировка по «минусу»

Представленные выше схемы идеальны для внедрения их в устройство автомобиля. Стоит учесть, что сложность выполнения электрических схем заключается в замыкании некоторых контактов относительно полюса, а остальных по минусу (корпусной части или приводу).

Для управления приведенной схемой по минусу, необходимо осуществить ее доработку. К примеру, следует заменить транзистор на «p-канальный», для этого подойдет IRF9540N. Далее, вывод к минусу конденсатора нужно соединить с точкой троих резисторов, которая является общей для них. К истоку VT1 следует замкнуть плюсовой вывод. Подлежащая доработке схема будет иметь обратную полярность в своем питании, при этом плюсовой контакт при управлении сменится минусовым.

Ардуино: секреты работы с ним

Arduino – является инструментом для создания разных устройств электронного типа, разработан для непрофессиональных пользователей. Речь идет о проектировке робототехники, а также систем автоматики. Устройства, работающие на Arduino, могут принимать сигналы из разных датчиков и производить управление исполнительными приспособлениями.

Arduino представляет собой плату небольших размеров, оборудованную индивидуальной памятью и процессором, которые находят взаимодействие со средой их окружения. Данная особенность существенно отличает такое устройство от ПК, который не покидает рамок виртуального мира. Помимо этого, Arduino способен работать вместе с компьютером или в автономном (индивидуальном) режиме.

На плате устройства присутствуют несколько десятков контактов. Именно к ним можно осуществить подключение: датчиков, светодиодов, плат расширения, моторов, и т.д. В сам процессор стоит загрузить приложение для Ардуино или скетч, она способна принимать все показания, а также управлять устройствами, согласно заданного алгоритма. Стоит отметить, что выходы на плате Ардуино именуются Pin, поэтому после загрузки скетча станет ясно, как работать с таким инструментом.

Возможно ли плавное включение светодиода на ардуино? Для начала стоит применить упрощенный скетч плавный розжиг светодиодов. Яркость светодиодов будет изменена при помощи ШИМ. Для этого понадобятся следующие составляющие:

  1. Плата Arduino Uno;
  2. Светодиод;
  3. Плата-макет;
  4. Резистор на 220 Ом;
  5. Провода.

Стоит знать, что АnalogWrite (функция) используется с целью затухания и медленного розжига светодиода. Именно AnalogWrite применяет модуляцию широтно-импульсного типа (PWM). Она позволяет осуществлять активацию и деактивацию цифрового пина на большой скорости, нарабатывая процесс медленного затухания.

Чтобы подключить к Ардуино светодиод, необходимо соединить его более длинную ногу (анод) с цифровым пином №9, который расположен на плате, посредством резистора 220 Ом. Затем, более укороченную ногу светодиода (катод с отрицательным зарядом) стоит направить к земле.

Плавный розжиг светодиодов своими руками – АвтоТоп

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Схема и принцип ее работы

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1. Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора (вывод 1) проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора (вывод 2). В результате происходит плавное включение нагрузки из светодиодов.

В момент отключения питания происходит разрыв электрической цепи по «управляющему плюсу». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше его сопротивление, тем больше накопленной энергии уйдет в транзистор, а значит, дольше будет длиться процесс затухания.

Для возможности настройки времени полного включения и выключения нагрузки, в схему можно добавить подстроечные резисторы R4 и R5. При этом, для корректности работы, схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала. Любую из схем можно самостоятельно собрать на плате небольшого размера.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

В некоторых случаях от LED ламп или индикаторов требуется плавное включение и выключение. Естественно светодиод при обычной подаче питания включается мгновенно (в отличии от ламп накаливания), что требует применения в данном случае небольшой схемы управления. Она не сложная и в простейшем варианте представляет собой всего десяток радиодеталей, во главе с парочкой транзисторов.

Сборник принципиальных схем

Вначале идут общеизвестные схемы из Интернета, а далее несколько собранных лично и прекрасно работающих. Первая схема простейшая – при подаче питания диод постепенно увеличивает яркость (открывается транзистор по мере заряда конденсатора):

Делал вот такую схему плавного включения и выключения светодиодов, резистором R7 подбирается нужный ток через диод. А если вместо кнопки подключить вот этот прерыватель, то схемка сама будет разжигаться и затухать, только резистором R3 нужно установить нужный интервал времени.

Вот ещё две схемы плавного розжига и затухания, которые также лично паял:

Все эти конструкции относятся не к сетевым (от 220 В), а обычным низковольтным светодиодным индикаторам. Промышленные LED лампы с их неизвестными драйверами, чаще всего в разных плавных контроллерах работают непредсказуемо (или мигают, или включаются всё-таки резко). Так что управлять нужно не драйверами, а непосредственно светодиодами. Схемы предоставил senya70.

Обсудить статью ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

Плавное включение и затухание светодиодов своими руками

Что такое плавное включение, или иначе розжиг светодиодов думаю представляют все.

Разберем подробно плавное включение светодиодов своими руками.

Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще.

■ Транзистор IRF9540N
■ Транзистор KT503
■ Выпрямительный диод 1N4148
■ Конденсатор 25V100µF
■ Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

Изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.

Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.

Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нежелательно руками прикасаться к поверхности платы.

Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений.

Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему. Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.

Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.

Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.

С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0. 6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.

После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.

После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.

Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.

Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т.п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.

схема включения, как сделать своими руками

Содержание статьиПоказать

Постепенное разжигание светодиодов широко применяется в электротюнинге автомобилей и рекламном бизнесе для украшения баннеров. Чтобы реализовать эту технику без помощи профессионалов, можно воспользоваться одной из схем, взяв ее в интернете. Если самостоятельно изготовить блок не получится, его можно приобрести в магазине.

Сделать устройство для плавного включения своими руками без опыта сложно. Необходимо разбираться в принципе работы светодиодов и электронных схем. Плюсом будет экономия, так как себестоимость изготовленного устройства будет намного ниже стоимости готовых изделий.

По какому принципу работает схема

Для неопытного мастера схема плавного розжига и затухания светодиодов может показаться сложной, но это не так. Помимо простоты, она отличается надёжностью и невысокими затратами на реализацию.

Рис.1 – схема плавного возгорания диодов.

Сначала ток подаётся на второй резистор для зарядки конденсатора C1. На конденсаторе показатели не изменяются мгновенно, за счет чего происходит плавное открытие транзистора VT1. К затвору ток подаётся через первый резистор. Это провоцирует рост потенциала (положительного) на полевом транзисторе (его стоке), за счет чего светодиод включается плавно.

Когда произойдет отключение, конденсатор постепенно разрядится через резисторы R1 и R3. Скорость разрядки определяют по номиналу третьего резистора.

Советуем посмотреть видео: КАК СДЕЛАТЬ ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ

Можно ли сделать своими руками

Если знать все тонкости, на работу уйдёт не более 1 часа. Следует подобрать необходимые элементы и оборудование, чтобы качественно выполнить соединения.

Что понадобится

Нужны будут:

  • припой и паяльник;
  • светодиоды;
  • резисторы;
  • конденсатор;
  • транзисторы;
  • корпус для размещения необходимых элементов;
  • кусок текстолита для платы.

Рис.2 – текстолитовый лист для пайки.

Ёмкость конденсатора – 220 mF. Напряжение не более 16 V. Номиналы резисторов:

  • R1 – 12 kOm;
  • R2 – 22 kOm;
  • R3 – 40 kOm.

При сборке желательно использовать полевой транзистор IRF540.

Пошаговая инструкция изготовления

Первый этап – изготовление платы. На текстолите необходимо обозначить границы и вырезать лист по контурам. Далее заготовку зашкурить наждачной бумагой (зернистость P 800-1000).

Далее распечатать схему (слой с дорожками). Для этого используют лазерный принтер. Схему можно найти в интернете. Лист А4 малярным скотчем приклеивается к глянцевой бумаге (например, с журнала). Затем распечатывается изображение.

Рис.3 – схема после распечатки.

На лист схему приклеивают, прогревая утюгом. Чтобы плата остыла, её нужно поместить в холодную воду на несколько минут, и после этого снять бумагу. Если сразу она не отслаивается, необходимо очистить постепенно.

Двусторонним скотчем приклеить плату к пенопласту такого же размера и поместить в раствор хлорного железа на 5-7 минут. Чтобы не передержать плату, её нужно периодически доставать и смотреть состояние. Для ускорения процесса вытравливания можно покачивать емкость с жидкостью. Когда лишняя медь стравится, плату необходимо промыть в воде.

Рис.4 – плата в растворе хлорного железа.

Следующий этап – зачистка дорожек наждачной бумагой и можно приступать к просверливанию дырочек для установки элементов платы. Далее плату нужно залудить. Для этого её смазывают флюсом, после чего лудят паяльником. Чтобы не спровоцировать перегрев или разрыв цепи, паяльник постоянно должен находиться в движении.

Рис.5 – плата, подготовленная к установке элементов.

Следующий этап – установка элементов по схеме. Чтобы было понятнее, на бумаге можно распечатать ту же схему, но со всеми необходимыми обозначениями. После пайки необходимо полностью избавиться от флюса. Для этого плату можно протереть растворителем 646, затем прочистить зубной щеткой. Когда блок хорошо просохнет, его нужно проверить. Для этого постоянный плюс и минус необходимо подключить к питанию. При этом управляющей плюс трогать не стоит.

Рис.6 – проверка корректности работы платы.

Вместо светодиодов для проверки лучше использовать мультиметр. Если возникнет напряжение, это значит, что плата коротит. Такое возможно из-за остатков флюса. Чтобы избавиться от проблемы, достаточно прочистить плату ещё раз. Если напряжения нет, блок готов к использованию.

Особенности схемы с настройкой времени

Чтобы иметь возможность самостоятельно настроить продолжительность выключения и включения, в цепь добавляются резисторы.

Рис.7 – схема с добавленными резисторами R4 и R5.

Для плавного включения светодиодов рекомендуется брать резисторы R3 и R2 небольших номиналов. Параметры резисторов R4 и R5 дают возможность держать под контролем скорость затухания и включения.

Плавный розжиг светодиодов

Светодиоды не имеют каких-либо элементов накаливания или чего-то еще, чему требовалось бы заметное время, для выхода на рабочий режим. Поэтому светодиоды начинают светить мгновенно сразу после подачи на них питающего напряжения. Аналогично при отключении питания – светодиод немедленно погаснет. Но если они используются для освещения, это не всегда может быть удобно: резко вспыхивающий свет будет слепить глаза, а резко гаснущий – на несколько секунд оставлять в полной темноте. Еще плавный набор яркости может быть полезен в гирляндах, светомузыкальных устройствах и вообще везде, где резкое включение/выключение света будет не кстати. К счастью, совсем не сложно соорудить систему, которая обеспечит плавный розжиг и гашение светодиодов.

Обратите внимание, что на приведенных ниже схемах значок светодиода подразумевает под собой один светодиод или их цепочку, которые подключаются через токоограничивающий резистор к источнику питания. При этом все параметры резисторов уже рассчитаны, светодиоды светят так, как вам хочется. И все, что вам нужно, это чтобы они разгорались и гасли плавно. Отличный пример — светодиодная лента. Если светодиоды у вас подключаются через драйвер, то приведенные схемы, скорее всего, не подойдут вовсе или будут работать не так, как это от них ожидается.

В этом случае плавный розжиг и гашение светодиода правильно будет организовать средствами самого драйвера.

Итак, у нас есть линейка светодиодов, подключаемых к источнику питания через резисторы. Самая простая схема их плавного розжига выглядит так:

Разгорается плавно, но гаснет резко

При подаче питания транзистор VT1 будет открываться плавно по мере заряда конденсатора C1. Светодиоды, соответственно, загораться также будут плавно. Вот только при отключении питания свет погаснет резко. Кроме того, при значительных токах (1А и более) транзистор будет заметно греться.

У меня имеется аквариум, который освещается светодиодной лентой. Напряжение питания – 12В, ток – до 2А. Будем использовать следующую схему.

Разгорается и гаснет плавно, так как нужно

При подаче питания и разомкнутом ключе транзистор Q2 закрыт, закрыт и транзистор Q1 – светодиод не горит. Когда ключ замыкается, транзистор Q2 открывается и через резистор R1 начинает заряжаться конденсатор C1. По мере заряда конденсатора повышается напряжение на затворе мосфета Q1, он постепенно открывается, светодиод плавно разгорается. При размыкании ключа транзистор Q2 закрывается, конденсатор C1 начинает плавно разряжаться через резистор R2. Напряжение не затворе мосфета падает, светодиод плавно гаснет. У меня под рукой оказался N-канальный полевик 70N03R, собственно, параметры резисторов R1, R2 и конденсатора C1 подбирались под него. При сопротивлениях и емкости, указанных на схеме, светодиод разгорается и гаснет за одну-две секунды.

Время зажигания регулируется резистором R1 (чем больше его сопротивление, тем дольше), время гашения – резистором R2. Можно также поэкспериментировать с емкостью электролитического конденсатора C1 (следите только чтобы его допустимое напряжение было не ниже, чем рабочее). Q2 может быть, по сути, любым pnp-транзистором, я взял BC857.

Если будете использовать другой силовой полевой транзистор Q1, учтите, что это должен быть N-канальный транзистор, он должен быть способен работать с напряжением и током, которые необходимы. Его сопротивление в открытом состоянии должно быть минимальным. Напряжения на затворе полевика после заряда конденсатора рассчитывается по формуле:

UG = UP*R2/(R1+R2), где UP — напряжение источника питания, R1, R2 — сопротивления соответствующих резисторов. Убедитесь, что этого напряжения будет достаточно, чтобы мосфет полностью открылся. Иначе он будет греться в процессе работы.

Используя smd-детали, можно развести схему на плату совсем небольшого размера. У меня получилось 50х17мм. Плату сделаем на одностороннем фольгированном текстолите по «лазерно-утюжной» технологии. Упакуем ее в термоусадку и подключим к освещению аквариума.

Напечатали, протравили, облудили, спаяли

Если вдруг кому понадобится, разводку платы в Sprint-Layout 6.0 можно взять здесь.

Что в итоге получилось и насколько плавно разгораются и гаснут светодиоды можно увидеть на видео ниже.

В моем случае плавный розжиг светодиодов не несет какого-то особого функционала, но теперь включение и выключение подсветки аквариума выглядит значительно симпатичнее.

Схема плавного розжига и затухания светодиодов

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Схема и принцип ее работы

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1.

Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора (вывод 1) проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора (вывод 2). В результате происходит плавное включение нагрузки из светодиодов.

В момент отключения питания происходит разрыв электрической цепи по «управляющему плюсу». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше его сопротивление, тем больше накопленной энергии уйдет в транзистор, а значит, дольше будет длиться процесс затухания.

Для возможности настройки времени полного включения и выключения нагрузки, в схему можно добавить подстроечные резисторы R4 и R5. При этом, для корректности работы, схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала. Любую из схем можно самостоятельно собрать на плате небольшого размера.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

Недавно решил собрать схему, которая позволила бы мне любую светодиодную ленту (будь то в автомобиле или дома) плавно разжигать.

Изобретать велосипед я не стал, и решил немного поGoogleить При поиске почти на каждом сайте находил схемы, где светодиодная нагрузка сильно ограничивается возможностями схемы. Мне же хотелось, чтобы схема всего лишь плавно поднимала напряжение на выходе, чтобы диоды плавно разгорались и схема было обязательно пассивной (не требовала дополнительного питания и в режиме ожидания не потребляла бы ток) и обязательно была бы защищена стабилизатором напряжения для увеличения срока жизни моей подсветки.

А так как плат пока я травить не научился, то решил что сначала нужно освоить самые простые схемы и при монтаже использовать готовые монтажные платы, которые как и остальные компоненты схемы, можно приобрести в любом магазине радиодеталей.

Для того что собрать схему плавного розжига светодиодов со стабилизацией мне нужно было приобрести следующие компоненты:

Вообще, готовая монтажная плат достаточно удобная альтернатива так называемому методу «ЛУТ» где с помощью программы Sprint-Layout, принтера и того же текстолита можно собрать почти любую схему. Так вот, новичкам следует всё таки сначала освоить более простой вариант, который значительно проще и что самое главное «прощает ошибки» и так же не требует наличия паяльной станции.

Немного упростив исходную схему решил её перерисовать:

Всем привет, сегодня хочу поделиться схемой плавного включения и плавного затухания светодиодов. Данную схему можно воткнуть куда ваша душа пожелает, привожу схему как с управляющим минусом, так и с управляющим плюсом. Схема не требует каких-либо дополнительных настроек и работает сразу.

Принцип работы схемы:

Управляющий «плюс» поступает через диод 1N4148 и резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 68 кОм начинает заряжаться конденсатор. Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм. После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен.

Схема с управляющим минусом:

Отмечена распиновка IRF9540N

Схема с управляющим плюсом:

Отмечена распиновка IRF9540N и KT503

В этот раз изготавливать схему решил методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Делал я это первый раз в жизни, сразу скажу, что ничего сложного нет. Для работы нам понадобится: лазерный принтер, глянцевая фотобумага (или страница глянцевого журнала) и утюг.

К О М П О Н Е Н Т Ы:

Транзистор IRF9540N
Транзистор KT503
Выпрямительный диод 1N4148
Конденсатор 25V100µF
Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

При необходимости, изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.

.
Р А Б О Т А:
.
?1? В этой записи подробно покажу, как изготавливать плату с управляющим плюсом. Плата с управляющим минусом делается аналогично, даже чуть проще из-за меньшего количества элементов. Отмечаем на текстолите границы будущей платы. Края делаем чуть больше, чем рисунок дорожек, а затем вырезаем. Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.

Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нельзя руками прикасаться к поверхности платы.

?2? Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений. Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. Программу и чуть доработанные мной схемы залил для Вас на Яндекс.Диск.

С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему.

Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.

?3? Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.

Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.

?4? С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

?5? Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

?6? Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

?7? Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.

?8? После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.

После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.

Ф О Т О Г Р А Ф И И:

Убрал плату в термоусадку

.
И Т О Г:
.
Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.

Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т.п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.

Как сделать плавный розжиг светодиодов

Резкое включение светодиодов, светодиодных лент способно ослепить, снижает эффективность подсветок, выполненных из таких приборов. Избежать этого можно, обеспечив плавный розжиг устройств и такое же их затухание.

Существует много схем, которые позволяют добиться плавного включения/выключения светодиодов. Отличаются они количеством светодиодов в сети, другими характеристиками.

Если в поделке присутствует не больше трех светодиодов, проблема решается схемой, в которой на время розжига/гашения приборов влияют настройки конденсатора.

В схеме используют транзистор, на вход которого подается «плюс» от 12-вольтового источника питания, а к выходу подсоединен светодиод. Выход последнего, через конденсатор 100 мкФ связан с коллектором транзистора. Перемычка между светодиодом и конденсатором имеет связь с корпусом. К участку между конденсатором и коллектором транзистора подсоединен резистор 15 к, второй выход которого направлен к концевику.

Можно применить для тех же условий и другую схему, в которой, кроме плавного розжига светодиодов, можно менять с помощью резистора их яркость свечения. Последний делается сопротивлением 5,6 кОм, установленным параллельно конденсатору 1000 мкФ. Один из общих для них выходов подключен на корпус, второй – к коллектору транзистора и одновременно через резистор 20 кОм – к цепи управления с напряжением 12 В. Выход транзистора связан с корпусом, а эмиттер, через светодиод, – с «минусом» блока питания.

Если потребитель более мощный и представлен, например, светодиодными лентами, то схема, которая позволяет более плавно ее включать и выключать сложнее. В ней для увеличения/уменьшения времени розжига используется резистор 4,7 кОм, а для корректировки времени затухания – на 4 кОм.

Схема содержит два транзистора:

  • КТ503В, с n-p-n структурой; прибор универсальный, используется для усиления сигнала;
  • IRF9540, отличающийся большой мощностью; он p-канальный; обеспечивает вторичное электропитание.

 

Цепь управления на 12 В, через диод КД552Б и резистор на 750 Ом подключена к коллектору транзистора КТ503В. Его выход соединен с массой и с «минусом» светодиодной ленты. Вход транзистора, через резистор 4,7 кОм и конденсатор 1000 мкФ (16 В) соединен с цепь управления. Параллельно конденсатору установлен резистор 4 кОм и цепь, состоящая из резистора на 10кОм и транзистора IRF9540 (вход на коллектор, выход через эмиттер). Выход транзистора IRF9540 соединен с «плюсом» светодиодной ленты.

Вежливый свет в авто


Всем привет! Есть у меня старенький ГАНС (WV B3), хочу рассказать и показать, как можно самому сделать комфортный плавный розжиг-затухание плафона в салоне. Как при открывании любой из дверей, так и при включении выключателем плафона и быстром затухании при постановке на сигнализацию.

Можно было сделать лучше, проще и вообще не так!!! Я даже это не отрицаю и ни кому не навязываю свой вариант! Просто делюсь своей идеей комфортного света в машину.


Ссылка на архив со схемой, платой и описанием находится в описании под видео.

Мне захотелось реализовать следующий функционал этого выключателя:
1-плавный розжиг светодиодов при открывании двери или включении выключателем плафона.
2-свечение светодиодов в полную яркость в течении 30 секунд после закрывания двери, а затем плавное затухание светодиодов. Выключателем плафона плавное вкл-откл плафона происходит без задержки отключения.
3-при включении зажигания светящиеся светодиоды должны через пару секунд плавно погаснуть.(Если я уже успел сесть в машину и вставить ключ в замок зажигания)
4-если при включенном зажигании открыть дверь или включить плафон выключателем плафона, то светодиоды должны плавно загореться и гореть до тех пор, пока будет открыта дверь или включен выключатель. При закрытии двери или выключении выключателя. светодиоды плавно погаснут без 30 секундной задержки.
5-Если выйти из машины и поставить машину на сигнализацию, то плафон должен через пару секунд плавно погаснуть. А не продолжать светить ещё 30 секунд…

И я начал понимать, что всё это легко можно сделать на микроконтроллере с минимум деталей в обвязке. . Но я с ними не дружу от слова совсем…

Решил сделать на дискретных элементах и своём любимом 555 таймере…
За основу реле задержки отключения взял классическую схему.


Схем плавного розжига и затухания достаточно много, остановился на этой схеме, немного адаптировав под свои требования.

Все эти идеи собрал до кучи, получилось примерно так:

Но обнаружились некоторые недостатки:
1-задержка примерно 3-4 секунды, пред плавным розжигом светодиодов. Открыл дверь и 3-секунды темно, и только потом плавно загорается плафон.
2-нет плавного розжига при включении выключателем плафона.
Мне захотелось что бы светодиоды так же плавно разгорались и тухли при вкл-октл выключателем плафона, если двери закрыты и зажигание уже включено (двигатель заведён).

Немного поколдовав….

при помощи паяльника и какой-то матери, получилось следующее:

Диоды VD10, VD11 припаял непосредственно на выводы салонного переключателя света. (уже не хотелось перерисовывать плату..)
В результате чего имею функциоанал соответствующий моим желаниям в начале статьи…

Ссылка на архив со схемой, платой и моими мыслями находится в описании под видео.
Плату разводил в Dip Trace


Работает всё это безобразие так:
На схему постоянно подаётся 12 В через диод VD9. Типо защита от неправильной полярности. Далее 12 В подаются на 5 В линейный параметрический стабилизатор на резисторе R10, стабилитрон VD5 и конденсатор С4, которыми запитывается схема.

В начальный момент времени все двери и переключатель плафона находятся в положении включения света от концевика двери. Средний контакт переключателя соединён с диодом VD10 (правое по схеме положение), все транзисторы при этом закрыты, время-задающий конденсатор С1 разряжен, на 2 ноге 555 таймера присутствует логическая 1. Светодиоды не горят.


Если сейчас открыть любую дверь, то замкнётся концевой выключатель S1 и соединит 2 ногу 555 таймера с общим минусом. Начнёт заряжаться конденсатор С1, 555 таймер включится и на его 3 выводе появится логическая 1. В таком состоянии он будет находиться до тех пор, пока напряжение на конденсаторе С1 и 6 ноге таймера не достигнет 2\3 от напряжения питания таймера. Далее с 3 ноги таймера положительное напряжение открывает транзистор VT2 и через его открытый переход, диоды VD10, VD6, резистор R8 начинает заряжаться конденсатор С5. С которого плавно нарастающее напряжение через диод VD7 и резистор R11 плавно открывает транзистор VT3. Который в свою очередь подаёт плавно нарастающее напряжение через резистор R14 на затвор полевого транзистора VT4. В результате чего он медленно открывается и плавно начинают светиться светодиоды Н1-Н15 в его цепи.

Если сейчас закрыть дверь (контакты S1 разомкнуться), то таймер будет во включенном состоянии до тех пор, пока напряжение на 6 ноге не достигнет 2\3 от напряжения питания. Тогда таймер выключится, на его 3 ноге пропадёт положительное напряжение (логическая 1), транзистор VT2 закроется и конденсатор С5 начнёт медленно разряжаться. Напряжение на его выводах падает и транзисторы VT3, VT4 медленно закроются в результате чего светодиоды Н1-Н15 плавно потухнут в течении нескольких секунд.


Диоды VD1-VD3, резисторы R!, R2 и транзистор VT1 нужны для начала затухания светодиодов при закрытых дверях при включении зажигания или постановки на сигнализацию. При подаче +12 В на любой из диодов VD1-VD3 (вкл зажигания или кратковременны сигнал постановки на сигнализацию от сигналки), открывается транзистор VT1 и подаёт положительное напряжение на 6 ногу таймера и он тут же переходит в выключенное состояние. Конденсатор С 5 начинает разряжаться и светодиоды плавно гаснут.

Резистор R5 и диод VD4 нужны для принудительного включения плафона при открывании двери, если зажигание включено. Заведён двигатель, например. В этом случае через замкнутые контакты S1, диод VD4 и резистор R5 на 6 ногу таймера будет принудительно подано низкое напряжение, не превышающее 2\3 от напряжение питания, что бы таймер принудительно перешёл во включенное состояние и на его 3 ноге было положительное напряжение.


Выключатель S2 — это переключатель света находящийся в плафоне, согласно этой схемы им можно полностью выключить свет не зависимо от положения дверей. А так же плавно включить или выключить свет. И это не зависит от положения дверей или включенного зажигания. Что считаю очень удобным. Хотя исполнительную часть схемы можно было сделать по другому.

Настройка:
Время задержки отключения (в моём случае 30 сек), зависит от номиналов С1 и R3. Чем больше их значение, тем больше времени будут светить диоды после закрывания дверей.
Резистор R21 подзаряжает конденсатор С5, в результате чего транзистору VT3 совсем чуть-чуть нужно, что бы начать плавно открывать полевой транзистор VT4.
Резисторы R17-R21 ограничивают ток светодиодов, подбираются исключительно под конкретные светодиоды. Исходя из личного опыта, не стоит греть светодиоды больше 45-50 градусов номинальным током, лучше снизить яркость диодов и поставить их большее кол-во, чем постоянно их менять.
Конденсатор С8 сглаживает пульсации.


Детали:
Диоды:
VD1-VD4, VD6-VD8 любые с током от 100 мА, например 1N4148
VD9-VD11 средней мощности, например IN4001
Стабилитрон 5 В, мощностью 0,5-1 Вт. Например BZXC55C5V1

Резисторы:
R2 и R10 в DIP корпусе мощностью 0,5 Вт, остальные SMD 1206

Конденсаторы:
С2, С3 керамика 1206
С1 электролит с рабочим напряжением от 10 В, желательно с низким ЭПС. Я предпочитаю во времязадающие цепи ставить конденсаторы с красной или синей полосой на торце с материнских плат или видеокарт. У них очень низкий процент потерь!
С4,С5 электролиты с напряжением не ниже 10 В.
С8 с напряжением не ниже 25 В!

Транзисторы:
VT1-VT3 выпаял со старых плат соответствующей структуры, мне попались с кодировкой 1А и 2А.
VT4 низковольтный полевик со старой материнской платы, обязательно с логическим уровнем (5 В!) открытия.

Микросхема:
UC1 доступный и недорогой таймер NE555

Кнопки:
S1 это концевые выключатели света расположенный в дверном проёме, обычно они включены параллельно, по-этому на схеме условно я показал только один!
S2 это переключатель света расположенный в плафоне вашего авто.

Светодиоды:
Н1-Н15 Имеющиеся у вас в наличии и под них нужно будет подобрать токоограничивающие резисторы!!!!

Сравнение показателей шума двигателя с воспламенением от сжатия в режимах низкотемпературного сгорания на JSTOR

Abstract

РЕФЕРАТ Многие исследователи горения используют скорость нарастания пикового давления или интенсивность звонка для индикации шума горения вместо данных микрофона или с помощью измерителя шума горения, который имитирует характеристики затухания в конструкции двигателя. В этой статье скорость повышения пикового давления и интенсивность звонка сравниваются с шумом сгорания с использованием полностью задокументированного алгоритма, аналогичного тем, которые используются в измерителях шума сгорания.Были проанализированы данные по нескольким двигателям, работающим в соответствии с несколькими стратегиями низкотемпературного сгорания. Результаты показывают, что ни скорость нарастания пикового давления, ни интенсивность звона не обеспечивают прямой корреляции с шумом двигателя в широком диапазоне рабочих условий. Более того, оценка обоих показателей часто сопровождается фильтрацией данных давления, которая изменяет абсолютное значение результатов. Таким образом, все данные об интенсивности звонка и скорости нарастания пикового давления должны сопровождаться характеристиками фильтра, чтобы позволить независимую оценку шумового потенциала.Основное различие между интенсивностью звонка и скоростью нарастания пикового давления, с одной стороны, и шумом, с другой, по-видимому, заключается в соотношении масштабирования скорости.

Информация о журнале

Международный журнал двигателей внутреннего сгорания (SAE) — это научный рецензируемый исследовательский журнал, посвященный науке и технике по двигателям внутреннего сгорания. Журнал освещает инновационные и архивные технические отчеты по всем аспектам разработки двигателей внутреннего сгорания, включая исследования, проектирование, анализ, контроль и выбросы.Стремясь стать всемирно признанным исчерпывающим источником для исследователей и инженеров в области исследований и разработок двигателей, журнал публикует только те технические отчеты, которые считаются имеющими значительное и долгосрочное влияние на разработку и конструкцию двигателей

Информация для издателя

SAE International — это глобальная ассоциация, объединяющая более 128 000 инженеров и технических экспертов в аэрокосмической, автомобильной и коммерческой промышленности. Основные направления деятельности SAE International — обучение на протяжении всей жизни и разработка добровольных согласованных стандартов. Благотворительным подразделением SAE International является SAE Foundation, который поддерживает множество программ, включая A World In Motion® и Collegiate Design Series.

Задержка зажигания на основе давления — сеть сгорания двигателя

Записи давления в камере сгорания используются для анализа скорости тепловыделения при сгорании дизельного топлива, включая время задержки зажигания.Измерения давления проводились с помощью пьезоэлектрического преобразователя давления, расположенного в нижнем углу сосуда напротив инжектора (см. Геометрию сосуда). Временная шкала измерения давления была скорректирована с учетом временной задержки измерения давления, вызванной скоростью звука и расстоянием между местом возгорания и датчиком давления (Higgins, 2000). Кроме того, вносятся поправки на теплопередачу в сосуде во время закачки.

Рис.4.9.1 . История давления в сосуде относительно времени впрыска. Интенсивность гелий-неонового лазера (7 мм перед инжектором) показывает время впрыска. Окружающие условия при закачке: T a 1000 K, ρ a 14,8 кг / м3, 21% O 2 . Условия форсунки: 138 МПа, сопло 0,18 мм, топливо D2.

Рисунки 4.9.1 и 4.9.2 показаны для иллюстрации этих исправлений. На рисунке 4.9.1 показано давление в камере сгорания относительно начала впрыска дизельного топлива. Время начала и окончания впрыска дизельного топлива определялось путем измерения луча гелий-неонового лазера, расположенного на расстоянии 7 мм перед наконечником инжектора.Во время инжекции лазерный луч ослабляется, как показано на рис. 4.9.1. Лазер обеспечивает более чувствительную обратную связь для фактического времени впрыска, чем электронные входы в инжектор или датчик подъема иглы. Измерение давления в резервуаре показывает, что давление в камере медленно снижается во время периода охлаждения перед впрыском топлива. Подгонка кривой давления перед впрыском дизельного топлива выполняется для оценки того, как эта тенденция к охлаждению повлияет на интерпретацию повышения давления во время впрыска дизельного топлива.Разница между измеренным давлением и аппроксимацией кривой охлаждения — это повышение давления, вызванное сгоранием дизельного топлива, которое показано на рис. 4.9.2. Эта процедура корректирует естественное охлаждение резервуара, но не корректирует изменения теплопередачи, вызванные распылением после впрыска, такие как столкновение со стенкой форсунки.

Исходный рост давления, а также сигнал давления с поправкой на задержки скорости звука и сглаженная кривая давления показаны на рис. 4.9.2. Расстояние между проникающей струей и датчиком давления используется для корректировки скорости звука. Оценки дальности проникновения струи получены с использованием корреляции, разработанной Набером и Зиберсом (Naber, 1996). Коррекция скорости звука сдвигает показание давления примерно на 0,1 мс около момента зажигания, приводя показания давления в соответствие с увеличением яркости в сосуде, обнаруживаемым с помощью высокочувствительного фотодиода. Обратите внимание, что с увеличением времени струя проникает до датчика давления, в результате чего поправка на скорость звука приближается к нулю, а две кривые давления лежат друг на друге.

Рис. 4.9.2. График давления на рис. 4.9.1 после вычитания фитинга для охлаждения и поправки на задержку скорости звука на датчике давления в углу сосуда. Корректировка скорости звука к давлению показывает время воспламенения, соответствующее увеличению яркости, измеренному с помощью фотодиода

Кривые яркости и скорректированного давления показывают, что время от начала впрыска до начала горения с предварительной смесью или задержка воспламенения составляет приблизительно 0.5 мс для рис. 4.9.2. (Начало впрыска происходит незадолго до того момента, когда впрыск ослабляет гелий-неоновый лазер, расположенный в 7 мм перед инжектором). Это начало быстрого роста давления, знаменующего начало второй стадии высокотемпературной химии, а не зажигание первой стадии, которое предшествует горению с предварительным смешиванием. Воспламенение на первой ступени вызывает гораздо меньшее повышение давления (Higgins, 2000).

Сильный рост давления при горении с предварительно приготовленной смесью создает волны давления, которые распространяются по камере сгорания.Волны давления характеризуются большими колебаниями измеряемого давления после горения предварительно приготовленной смеси. Эти колебания не являются экспериментальным шумом, поскольку уровень шума при измерении давления до зажигания намного меньше уровня колебаний. Частота этих колебаний соответствует резонансной частоте камеры сгорания. Обычно эти колебания давления сглаживаются в экспериментах с двигателями путем фильтрации сигнала при постобработке. Сглаженная кривая давления, полученная с помощью фурье-фильтрации, также показана на рис.4.9.2. Сглаженная кривая попадает в середину колебаний давления через 0,5 мс. Однако применение тех же параметров фильтрации до 0,5 мс приведет к чрезмерному сглаживанию давления во время воспламенения. Поэтому перед зажиганием используется фильтр более низкого порядка. Задокументированный постоянный или выбранный вручную порог шума на сглаженных данных о росте давления определяет время задержки воспламенения.

Кривые давления, доступные для загрузки в базе данных ECN, включают необработанный рост давления, сглаженный рост давления (усредненный по количеству впрысков), стандартное отклонение, погрешность, скорректированное время звука после начала впрыска, абсолютное давление, ROHR, и полное тепловыделение.Как правило, угол опережения зажигания колеблется приблизительно ± 5% (среднеквадратичное значение 5%) от впрыска к впрыску.

HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Полоса пропускания 10 МГц Затухание сигнала для осциллографа Принадлежности для пико-осциллографа Assetrak Test, Measure & Inspect

Пассивный аттенюатор HT201 20: 1 Полоса пропускания 10 МГц Затухание сигнала для осциллографа Пико-осциллограф Принадлежности Assetrak Test, Measure & Inspect

Пассивный аттенюатор HT201 20: 1 Затухание сигнала полосы пропускания 10 МГц для пико осциллографа, затухание для сигнала осциллографа Pico HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Пассивный аттенюатор HT201 20: 1 Затухание сигнала полосы пропускания 10 МГц для осциллографа Pico: Промышленное и научное, Покупайте по честным оптовым ценам Делает покупки легкими Бесплатная доставка в ваш магазин большинства товаров.Затухание сигнала с полосой пропускания 20: 1 10 МГц для пассивного аттенюатора осциллографа Pico HT201.

HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Ширина полосы пропускания 10 МГц для осциллографа Pico

HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Затухание сигнала полосы пропускания 10 МГц для осциллографа Pico: Industrial & Scientific. Пассивный аттенюатор HT201 с полосой пропускания 20: 1 10 МГц для осциллографа Pico: Industrial & Scientific. Аттенюатор HT201 позволяет осциллографу измерять форму волны форсунки и первичного зажигания.。 Аттенюатор HT201 — это пассивный аттенюатор 20: 1. Поскольку сигнал ослаблен, измерительное напряжение осциллографа может превышать выходной диапазон ± 20 В. 。 При использовании этого аттенюатора для измерения индуктивного сигнала он обеспечивает улучшенную защиту от входной перегрузки. Никогда не используйте его для проверки вторичного зажигания. 。 Технические характеристики: затухание 20: 1, входное сопротивление 1,053 МОм, входная емкость 11 пФ, полоса пропускания 10 МГц (-3 дБ), максимальное напряжение 300 В. 。 Гарантия: Надеюсь, вам понравился наш аттенюатор.Мы предоставляем гарантию 30-дневной замены или возврата денег при возникновении любых проблем и 1 год гарантии. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. 。。 Этот элемент был разработан для измерения форм сигналов топливной форсунки и первичного зажигания с помощью осциллографов. 。。 Характеристики:。 Может позволить осциллографу измерять формы сигналов топливной форсунки и первичного зажигания.。 Пассивный аттенюатор с ослаблением 20: 1.。 При вводе сигнала 20 В он может выводить сигнал 1 В.。 Используя этот элемент, осциллограф может измерять напряжение выше своего диапазона (* 20В).。。 Предупреждение:。 Обратите внимание: этот аттенюатор не должен использоваться для любых измерений высокого напряжения, кроме топливных форсунок и первичного зажигания.。 Технические характеристики:。 Затухание: 20: 1。。 Полоса пропускания: 10 МГц。。 Входное сопротивление: 1,053 M。。 Размер изделия: 60 * 18 * 16 мм / 2,36 * 0,7 * 0,6 дюйма。。 Вес изделия: 26 г / 0,85 унции。。。。









Assetrak — это решение для отслеживания и аудита активов корпоративного уровня, которое автоматизирует все элементы управления активами с использованием последних технологических достижений.AsseTrak интегрируется с ведущими ERP-системами и синхронизирует данные об активах из различных разрозненных систем. AsseTrak позволяет легко управлять активами любого типа в различных компаниях группы и в разных местах.


Продукция Assetrak

Assetrak Advantage

10

лет опыта в отслеживании активов

4M +

Активы с тегами / аудит

8

Государства, где мы присутствуем

100 +

Сильная команда по всей Индии

HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Затухание сигнала с полосой пропускания 10 МГц для осциллографа Pico

Представьте себе, каково иметь ребенка в этом идеальном боди, уютно умещающемся у вас на руках.Купите JYX Pearl Necklace Set 9-10mm Темно-коричневое пресноводное жемчужное ожерелье и браслет, а также другие наборы украшений в. Купить Kess InHouse Steve Dix Pacific Pty Ltd Бирюзово-белый, шнур для выживания с браслетом из паракорда. Эти крутые наклейки водонепроницаемы. Вязаное отверстие для носков обеспечивает надежность и удобство носки. представлен, прежде всего, культовым кольцом, HT201 Passive Attenuator 20: 1 10MHz Bandwidth Signal Attenuation for Oscilloscope Pico . 18% спандекс. Впитывающая влагу ткань. Растягивающийся в четырех направлениях материал растягивается и восстанавливается в поперечном и продольном направлениях. Круглый вырез и задняя часть спинки. Плоские швы и косая застежка, исключающие трение. Лучшее для чашек переменного тока. Поддерживающий материал в плечевых ремнях, 10 дюймов x 10 дюймов: Промышленное & Scientific, 10 из 5/1 «Диаметр 1-1 / 2» Длина, предлагая дополнительный бонус односторонней видимости для уединения, отсутствие затягивания бедер и отсутствия скольжения, и, как говорят, создает неуязвимость против ран из-за своего цвет крови.Ручная стирка или Машинная стирка в деликатных условиях в теплой воде с жидким моющим средством (без отбеливателя), HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Затухание сигнала полосы пропускания 10 МГц для осциллографа Pico . Эти краски созданы для предотвращения прилипания вещей, в том числе обоев. дождливые выходные в Иллинойсе добавили времени и пепла. Детская овсянка Baby Blue от Nessa Foye Эта очаровательная голубая овсянка из ткани с шевронами. Продавцы не несут ответственности за время доставки. В конце используйте большой палец, чтобы разгладить винил. Этот настраиваемый элемент доступен в желтом золоте. Размер каждой формы от 1 до 2 дюймов. HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Затухание сигнала с полосой пропускания 10 МГц для осциллографа Pico . (необходимо только приклеить горячим клеем стержни к основанию. Обратите внимание, что мы оставляем за собой право потребовать подтверждение подписи на любой отправляемой нами посылке, эта полукольца на ощупь роскошно мягкая и легкая, Подшипники качения используются в различных сферах применения: от сельскохозяйственной техники к конвейерному оборудованию Lu’s Chic Женские брюки в стиле бохо Гарем вискоза со сборками на талии Йога Хиппи Палаццо Летние пляжные брюки Pattern10 Один размер: одежда.ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК — Поставляется с обычным шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма. Размер: L США: 8 Великобритания: 12 ЕС: 38 Бюст: 94-98 см / 37, HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Затухание сигнала полосы пропускания 10 МГц для осциллографа Pico . Мельницы для соли и перца легко заполнить, сняв верхнюю часть.

Отзывы клиентов

Assetrak — одно из лучших программ для отслеживания активов, которые я когда-либо видел. Это очень хороший продукт с хорошим соотношением цены и качества.Очень легко и без проблем реализовать, а интерфейс прост и удобен для пользователя. Приложение Assetrak очень полезно для отслеживания активов в организации и значительно сокращает время физической проверки активов. Наконец, лучшая служба поддержки Assetrak.

РамМохан Нагоджи

Руководитель — Группа управления рисками предприятия, Amararaja Group

Программное обеспечение

Assetrak революционизирует процессы управления активами с помощью передовых технологий.Он упрощает один из самых сложных финансовых процессов по ведению, аудиту и отслеживанию ценных статей финансового отчета, то есть АКТИВОВ. Assetrak Software — отличный инструмент в любой компании, так как он дает руководству комфорт в отношении более эффективного использования активов на протяжении всего жизненного цикла и обеспечивает надежный внутренний контроль. Это также обеспечивает комфорт для внешних аудиторов, поскольку автоматизирует физическую проверку и обеспечивает надежный контрольный журнал.

Бхавин Сангхави

Генеральный директор по финансам в Claris Injectables Limited (дочерняя компания Baxter Inc USA)

Как финансовый директор, мне нужно заниматься многими важными делами в компании, и, прежде всего, есть бремя своевременного соблюдения нормативных требований, аудита и обязательной отчетности.Технологии — единственное спасение, с помощью которого мы можем автоматизировать финансовые процессы и обеспечить своевременное соблюдение требований. AsseTrak с их специализацией автоматизирует и упрощает один из таких процессов, т.е. Аудит и контроль основных средств. Имея активы, расположенные в разных местах, мне нужно было решение, чтобы получить полную видимость этих активов в корпоративном офисе. Assetrak успешно доставил это мне. Я никогда не мог представить, чтобы наша физическая проверка была завершена с такой точностью и скоростью, но Assetrak сделала это возможным благодаря своей передовой технологии.Я высоко оцениваю продукт Assetrak, навыки и опыт команды Assetrak, а также энтузиазм их руководителей и их стремление к постоянному совершенствованию и инновациям. Я пользовался их услугами во всех компаниях, в которых работал, и направлял их туда, где мог. Желаю им дальнейших успехов и инноваций.

Амол Лоне

Финансовый директор Fermenta Biotech Limited

HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Полоса пропускания 10 МГц Затухание сигнала для осциллографа Pico

Цифровой магнитный спиртовой уровень

AUTOUTLET с подсветкой ЖК-дисплея , Цифровой датчик угла / транспортир / инклинометр / угловой датчик / угловой датчик, 0-300 фунтов на кв. Дюйм / кПа Зимний стальной двухуровневый экономичный манометр серии PEM 1/8 NPT, центральное заднее крепление +/- 3-2-3% Точность 2 Дисплей с круговой шкалой, 230 В резервуарный насос sauermann 23 напор нагнетания w 20 от емкости трубопровода 0.50 галлонов, Vermont Gage Steel Go Plug Gage, класс допуска ZZ 0,727 Диаметр манометра, начало HOBO U12-015-02 Регистратор данных температуры из нержавеющей стали с 5-дюймовым зондом и USB-кабелем, однорядный стальной прямоугольный измерительный блок для точной регулировки и маркировки станка 4 мм, включает в себя 4-миллиметровые сверхбольшие зажимы типа «крокодил» типа «банан» и тестовый зонд. Встроенный тестовый набор с ЖК-дисплеем Fluke Networks TS53-BANA TS53 Pro. Весы с вертикальной загрузкой Schuler Scientific SSP-502 серии P с точностью считывания 0,01 г и грузоподъемностью 500 г, индикатор диаметра измерительного цилиндра для измерения диаметра цилиндра двигателя 50-160 мм.125 мс / с Частота дискретизации 25 МГц 2-канальный UNI-T UTG2025A Генератор сигналов произвольной формы, Compex Easy Snap 2 x 2 4 Кол. 0.107 HHIP 4103-0107 Запасной калибр для пальцев -0,0002 Допуск P-1. Hantek 6022BL Цифровой портативный осциллограф с USB-интерфейсом на базе ПК, 16 каналов, логический анализатор, автоматический диагностический прибор, цифровой блескомер VTSYIQI, от 0,1 до 200Gu 3 градуса 20º 60º 85º Мути-угловой измеритель блеска для очистки поверхности Ванкометр. Vermont Gage 301129510 5 / 16-18 UNC 2B 3B Go Taperlock Gage. Мультиметр с зажимом «от банана к аллигатору» ведет от банана к банану. От банана для тестирования. Набор испытательных проводов. Набор из 3-х пар 1M, ROBERTSHAW 9204H Deluxe механический термостат без ртути 50-90F D503378.


HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Затухание сигнала с полосой пропускания 10 МГц для осциллографа Pico


HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Затухание сигнала в полосе пропускания 10 МГц для осциллографа Pico: Industrial & Scientific, Покупайте по честным оптовым ценам Делает покупки легкими Бесплатная доставка в ваш магазин большинства товаров.
HT201 Пассивный аттенюатор 20: 1 Затухание сигнала с полосой пропускания 10 МГц для осциллографа Pico

Кинетически управляемое сжигание с ХИ (включая HCCI), 2013 г. — Содержание

Технический документ

Влияние сочетания свойств топлива на дизельный двигатель с прямым впрыском при частично однородном сгорании

2013-01-1685

08.04.2013

Частично гомогенное сгорание (PHC) может способствовать снижению выбросов при выходе из двигателя, но его влияние ограничивается использованием обычного дизельного топлива.Чтобы проверить, используются ли альтернативные виды топлива ….

Журнальная статья

Влияние цетановых улучшителей на реакционную способность бензина, этанола и метанола и последствия для сжигания RCCI

2013-01-1678

08.04.2013

В центре внимания настоящего исследования была характеристика реакционной способности топлива с высоким октановым числом (то есть с низкой реакционной способностью топлива), а именно бензина, этанола и метанола при смешивании с присадками, улучшающими цетановое число….

Технический документ

Экспериментальное исследование эффектов дизельно-бензиновых смесей в двигателе с прямым впрыском и воспламенением от сжатия, работающем в условиях PCCI

2013-01-1676

08.04.2013

По сравнению с бензиновым двигателем, дизельный двигатель имеет то преимущество, что он более эффективен и, следовательно, обеспечивает снижение уровня CO₂. К сожалению, твердые частицы (ТЧ) и оксиды азота (….

Технический документ

Экспериментальное исследование замкнутого контура управления двигателем HCCI с использованием двухтопливного подхода

2013-01-1675

08.04.2013

Компрессионное зажигание с однородным зарядом (HCCI) дает большие перспективы в отношении превосходной экономии топлива и чрезвычайно низких выбросов NOx и PM. Горение HCCI не имеет прямого контроля на «начало горения ….

Технический документ

Двухтактный двигатель CAI, работающий на двигателе DI с тарельчатым клапаном, работающим на бензине и его смесях с этанолом

2013-01-1674

08.04.2013

Контролируемое автоматическое зажигание (CAI), также известное как воспламенение от однородного заряда и сжатия (HCCI), является одной из наиболее многообещающих технологий сжигания для снижения расхода топлива и выбросов NOx.Черт ….

Технический документ

Влияние двух видов топлива на рабочий диапазон HCCI: эксперименты с первичным эталонным топливом

2013-01-1673

08.04.2013

В этой статье представлены и обсуждаются результаты большого набора экспериментов HCCI, выполненных на одноцилиндровом исследовательском двигателе, работающем на различных смесях изооктана и н-гептана. Экс….

Технический документ

Характеристика процесса сгорания PCCI в одноцилиндровом двигателе CI, работающем на RME и биоэтаноле

2013-01-1672

08.04.2013

В этой статье сообщается об экспериментах на одноцилиндровом двигателе с прямым впрыском и воспламенением от сжатия, работающем в режиме сгорания с предварительным смешиванием заряда (PCCI).Двигатель заправлялся п …

Технический документ

Численное и экспериментальное описание процесса двухтопливного сгорания в двигателе с оптическим доступом

2013-01-1670

08.04.2013

Процесс двухтопливного горения этанола и н-гептана был охарактеризован экспериментально в оптически доступном двигателе и численно с помощью химико-кинетического исследования 3D-CFD.Ранее….

Технический документ

Чувствительность к давлению температуры самовоспламенения HCCI для бензинового суррогатного топлива

2013-01-1669

08.04.2013

Индекс, связывающий свойства топлива с самовоспламенением HCCI, будет полезен для прогнозирования характеристик топлива в двигателях HCCI на основе их свойств и состава. Индексы для двигателей SI, Re ….

Технический документ

Разработка стратегии управления HCCI на основе модели для двигателя с полностью регулируемым клапанным механизмом

2013-01-1667

08.04.2013

В этом документе обсуждается исследовательская деятельность Технического университета Мюнхена по процессу горения HCCI с упором на разработку концепции управления на основе моделей с индикацией давления.В виде….

Технический документ

Исследование воспламенения, вызванного однородным зарядом бензина (HCII) от дизельного топлива в двигателе малой мощности

2013-01-1666

08.04.2013

Бензиновые двигатели страдают низким тепловым КПД, а дизельные двигатели имеют проблему выбросов, состоящую из компромисса между выбросами NOx и сажей. Однородное зажигание с индуцированным зарядом (HCII) представляет нам ….

Журнальная статья

Характеристика органов управления двигателем по вопросам горения HCCI при приближении к верхнему пределу нагрузки

2013-01-1665

08.04.2013

В этом исследовании авторитет имеющихся средств управления двигателем характеризуется приближением к высокому пределу нагрузки при сгорании с воспламенением от сжатия с однородным зарядом (HCCI).Одноцилиндровый усиленный ….

Технический документ

Оценка выбросов и характеристик при сжигании с воспламенением от сжатия с частичным предварительным смешиванием с использованием бензина и искрообразования

2013-01-1664

08.04.2013

За последнее десятилетие было разработано несколько новых концепций сжигания с целью снижения выбросов загрязняющих веществ. В частности, эти стратегии позволяют одновременно снизить выбросы NOx и сажи….

Технический документ

Управление двумя входами и двумя выходами двигателей HCCI на смешанном топливе

2013-01-1663

08.04.2013

Точное межцикловое управление сгоранием является основной проблемой для снижения расхода топлива в двигателях с гомогенным воспламенением от сжатия (HCCI) при сохранении низких уровней выбросов. Этот папа ….

Технический документ

Влияние температуры стенки на процесс горения гибридного двигателя SI-CAI в бензиновом двигателе

2013-01-1662

08.04.2013

Гибридное сгорание SI-CAI, также известное как искровое зажигание от сжатия (SACI), является многообещающей концепцией для расширения рабочего диапазона CAI (управляемого самовоспламенения) и достижения плавного перехода….

Технический документ

Размер и количество частиц Выбросы из RCCI с прямым впрыском двух видов топлива

2013-01-1661

08.04.2013

Многие концепции сгорания дизельного топлива с предварительной смесью при пониженных температурах были исследованы в течение последнего десятилетия как средства одновременного уменьшения эмиссии частиц и оксида азота (NO) в двигателе.

Технический документ

Наблюдение за нарушениями и метод их устранения для контроля горения бензина HCCI

2013-01-1660

08.04.2013

Воспламенение от сжатия с однородным зарядом (HCCI) является многообещающей концепцией двигателя внутреннего сгорания, но страдает его высокой чувствительностью к условиям работы и нарушениям, таким как температура впуска….

Журнальная статья

Сравнение показателей шума двигателей с воспламенением от сжатия при низкотемпературных режимах сгорания

2013-01-1659

08.04.2013

Многие исследователи горения используют скорость нарастания пикового давления или интенсивность звонка для индикации шума горения вместо данных микрофона или используют измеритель шума горения, который имитирует затухание ch ….

Журнальная статья

Понимание метрики детонации для двигателей с управляемым самовоспламенением

2013-01-1658

08.04.2013

Метрика детонации для двигателей с управляемым самовоспламенением (CAI) оценивается путем рассмотрения физических процессов, которые создают волну давления, которая способствует акустическому излучению двигателя….

Журнальная статья

Исследование химической кинетики двухступенчатого основного тепловыделения в процессе зажигания сильно разбавленных смесей

2013-01-1657

08.04.2013

Некоторые экспериментальные данные показывают, что процесс HCCI сильно разбавленной смеси характеризуется двухступенчатым профилем тепловыделения после тепловыделения при низкотемпературном окислении и с ….

Страница не найдена — Elna Magnetics

Страница не найдена — Elna Magnetics

Сейчас нанимаю производственные / производственные должности.Щелкните эту ссылку для получения дополнительной информации Щелкните эту ссылку для получения дополнительной информации

Новости

Департамент труда США OSHA принял Elna в качестве члена своей программы SHARP. SHARP расшифровывается как «Программа достижений в области безопасности и здоровья» и отмечает работодателей из малого бизнеса, получивших образцовые травмы. Подробнее…

Новости

Elna Magnetics с гордостью сообщает, что мы прошли аудит и получили сертификат ISO! Мы счастливы присоединиться к миллионам организаций мирового уровня, которые уже достигли ISO.Копия Подробнее…

Новости

Исчерпывающий раунд логистических изменений и переговоров по фрахту привел к снижению стоимости доставки многих ядер Metglas, которые мы перевозим. Elna рада сообщить, что мы можем предложить Подробнее…

Новости

Fair-Rite выпустила свои 75 материалов в 2012 году. В ноябре 2012 года мы анонсировали их кабельные компоненты для подавления низких частот, оптимизированные для частот от 200 кГц до 30 МГц (см. Ниже в наших разделах «Новости».Были выполнены твердые сердечники. Подробнее…

Новости

Мы очень рады объявить, что мы расширяем ассортимент нашей продукции Leadertech, чтобы теперь включать в себя экранирующие прокладки для корпусов, решения для экранирования печатных плат и экранирование корпусов от электромагнитных помех. Эти новые продукты являются дополнением к Подробнее…

Новости

Elna Magnetics обязалась получить сертификат AS9100 в 2014 году.AS9100 — это стандартизированная система управления качеством для аэрокосмической промышленности. Наша цель — пройти сертификацию в ноябре. Если у вас есть вопросы по этому поводу Подробнее…

Новости

Компания Elna Magnetics рада сообщить, что 25 сентября 2014 г. компания Elna Magnetics приобрела подразделение мягких ферритов компании Adams Magnetic Products. В продаже присутствует только мягкий ферритовый сегмент. Все остальные подразделения Подробнее…

Новости

Hitachi Metals, поставщик аморфных и нанокристаллических сердечников премиум-класса, является ключевым поставщиком для Elna Magnetics, обслуживая автомобильные, промышленные, телекоммуникационные и информационные технологии, полупроводники, потребительские товары и энергетический сегмент.Аморфные сердечники и тороиды — Подробнее…

Новости

Elna в очередной раз расширила свой отдел обработки с ЧПУ. Вам нужны детали через две недели или меньше? Большинство вакансий можно заполнить в короткие сроки. Elna добавила новый четырехосевой станок с ЧПУ Подробнее…

Новости

Мы работаем в Чула-Виста, Калифорния! Мы осуществляем поставки с нашего нового склада, и мы делаем больше перемещений инвентаря, чтобы поддержать наших клиентов на западном побережье! Если есть определенные продукты, вы можете Подробнее…

Защитные перчатки Ansell PI

% PDF-1.4 % 1 0 obj > эндобдж 2 0 obj >] / PageLayout / OneColumn / PageMode / UseNone / Страницы 5 0 R / Тип / Каталог / ViewerPreferences 6 0 R >> эндобдж 3 0 obj > поток HiQPdf 10.17Ansell PI Перчатки для ослабления излучения, стоматологические перчатки, применение хирургических перчаток / pdf

  • Перчатки для ослабления излучения Ansell PI
  • Защитные перчатки Ansell PI
  • Защитные перчатки Ansell PI
  • Стоматологические перчатки
  • Перчатки хирургические
  • uuid: 3dfba9c0-785b-477e-8b73-1f486f2f9457uuid: d8e4d73e-8b23-47a2-8c7b-424826fcef232020-10-14T12: 03: 54 + 05: 30 конечный поток эндобдж 4 0 объект > поток x ^ gTSϽ7P: ޤ

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.