Делать самому имеет смысл только то, что не выпускается серийно промышленностью, или лучше серийных образцов.  
     

Простой стробоскоп для вентилятора

В честь 5-летней годовщины запуска проекта.

Несмотря на прошедшие несколько лет со дня публикации статьи про стробоскоп, периодически возникают вопросы о том, как его сделать, или как добиться кажущегося "обратного" вращения лопастей. 

Эта статья позволит сделать самостоятельно простой стробоскоп позволяющий:

  • выбирать количество лопастей вентилятора - 7 или 9;
  • получить три стробоскопических эффекта - остановка, медленное вращение по ходу вращения, медленное вращение против хода вращения крыльчатки (обратное вращение);
  • выбрать одно из двух значений скорости кажущегося вращения.

Схема стробоскопа

Основа стробоскопа - микроконтроллер ATTINY2313 фирмы Atmel. До недавнего времени это был один из самых доступных по цене и простой в программировании микроконтроллер, поэтому схема построена на нем.

Схема электрическая принципиальная простого стробоскопа (© ATLab 2010 г.)

Пояснения к схеме:

  • конденсатор С1 фильтрует возможные импульсные помехи в тахосигнале вентилятора;
  • тахосигнал с вентилятора поступает на вход микроконтроллера, далее происходит замер времени оборота крыльчатки, полученные данные используется для вычисления периода генерации импульсов подсветки лопастей;
  • управление светодиодом (светодиодами) подсветки производится каскадом на транзисторе VT1;
  • питание схемы стробоскопа производится от блока питания компьютера;
  • перемычки S1...S4 определяют режим работы стробоскопа.

Перечень элементов:

  • C1 - конденсатор керамический 10 нф
  • C2, C3 - конденсатор керамический 22 пФ
  • С4 - конденсатор керамический 0,1 мкФ, разместить как можно ближе к выводам 10, 20 микросхемы DD1
  • С5 - конденсатор электролитический 10,0 мкФ 16 В, разместить рядом с С4
  • С6 - конденсатор электролитический 33,0...100,0 мкФ 25 В, разместить как можно 
  • DD1 - микроконтроллер ATTINY2313 фирмы Atmel
  • R1..R6 - резистор 4,7 кОм 
  • R7 - резистор 100...120 Ом, или расчитать для получения нужного тока (50-100 мА) через светодиод
  • S1..S4 - перемычка PLS-2 с джампером MJ-O-6
  • VD1 - светодиод (светодиоды) подсветки вентилятора
  • VT1 - транзистор полевой IRL520N, или любой полевой транзистор с управлением "логическим" уровнем и достаточным током стока
  • XP1 - разъем "Molex" питания компьютера
  • XP2 - разъем WF3 для подключения вентилятора 
  • ZQ1 - кварцевый резонатор, частота 7-9 МГц 

Печатной платы стробоскопа я не делал - не успел. Схема несложная, ее можно спаять на любой подходящей макетной плате или развести самостоятельно.

Расположение выводов тразистра IRL520N                                                   

 

Назначение перемычек 

  • S1 - количество лопастей вентилятора: снята - 7, установлена - 9;
  • S2 - скорость кажущегося вращения - быстрее или медленнее;
  • S3 - установлена - кажущееся вращение по направлению вращения крыльчатки;
  • S4 - установлена - кажущееся вращение против направления вращения крыльчатки;
  • S3,S4 - обе сняты или обе установлены - останов.

Скачать

Архив с прошивкой, необходимой конфигурацией  fuses микроконтроллера и схемой можно взять здесь.

И, напоследок, пара видеороликов, чтобы посмотреть все в действии, использован DivX кодек. Ролик для вентилятора со встроенной подсветкой я делать не стал, если интересно - смотрите предыдущую статью про стробоскоп, очень похоже. 

Видео 1, видео 2

Успехов!

   
  Запрещается любое коммерческое использование приведенных конструкций без разрешения автора.


Hosted by uCoz