• catégorie : Domestique
  • Publié en 7/2012 à la page 132
Présentation de l'article

mini-stroboscope

mini-stroboscope

Que fait un enseignant pour expliquer des principes physiques comme la vibration de cordes, ou le mouvement des arbres d’un moteur, etc. quand les stroboscopes conventionnels ont du mal à suivre ? Il se rabat sur le tableau et la craie, ce qui est bien dommage. Un bon pédagogue, s’il est (aussi un peu) électronicien, pourrait faire une démo impressionnante avec un stroboscope à LED, fait sur mesure.

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Si vous souhaitez passer par un service en ligne, nous vous recommandons notre partenaire Eurocircuits. Nous faisons régulièrement appel à Eurocircuits pour nos prototypes et notre production en série.

Résistances :

R1, R6 = 4k7

R2 = 22 k

R3, R5 = 1 k

R4 = 2k2

R7…R9 = 1 ?

R10 = 220 ?

R11 = 10 k

P1 = 47 k, pot. lin.

 

Condensateurs :

C1 = 1 000 µ/10 V, radial, ? 5 mm, ø max. 13 mm, ondulation de courant 1 A (p. ex. Farnell réf. 1165601)

C2,C3,C5,C7 = 100 n MKT, ? 5/7,5 mm

C4 = 2n2 MKT, ? 5/7,5 mm

C6 = 22 n MKT, ? 5/7,5 mm

 

Semi-conducteurs :

D1 = 1N4148

D2 = BAT42

D3 = LED de puissance OSRAM LCW CQ7P.PC-KTLP-5J7K

T1 = BC546

T2 = BC639

T3 = IRLU024NPbF (TO-251AA)

IC1 = TS556 ou TLC556 (DIP16)

 

Divers :

S1 = interrupteur unipolaire, 1 A

S2 = interrupteur unipolaire

LS1 = haut-parleur, 8 ?/200 mW

BT1 = 4 x alcaline AA + porte-pile

bornier à vis encartable 3 x 2 pôles, ? 5 mm, pour BT1, S1 et D3

barrette 3 x 2 picots, pas 2,57 mm pour LS1, S2 et P1

circuit imprimé réf. 120055-1

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