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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Matériaux
Fichier Gerber
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Liste des composants
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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