Circuite LED Chaser - Knight Rider, Scanner, Reverse-Forward, Cascaded

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Articolul discută despre construcția a 9 circuite interesante cu LED-uri, care nu numai că creează un efect de lumină de rulare frumos, dar sunt, de asemenea, ușor de construit.

De asemenea, discutăm despre cum să le modificăm într-un design popular cunoscut sub numele de circuit de urmărire „cavaler cavaler”.



Acestea încorporează în principal LED-uri, precum și becuri alimentate de la rețea prin triac-uri. Circuitul propus este fără transformator și, prin urmare, este foarte compact și ușor.

Placă de urmărire cu LED-uri

Ce este un Light Chaser

Vânătorii de lumină sunt lumini decorative sau LED-uri dispuse în diferite modele în mișcare care creează un efect de lumină de urmărire sau lumină de funcționare. Acestea arată foarte interesant și sunt cu siguranță atrăgătoare și de aceea aceste tipuri de aranjamente de iluminat au câștigat o popularitate imensă în lumea de astăzi.



Deși iluminarea mai complexă ar putea avea nevoie de încorporarea de circuite integrate cu microcontroler, efecte de lumină mai simple, dar foarte interesante, pot fi generate prin circuite integrate obișnuite precum IC 4017 și IC 555, așa cum se arată mai jos. Acest design necesită foarte puține componente pentru configurare.

Diagrama simplă a circuitului LED-ului Chaser (Potul de 100K poate fi ajustat pentru a obține orice viteză sau rată de urmărire dorită)

chaser simplu cu 10 LED-uri folosind IC 4017 și IC 555

Lista de componente

Toate rezistențele au 1/4 watt 5%, cu excepția cazului în care este specificat

  • 1K = 11nos
  • 10K = 2nos
  • 100K pot = 1no

Condensatoare

  • Disc ceramic 0.01uF
  • 10uF / 25V electrolitic
  • Semiconductori
  • LED-uri RED, 5mm High Bright sau după dorință = 11nos
  • IC 4017 = 1 nr
  • IC 555 = 1 nr


După cum se poate vedea în această configurație, ca răspuns la impulsurile de la IC 555, IC 4017 generează un model de lumină de funcționare sau de urmărire pe cele 10 LED-uri de ieșire conectate. Modelul de urmărire continuă să se repete de la început până la sfârșit atâta timp cât IC 555 păstrează pinul # 14 al IC 4017.

Cum se calculează viteza Chaser

Viteza chaserului poate fi ajustată cu ușurință prin determinarea frecvenței corecte a IC 555, așa cum se explică mai jos:

Formula pentru frecvența IC 555 este = 1 / T = 1,44 / (R1 + R2 x 2) x C, unde R1 este rezistența dintre pinul 7 și linia pozitivă, R2 este rezistorul între pinul 7 și pinul 6 2. C este condensatorul dintre pinul 6/2 și masă și ar trebui să fie în Farads.

TL = 0,693 x R2 x C (TL se referă la timpul LOW sau timpul OFF al frecvenței)

TH = 0.693 x (R1 + R2) x C (TH se referă la timpul HIGH sau timpul ON al frecvenței)

D = Ciclul de funcționare = (R1 + R2) / (R1 + 2R2)

Sau,

R1 = 1,44 x (2 x D-1) / (F x C)

R2 = 1,44 x (1 - D) / (F x C)

Luminile conectate sunt în principal LED-uri, însă pot fi modificate și pentru utilizarea cu lămpile acționate de la rețea.

Deși designul de mai sus arată minunat, este posibil să se creeze efecte de lumină și mai complexe și mai interesante folosind aceeași combinație IC 4017 și IC 555, prin unele modificări minore, așa cum este descris mai jos:

Circuit LED Chaser Rider Chaser

Primul concept prezentat aici este în esență un circuit de generare a efectului de lumină, care seamănă destul de mult cu efectul produs peste mașina populară „cavaler cavaler”.

Circuitul cuprinde în principal IC 555 și IC 4017 pentru implementarea funcțiilor necesare. IC 555 este utilizat pentru a genera impulsurile de ceas care sunt alimentate la intrarea de ceas a IC 4017.

Aceste impulsuri de ceas primite de la IC555 sunt traduse într-un efect de secvențiere sau urmărire a LED-urilor conectate la diferitele ieșiri ale IC 4017.

În modul normal IC 4017 ar fi generat o simplă secvență de pornire pentru a termina LED-urile în care LED-urile s-ar fi aprins și opri unul după altul într-un model de secvențializare cu o rată determinată de frecvența coconului IC555, acest lucru s-ar repeta continuu atâta timp cât unitatea rămâne alimentată.

Cu toate acestea, în circuitul de urmărire a luminii cu LED-uri propus de Knight Rider, ieșirea IC4017 este configurată într-un mod special utilizând un grup de diode care permit secvențierea ieșirii să producă o urmărire a LED-urilor conectate, albiet prin 6 LED-uri numai în contrastează cu 10 LED-uri ca în modul normal.

Cum functioneaza

După cum se poate vedea în prima schemă de circuit, proiectarea produce un efect invers invers a LED-urilor ca răspuns la ceasurile generate de IC555, care este, în principiu, cablat ca un astable.

Frecvența acestui astable poate fi variată prin ajustarea potului asociat de 500k, care la rândul său influențează viteza de secvențiere a LED-urilor.

Întregul circuit este alimentat printr-un circuit compact de alimentare fără transformator, evitându-se astfel nevoia de transformatoare voluminoase sau SMPS costisitoare.

Acest circuit poate fi, de asemenea, modificat pentru iluminarea becurilor alimentate de la rețea prin încorporarea câtorva triac-uri împreună cu LED-urile prezente la ieșiri.

Cea de-a doua figură arată aranjamentul complet în care putem vedea 6 triacuri montate pe capetele LED-urilor de ieșire prin intermediul rezistențelor de 1 K.

Din nou, acest ceas de lumină pentru cavaler de la rețea nu depinde de etapele de alimentare voluminoase, ci folosește o sursă de alimentare capacitivă simplă pentru implementarea luminii de funcționare propuse sau pentru urmărirea efectului LeD.

AVERTISMENT: CIRCUITUL NU ESTE ISOLAT DE ALIMENTAREA DE CA DE REȚEANĂ, DE aceea ESTE EXTREM PERICULOS DE A ATINGE ÎN CONDIȚIE ALIMENTATĂ ȘI NECOPERITĂ.

cavaler cavaler LED cu LED-uri

Lista de componente

  • 1K = 1
  • 22K = 1
  • 1M = 1
  • 10 ohmi = 1
  • 500K pot = 1
  • 1uF / 25V = 1
  • 1000uF / 25V = 1
  • 0,47uF / 400V PPC = 1
  • 12V zener 1 watt = 1
  • 1N4007 diode = 4
  • 1N4148 diodă = 10
  • LED-uri = 6
  • IC 4017 = 1
  • IC 555 = 1

Clip video:

Circuitul Knight Rider folosind lămpile de rețea de 220V

Circuit chaser cu becuri de 220 V.

Knight Rider Chaser folosind becuri de 12V

Circuitul de mai sus poate fi, de asemenea, utilizat la fel de eficient pentru instalarea mașinii, făcând următoarele modificări la circuitul de mai sus. Circuitul arată cum poate fi utilizat designul pentru iluminarea lămpilor auto de 12V.

Circuit chaser cu MOSFET-uri și bec auto

2) Scaner cu LED tip circuit Mustang

În următoarea idee este, de asemenea, un circuit chaser care produce o iluzie de tip scanner LED prin diferitele moduri de iluminare a secvențierii peste tablourile LED atașate. Ideea a fost cerută de domnul Danely Sooknanan.

Specificatii tehnice

Vreau să construiesc noul Knight Rider mustang light pentru scoala mașinii mele. Ceea ce am citit este. Este alcătuit din 480 de LED-uri distincte, dispuse pe trei rânduri de 80 în fiecare rând, apoi împărțite în două părți.

Întrebarea mea este cum o construiești. Dimensiunea cu care vreau să lucrez este de 12 inci în lungime și 1/2 inci în lățime. Câte rânduri de leduri voi obține după acea dimensiune. Ce fel de a condus la utilizare? Ce pot folosi pentru carcasa difuzorului? Ce să folosiți pentru cutia de control.

Design-ul

În unitatea de scanare cu LED-uri Knight Rider, așa cum se arată în videoclip, există până la 29 de funcții pentru a fi precise, implementarea acestora este practic imposibilă folosind componente discrete și fără a utiliza MCU-uri, totuși aici vom vedea cum câteva dintre acestea ar putea fi realizate folosind doar o mână de componente. Cele două funcții principale ale circuitului de scanare LED Mustang propus pot fi evaluate așa cum este prezentat în următoarea descriere:

1) LED-urile se aprind într-un mod de bară de la cele două capete ale benzii și se întâlnesc în centru, iluminând întregul modul puternic.

În următoarea secvență, LED-urile încep să se închidă în aceeași secvență ca mai sus, de la capetele extreme exterioare, până când toate LED-urile sunt stinse.

Rata sau viteza procedurilor de mai sus sunt reglabile printr-un pot conform preferințelor individuale.
2) A doua secvență de scanare este similară cu cea de mai sus, cu excepția procedurii de oprire care se face pentru toate LED-urile simultan în loc de unul câte unul.

Cele două funcții de mai sus pot fi implementate cu ușurință folosind câteva IC-uri 74LS164 și un oscilator 555 IC așa cum se arată în următoarea diagramă de circuit:

Diagrama circuitului

Chaser cu LED cu grafic cu bare folosind IC 74LS164

Căutați un circuit cu efect de duș Meteor? Vă rog consultați acest articol


Folosind IC 74LS164 ca controler

În circuitul de lumină LED al scanerului mustang afișat, un registru de schimbare paralelă de 8 biți IC-uri 74LS164 sunt utilizate, acționate de IC555 configurat ca oscilator de ceas.

Circuitul poate fi înțeles luând în considerare următoarele două moduri în proiectare:

Așa cum se poate vedea în schema de circuite de mai sus, un comutator cu 3 poli, cu 9 aruncări este folosit ca comutator de comutare pentru imitarea celor 2 funcții explicate în secțiunea anterioară de mai sus.

În modul 1 S1 este conectat așa cum se arată în schema circuitului, în această poziție LED-urile se aprind într-o bară de secvențare a LED-urilor, ca la fiecare margine ascendentă a ceasurilor de la IC555 până când toate LED-urile se aprind și „înaltul” final atinge pin16, atunci când T1 resetează momentan ambele circuite integrate producând instantaneu oprirea tuturor LED-urilor simultan. În prototipul propriu-zis LED-urile de la Q9 ---- Q16 trebuie să fie dispuse astfel încât Q16 să se confrunte cu Q8, în timp ce Q9 să se confrunte cu capătul exterior al bandă.

De îndată ce se întâmplă cele de mai sus, un nou ciclu începe din nou și ciclul se repetă atât timp cât poziția S1 nu este modificată.

Modul # 2

În modul 2 să luăm în considerare comutatorul S1 conectat la sursa pozitivă, astfel S1a se conectează la linia + 5V, S1b se conectează la colectorul T1 în timp ce S1c cu R5. De asemenea pinul de resetare IC1 și IC2 se conectează la colector de T1 a cărui bază poate fi văzută configurată cu ultima ieșire Q16 a IC2.

La pornirea butonului de pornire, LED-urile încep să se aprindă într-un mod BAR, ca înainte, de la Q1 la Q8 și de la Q9 către Q16 ca răspuns la fiecare impulsuri de ceas furnizate de IC 555 la pinul 8 al celor două 74LS164 IC-uri. mare la ieșirile deplasate ating pinul 16, T1 inversează instantaneu și redă un nivel minim pinilor seriali 1,2 ale circuitelor integrate, astfel încât acum LED-urile încep să se oprească unul câte unul pe tablouri în aceeași secvență în care s-a luminat ca răspuns la fiecare ceas de la IC555.

Secvența LED continuă reciclarea

Procedura se repetă atâta timp cât poziția comutatorului S1 nu este schimbată față de poziția sa existentă. Cele două funcții de mai sus sunt destul de ușor de implementat și avem LED-urile noastre scanează întreaga matrice destul de mult în modul în care ar trebui să facă scanerul Mustang real, totuși cu cele două funcții de mai sus, caracteristicile arată mult limitate și am dori să mai inserăm câteva dintre caracteristici, după cum se poate vedea în videoclipul original.

Voi menține articolul actualizat cu noile caracteristici adăugate, dar între timp să învățăm cum LED-urile s-ar putea configura cu designul scanerului de mai sus, conform cererii făcute de domnul Dannel. Pentru ușurință de calcul și configurare, încorporăm 32 + 32 LED-uri pe fiecare bandă stângă și dreaptă.

Aranjamentul și detaliile conexiunii pot fi verificate prin următoarea diagramă:

Activarea secvenței rapide sus / jos

O altă funcție interesantă de scanare, care ar putea fi adăugată cu ușurință la circuitul de mai sus, cu o caracteristică care produce secvențierea rapidă între cele două benzi în grupuri de patru.

Acest lucru se poate face cu ușurință prin comutarea unui aranjament în care T1 ar îngheța odată ce toate LED-urile se aprind în stilul barei.

Acum, în această poziție, un 4017 cu propriul oscilator ar intra în scenă, cu ieșirile sale oprind rapid LED-urile aprinse într-un mod invers înainte. Comutarea ar putea fi făcută folosind BJT-uri care ar împământa anodii relevanți ai LED-urilor în proces.

Deci, acum avem trei secvențe de scanare interesante, comutate în propriul nostru circuit de scanare LED de casă mustang, orice alte soluții posibile sunt binevenite de la cititori.

3) Circuit LED Chaser cu efect de estompare ajustabil lent

Cel de-al treilea circuit de mai jos discută despre un circuit de lumină cu LED-uri de urmărire rece, care prezintă o întârziere temporizată care dispare efectul de tranziție lentă pe întregul LED de secvențiere iluminat. Ideea a fost cerută de domnul Tamam

Specificatii tehnice

Vreau să proiectez un circuit care să fie egal cu nr. de LED-uri roșu, verde, albastru, galben, violet, portocaliu și alb. Vreau să am aceste LED-uri într-un efect de tranziție continuu și lin, cum ar fi
de mai jos,

La început, ramura roșie a LED-urilor s-a aprins pentru o perioadă prestabilită, apoi se estompează încet și apoi ramura verde a LED-urilor se estompează și se estompează apoi următoarea ramură se estompează și așa mai departe.

Aș dori să am control asupra întârzierii timpului de tranziție, a temporizării luminii, a temporizării de decolorare sau de deconectare, dacă este posibil. Și nu vreau să folosesc niciun IC programabil pentru asta. Așadar, vă rog să-mi spuneți dacă este posibil fără niciun CI programabil. Este în regulă, chiar dacă am nevoie de mai multe circuite integrate pentru a îndeplini treaba. Doar îmi arăți calea !!

Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul prețios și pentru un răspuns rapid! Astept cu nerabdare raspunsul tau !!

Diagrama circuitului

LED-ul cu efect de estompare lentă

Design-ul

Circuitul de lumină LEd de urmărire, decolorare propus poate fi înțeles cu ajutorul schemei de mai sus și a următoarei descrieri:

Circuitul superior este un design standard al LED-ului, care cuprinde un contor de decenii IC 4017 și un oscilator de ceas care utilizează o configurație IC 555.

Acest IC 4017 generează o logică înaltă de secvențiere (egală cu tensiunea de alimentare) pe întregii sale pini de ieșire ca răspuns la ceasurile de la pinul 14 de la IC 555.

Dacă conectăm LED-ul direct la ieșirile 4017 și la masă, LED-urile se vor aprinde într-un mod punct, de la primul pinout până la ultimul într-un model de secvențiere asemănător unui efect de urmărire.

Acest efect este destul de obișnuit și probabil că toți am întâlnit și am construit astfel de circuite de lumină destul de des.

Cu toate acestea, conform cererii, efectul trebuie îmbunătățit adăugând o tranziție lentă peste iluminarea LED-ului pe măsură ce secvențează pe întregul canal. Se așteaptă ca această tranziție de decolorare a LEds-urilor de secvențial să genereze un efect interesant de urmărire a LED-urilor de grup în loc de un aspect luminat, ca aspect

Spectacolul interesant de mai sus ar putea fi implementat cu ușurință prin conectarea LED-urilor la un circuit intermediar generator de întârziere BJT.

Acest circuit BJT devine responsabil pentru generarea întârzierii de tranziție intenționate peste iluminarea cu LED-uri și poate fi observat în designul inferior.

Această etapă trebuie repetată pe toate ieșirile selectate ale celor 4017 ieșiri pentru a realiza urmărirea dorită, decolorând tranziția lentă peste LED-uri.

După cum sa solicitat, rata tranziției lente de decolorare de mai sus ar putea fi controlată prin ajustarea potului dat.

Circuitul este în esență un temporizator de întârziere simplu care susține iluminarea LED-urilor de secvențiere pentru câteva momente, în funcție de valoarea setată a potului. Încărcarea stocată pe condensator produce acest efect de întârziere temporizată pe LED-urile care ar putea fi predeterminate conform alegerii proprii.

Viteza secvențierii ar putea fi, de asemenea, modificată prin modificarea potului 555 IC 100k, în funcție de alegerea individuală, care, la rândul său, ar putea interfera cu efectul de tranziție de întârziere și, prin urmare, este o chestiune de încercări și erori până când se determină cea mai atractivă configurare.

Pentru efect de estompare îmbunătățit

Pentru un răspuns îmbunătățit la decolorare, LED-ul ar putea fi conectat la emițător și la solul circuitului, așa cum este indicat în diagrama dată de mai jos:

4) 18 LED-uri Light Chaser Circuit folosind două IC 4017

Următorul al patrulea design explică modul de construire a unui circuit de chaser cu 18 LED-uri printr-o cascadă simplă de două IC-uri 4017 și câteva componente electronice pasive.

Explicație de lucru

Aici discutăm despre cum să facem o lumină simplă de rulare cu LED, care poate fi construită de orice nou-venit în domeniu, deși individul are anumite cunoștințe despre lipire și despre componentele electronice utilizate în mod obișnuit.

Conceptul de urmăritor de lumină discutat aici folosește popularul contor de decenii Johnson IC 4017 pentru a obține efectul dorit de urmărire a luminii. IC 4049 este folosit ca oscilator

Un alt IC 4049 furnizează semnalele de ceas către IC-urile contorului. Probabil că am văzut cu toții modul în care IC 4017 poate fi configurat pentru crearea efectului de urmărire a luminii folosind LED-uri, însă numărul maxim de LED-uri acceptate de acest IC nu este mai mare de zece. În acest articol vom învăța cum să facem o lumină LED cu optsprezece

chaser prin cascadarea a două dintre aceste circuite integrate.

Vă rugăm să vă asigurați că conectați un condensator de 1 uF între R1 și R2, altfel CIRCUITUL NU VA EȘUTA LA INIȚIAT

Două contoare IC 4017 Johnsons în cascadă pentru efectul cu 18 LED-uri

Uitându-ne la schema circuitului de urmărire a luminii de mai sus, vedem cum sunt configurate cele două circuite integrate astfel încât „urmărirea” sau „funcționarea” LED-urilor la ieșirile sale să fie efectuată pentru 18 LED-uri. Diodele incluse în circuit sunt în special responsabile pentru comutarea circuitelor IC într-o acțiune în cascadă.

Diodele se asigură că ieșirile IC sunt transportate înainte de la un IC la altul, astfel încât efectul de „urmărire” este tras pentru întregul 18 LED-uri din matrice.

Întregul circuit poate fi construit peste un PCB de uz general și conectat împreună prin lipire cu ajutorul diagramei prezentate.

Circuitul poate fi acționat între 6 volți și 12 volți.

AVETI MAI DUBITE? Vă rugăm să nu ezitați să comentați!

  • Lista de componente
  • R1, R2, R3, R4 = 2k7,
  • R5 = 100k,
  • C1 = 10 uF / 25V,
  • N1, N2, N3, N4, N5, N6 = IC 4049,
  • IC1,2 = 4017,
  • Toate diodele sunt = 1N4148,
  • PCB = Scop general
  • LED = conform alegerii.

Circuitul chaser în cascadă de 18 LED de mai sus poate fi, de asemenea, construit în mod convenabil folosind un 555 circuit astabil , așa cum se arată mai jos:

18 LED-uri de circuit chaser două IC 4017 în cascadă între ele

Clip video al circuitului de mai sus în modul operațional:

În articolul următor vom câștiga cum să construim un circuit simplu LED cu un push pull sau efect de secvențiere inversă înainte și, de asemenea, în partea ulterioară a articolului, vom afla cum acest simplu LED-ul cu LED-ul rece va fi actualizat la un circuit laser de 100 până la 200 LED cu efect de secvențiere inversă a LED-ului.

Introducere

După cum s-a învățat mai devreme, un circuit LED de urmărire a luminii se referă de obicei la o configurație electronică capabilă să genereze sau să lumineze un grup de LED-uri într-o anumită secvență predeterminată. Un IC 4017 popular este foarte frecvent utilizat pentru realizarea acestui tip de circuit de secvențiere LED.

Aici, de asemenea, IC este practic un contor / divizor de 10 etape al lui Johnson și poate fi utilizat pentru multe generații interesante de modele de lumină și poate fi utilizat în diverse scopuri decorative.

Până în prezent avem circuite care folosesc IC-ul de mai sus pentru a produce efecte de lumină de urmărire, totuși a face ca IC-ul să creeze un model „invers” „înainte” de „urmărire” cu LED-uri este ceva ce mulți dintre noi s-ar putea să nu știm. Aici vom învăța cum să facem un circuit simplu, dar eficient și invers sau invers, cu ajutorul LED-urilor.

Înțelegerea pin-urilor IC 4017

Dar înainte de aceasta să aruncăm o scurtă privire la detaliile de identificare a IC 4017.

IC 4017 este un IC cu 16 pini dual in line (DIN).

IC are 10 ieșiri care generează secvențierea ieșirilor mari în ordinea ieșirilor pinului - 3, 2, 4,7, 10, 1,5, 6, 9, 11. Secvențierea are loc ca răspuns la o frecvență aplicată la pinul 14 al iC

Pinul 16 este intrarea de alimentare pozitivă, pinul 8 este intrarea de alimentare negativă sau linia de masă.

Pinul 13 este utilizat inhibi ceas inhibi și va bloca circuitul dacă este conectat la borna de alimentare pozitivă, totuși conectarea la masă face totul normal, așa că îl conectăm la masă.

Pinul 12 este ceasul, nu este necesar pentru aplicațiile 4017a, așa că îl lăsăm deschis.

Pinul 15 este pinul de resetare și resetează ieșirea la pinul de pornire ca răspuns la un răspuns pozitiv la acesta.

Pinul 15 al IC-ului este conectat la al doilea ultim pin 9 al IC-ului, ceea ce înseamnă că ieșirea se resetează de fiecare dată când secvențierea ajunge la pinul 9m, iar în momentul în care acest pin crește, IC-ul repetă acțiunea resetând sistemul.

Pinul 14 este intrarea de ceas și necesită alimentarea cu o frecvență de undă pătrată, ușor de obținut prin orice oscilator astabil realizat din circuite integrate precum IC 555, IC 4049, tranzistoare etc.

Diagrama circuitului

Cum functioneaza

Uitându-ne la circuitul de urmărire a luminii cu LED invers invers, vedem că practic IC-ul este aranjat în modul său normal de secvențiere sau urmărire, cu toate acestea introducerea inteligentă a diodelor la ieșirile IC-ului face ca secvențierea să pară inversă și redirecționată de la începe să termine și invers.

Aranjamentul inteligent al diodelor permite secvenței de ieșire a CI-ului să alimenteze LED-urile într-un mod în care LED-urile relevante să poată imita un model de urmărire înainte și înapoi.

Acest lucru se realizează prin forțarea a 5 ieșiri să se deplaseze într-un model de urmărire înainte, în timp ce următoarele 5 ieșiri sunt redirecționate către aceleași LED-uri, dar în direcția opusă, făcând modelul să arate ca o mișcare de urmărire înainte și înapoi.

Lista de piese pentru circuitul propus de lumină cu LED-uri 4017 propus

  • R1 = 1K,
  • R2 = 4K7,
  • R3 = 1K,
  • R4 = 100K pot, liniar,
  • C1 = 10nF,
  • C2 = 4,7 uF / 25V,
  • IC1 = 4017,
  • IC2 = 555

Adăugarea mai multor LED-uri

În exemplul de mai sus am văzut cum se poate genera o secvențiere inversă a LED-ului implementat peste 5 LED-uri Cu toate acestea, pentru a obține un efect mai interesant, am dori să creștem numărul de LED-uri la numere mai mari, astfel încât iluminarea să crească și efectul vizual să poată fi îmbunătățit.

Următoarea secțiune va explica cum se poate realiza acest lucru folosind 200 de LED-uri, cu toate acestea orice număr de LED-uri ar putea fi utilizate doar prin modificarea tranzistoarelor și a conexiunilor paralele în serie pentru LED-uri, haideți să aflăm detaliile.

Funcționarea circuitului

Diagrama circuitului prezintă o configurație simplă, dar eficientă, capabilă să gestioneze până la 200 de LED-uri colorate diferite și creați spectacolul de urmărire necesar.

IC 4017 este partea principală a întregului sistem ale cărui ieșiri au fost manipulate foarte inteligent folosind diode.

În mod normal, ca răspuns la un semnal de ceas, ieșirile unui IC 4017 ar începe să se deplaseze secvențial de la pinul 3 la pinul 11, acoperind zece ieșiri ale pinului într-o anumită ordine aleatorie.

Dacă LED-urile sunt aranjate în aceste zece ieșiri, s-ar obține o secvențare obișnuită cu o direcție a LED-urilor.

În circuitul discutat, cinci dintre ieșirile pinului de secvență finală au fost deviate în așa fel încât LED-urile conectate produc un efect de mișcare înainte și înapoi, totuși, cu acest aranjament, numărul total de ieșiri este limitat la doar 5, totuși suficient pentru implementarea vizuale interesante.

În mod normal, ieșirile ar găzdui maxim 4 LED-uri, în total 20 de numere. Pentru manipularea la 200 de LED-uri mari, au fost incluse în circuit etape tampon tranzistor.

Fiecare tranzistor sau canal poate conține până la 50 de LED-uri, LED-urile sunt conectate în serie și în combinație paralelă, așa cum se arată în ultima diagramă.

LED-urile sunt conectate la colectorul tranzistoarelor respective, așa cum se menționează în ultima diagramă.

IC 555 este conectat ca un dispozitiv pentru generarea impulsurilor de ceas necesare la pinul de intrare # 14 al IC 4017.

Aceste ceasuri determină rata de secvențiere a LED-urilor conectate, care poate varia prin ajustarea rezistorului variabil R3.

Circuitul poate fi alimentat de la o baterie de 12V sau un adaptor SMPS de 12V / 3amp.

Diagrama circuitului cu circuit LED Chaser 200

20 circuit de urmărire cu LED invers invers

Circuitul de bază invers cu LED-uri de bază folosind LED-uri unice poate fi studiat în detaliu în acest sens Articol cu ​​scaner LED, iar videoclipul poate fi asistat mai jos:

Cum se conectează LED-urile

Următoarea diagramă ilustrează dispunerea conexiunii LED-urilor la circuitul de mai sus. O singură serie pentru fiecare canal a fost prezentată în diagramă.

Numerele pot fi pur și simplu mărite doar prin inserarea mai multor astfel de serii în paralel cu șirurile respective ale diferitelor canale.

Diagrama circuitului pentru conexiuni LED paralele în serie

Lista de componente

  • R1 = 1K,
  • R2 = 4K7,
  • R3 = 1K,
  • R4 = 100K pot, liniar,
  • C1 = 10nF,
  • C2 = 4,7 uF / 25V,
  • IC1 = 4017,
  • IC2 = 555
  • Toate diodele sunt = 1N4007
  • Toți tranzistoarele sunt = BD139
  • Toate rezistențele de bază ale tranzistorului sunt = 1K
  • Rezistoarele LED sunt = 150 Ohmi 1/4 watt.

5) LED Chaser Circuit cum Blinker folosind IC 4017

Al șaselea concept prezentat mai jos este, de asemenea, un alt circuit de LED-uri, dar include un efect intermitent al designului. Circuitul a fost solicitat de dl Joe, unul dintre adepții dornici ai acestui blog.

Circuitul inițial a fost destinat să fie utilizat pentru generarea efectelor de lumină stroboscopică cu LED-uri și a fost solicitat să fie modificat astfel încât să poată fi folosit atât ca secvențiator cu LED-uri, cât și ca intermitent. Schimbarea va fi implementată printr-un comutator.

Funcționarea circuitului

IC 4017 nu este nou pentru noi și știm cu toții cât de versatil și competent este acest dispozitiv. Practic, IC a Johnson’s counter / divide la 10 IC, utilizat fundamental în aplicații în care sunt necesare sau dorite secvențierea semnalelor de ieșire pozitive.

Secvențierea sau deplasarea ordonată a ieșirilor au loc ca răspuns la un impuls de ceas care trebuie aplicat la pinul de intrare de ceas # 14 al IC.

Cu fiecare margine pozitivă în creștere a intrării ceasului, IC răspunde și împinge ieșirea sa pozitivă de la pinul existent la următorul pin în ordine.

Aici sunt utilizate câteva porți NOT ca oscilator pentru furnizarea impulsurilor de ceas de mai sus către IC 4017. VR1 poate fi ajustat pentru determinarea sau fixarea vitezei secvențierii.

Ieșirile IC sunt conectate la o serie de LED-uri într-o ordine specifică, ceea ce face ca LED-urile să arate ca și cum ar fi rulate sau urmărite în timpul operațiunilor.

Dacă circuitul ar fi necesar doar pentru a produce efectul de urmărire, diodele nu ar fi necesare, totuși, conform cererii prezentului, diodele devin importante și permite ca circuitul să fie folosit și ca intermitent, în funcție de poziția comutatorului S1 .

Atunci când comutatorul S1 este poziționat la A, circuitul se comportă ca un urmăritor de lumină și produce efectul de urmărire normal peste LED-urile care încep să se lumineze în ordine de sus în jos, repetând operațiile atâta timp cât circuitul rămâne alimentat.

De îndată ce S1 este direcționat către B, semnalele de ceas de la oscilator sunt mutate în intrarea tranzistorului T1, care stabilește instantaneu să pulseze toate LED-urile împreună ca răspuns la ceasurile recepționate din configurația N1 / N2.

Astfel, conform cerinței, am modificat cu succes un circuit obișnuit de urmărire a luminii cu o caracteristică suplimentară prin care circuitul este acum capabil să funcționeze și ca un intermitent LED.

Nu uitați să conectați intrările restului de porți neutilizate de la IC 4049 fie la pozitivul, fie la negativul alimentării. Știfturile de alimentare ale IC 4049 trebuie, de asemenea, să fie conectate la șinele de alimentare relevante ale circuitului, vă rugăm să consultați fișa tehnică a IC.

Dacă toate cele zece ieșiri ale IC 4017 trebuie să fie integrate cu secvențierea cu LED-uri, conectați pinul 15 al IC-ului la masă și utilizați ieșirile rămase ale IC-ului pentru secvențierea necesară a LED-urilor în ordinea: 3 , 2,4,7,10,1,5,6,9,11

Diagrama circuitului

Următoarele părți vor fi necesare pentru realizarea acestui circuit de lumină cu LED-uri:

  • R1, R2, R3 = 1K,
  • R4 = 100k
  • VR1 = oală liniară de 100K.
  • Toate rezistențele LED sunt = 470 Ohmi,
  • Toate diodele sunt = 1N4148,
  • Toate LED-urile = RED, 5mm sau după alegere,
  • T1 = 2N2907, sau 8550 sau 187,
  • C1 = 10uF / 25V
  • C2 = 0.1uF,
  • IC1 = 4017,
  • N1, N2 = IC4049

Concluzie

Băieți, așa că acestea au fost cele mai bune 6 circuite LED cu LED-uri, care ar putea fi construite și aplicate ca o piesă decorativă de iluminat cu un efect orbitor de captivant. Le puteți folosi oriunde doriți, în casa dvs., în vehiculele dvs., în grădină, în sală, pentru petreceri, pe pălării / pălării, îmbrăcăminte, în timpul festivalurilor etc.

Credeți că aveți mai multe astfel de idei, vă rugăm să le împărtășiți aici pentru plăcerea întregii comunități de circuit de casă.




Precedent: Circuit egalizator grafic pe 10 benzi Următorul: Circuit simplu de timer pentru clopote școlare