Se explică circuitul de lumină matricială LED cu IC 4017

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Articolul descrie modul de realizare a unui circuit de lumină cu LED-uri secvențiale cu un LED iluminat secvențial care formează un tip de grafic cu bare de formație LED.

Introducere

Articolul descrie o metodă simplă de a face o lumină LED incrementală folosind IC 4017, care este destul de echipată cu specificații care nu se potrivesc cu funcțiile actuale. Să învățăm cum putem modifica IC pentru operațiuni.



LED-urile pornesc de la una dintre cele 10 ieșiri ale pinului IC și continuă să comute una după alta până când toate LED-urile sunt aprinse formând o iluminare incrementală. Circuitul folosește IC 4017 obișnuit pentru implementarea acestei secvențe luminoase interesante.

Funcționarea circuitului

Componenta principală a acestui circuit de driver LED secvențial este popularul contor Johnson Decade IC 4017. După cum știm cu toții, funcționarea normală a IC implică deplasarea secvențială a ieșirilor sale 1 la 11, ca răspuns la un semnal de ceas aplicat la pinul său # 14.



Ieșirile devin mari în ordine astfel încât ieșirea anterioară devine scăzută imediat, pe măsură ce poziția „înaltă” „sare” prin pi-out-urile atribuite.

Dacă LED-urile sunt conectate la ieșiri, secvența de mai sus ar produce un efect al unui „punct” iluminat, care sare de la început până la sfârșit și repetă secvența.

Diagrama circuitului

Circuit cu grafic cu bare LED folosind IC 4017

Deși efectul pare interesant, nu reușește să vrăjească oamenii pur și simplu pentru că iluminările produse sunt foarte scăzute.

Acest lucru se datorează faptului că doar un LED sau o lampă luminează în orice moment în timpul secvențierii, nu suficient pentru a face sistemul foarte atrăgător. Cu toate acestea, factorul de secvențiere a IC nu poate fi ignorat, deoarece este o funcție complexă care nu poate fi realizată cu un singur IC și cipul trebuie să fie creditat pentru acest atribut.

Deci, ce putem face pentru a îmbunătăți caracteristica de mai sus, astfel încât luminile angajate să devină mai atractive și caracteristica de secvențiere să fie exploatată în același timp?

O idee ar fi să opriți fostele LED-uri din secvență să se oprească în timp ce matricea se secvențează. Înseamnă acum, pe măsură ce începe secvența de iluminare, LED-urile se aprind una după alta pentru a forma o „bară” iluminată, până când se aprinde întreaga matrice. Odată ce se termină întreaga secvență, întregul șir LED este oprit și ciclul se repetă din nou.

Cu toate acestea, din moment ce nu va fi posibil să faceți nicio modificare în interiorul cipului, probabil că faceți acest lucru prin modificări externe este opțiunea rămasă.

Pentru a menține iluminarea LED-urilor chiar și cu logica de secvențiere scăzută, ar fi nevoie de un anumit aranjament de blocare cu LED-urile pentru implementarea trucului. După cum știm cu toții, un SCR este un dispozitiv care blochează ieșirile pinului de ieșire atunci când poarta sa este declanșată.

Funcția este disponibilă doar cu surse de curent continuu, iar aici circuitul care funcționează cu un curent continuu, devine perfect potrivit pentru aplicația de mai sus.

Referindu-ne la figură, vedem că toate ieșirile pinului de ieșire ale CI sunt configurate la porțile SCR-urilor corespunzătoare, iar LED-ul este conectat peste pozitiv și anodii scr.

Când ieșirile IC încep să genereze impulsurile de deplasare, SCR-urile se închid una după alta, iluminând LED-urile în ordine și blochează iluminările în ordinea incrementală până când se aprinde ultimul LED. După aceasta, întreaga matrice se oprește.

Funcția de oprire a lanțului LED este implementată de T3 și este introdusă exact pentru această funcție.

T3 fiind un tranzistor PNP, rămâne pornit atâta timp cât ieșirea la pinul 11 ​​este scăzută. Pinul # 11, fiind ultimul pin din întreaga secvență, rămâne la nivel logic până când secvența se încheie peste el, făcându-l să meargă și el.

De îndată ce pinul 11 ​​devine ridicat, baza T3 este inhibată de la conducere, oprind alimentarea la LED-uri și SCR.

Zăvorul SCR se rupe, oprind întreaga matrice și secvența este inițiată din nou de la LED-ul 1 la pinul 3. Deplasarea sau secvențierea ieșirilor depinde direct de frecvența ceasurilor de intrare, aplicate la pinul 14 al IC.

Pentru aprovizionarea ceasurilor poate fi utilizat orice multivibrator de durabilitate. Aici am folosit tipul tranzistor comun de AMV, care este probabil cel mai simplu de construit și configurat.

C1 și C2 pot fi variate pentru a obține diferite impulsuri de ceas care, la rândul lor, ar decide rata de formare a barei LED. Alternativ, puteți adăuga VR1 și VR2 în serie cu R2 și R3 pentru a varia direct rata de afișare, după cum doriți.

Condensatorul de la baza T3 este așezat astfel încât tranzistorul să treacă după un timp și permite ultimului LED de la pinul 11 ​​să se aprindă complet înainte ca întreaga „matrice” să se oprească.

Rezistoarele R5 până la R15 sunt incluse pentru a restricționa curentul la SCR și, de asemenea, pentru a opri IC-ul să nu se încălzească inutil.

Circuitul poate fi operat chiar de la o gamă de alimentare de 5 volți la 15 volți DC. Dacă sursa de alimentare este selectată 12 volți, 4 LED-uri pot fi încorporate cu o rezistență limitativă de serie (care nu este prezentată în diagramă, dar este necesară).

Lista de componente

R2, R3 = 10K,
VR1, VR2 = 47K,
Restul tuturor rezistențelor sunt = 1K,
C1, C2, C3 = 10uF, 25V

T1, T2 = BC547, T3 = 2N2907
Toate SCR-urile sunt = BT169,
IC1 = 4017,
Toate LED-urile = conform alegerii




Precedent: 3 circuite de întrerupere de înaltă și joasă tensiune de 220V folosite IC 324 și tranzistoare Următorul: Cum să faci un circuit de claxon pentru biciclete cu ton de apel