Secīga LED bloku gaismas ķēde, izmantojot IC 4017 paskaidrojumu

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Rakstā ir aprakstīts, kā izveidot secīgu LED bloku gaismas ķēdi ar secīgi izgaismojošu LED, kas veido joslu diagrammas veida LED veidošanos.

Ievads

Rakstā aprakstīta vienkārša metode pakāpeniskas LED gaismas izgatavošanai, izmantojot IC 4017, kas drīzāk ir aprīkota ar specifikācijām, kas neatbilst pašreizējām funkcijām. Uzzināsim, kā mēs varam modificēt IC operācijām.



Gaismas diodes sākas no vienas no 10 kontaktu IC izejām un turpina ieslēgties viena pēc otras, līdz visi gaismas diodes iedegas, veidojot pieaugošu apgaismojumu. Lai realizētu šo interesanto LED gaismas secību, ķēde izmanto parasto IC 4017.

Ķēdes darbība

Šīs secīgās LED draiveru shēmas galvenā sastāvdaļa ir populārais Džonsona desmitgades skaitītājs IC 4017. Kā mēs visi zinām, normāla IC darbība ir saistīta ar secīgu tā izeju pārvietošanu no 1 līdz 11, atbildot uz pulksteņa signālu, kas tiek lietots pie tā tapas # 14.



Izejas secībā kļūst augstas, tā ka iepriekšējā izeja uzreiz kļūst zema, kad “augstā” pozīcija “izlec” caur piešķirtajām pi-out izejām.

Ja izejām ir pievienotas gaismas diodes, iepriekšminētā secība radītu apgaismota “punkta” efektu, kas pārietu no sākuma līdz beigām un atkārtotu secību.

Ķēdes shēma

LED joslu diagrammas shēma, izmantojot IC 4017

Lai gan efekts izskatās interesants, tas nespēj apburt cilvēkus tikai tāpēc, ka radītais apgaismojums ir ļoti zems.

Tas notiek tāpēc, ka sekvencēšanas laikā jebkurā mirgo tikai viena LED vai lampa, un tas nav pietiekami, lai padarītu sistēmu ļoti pievilcīgu. Tomēr IC secības koeficientu nevar ignorēt, jo tā ir viena sarežģīta funkcija, kuru nevar sasniegt ar vienu IC, un mikroshēmai ir jāpieskaita šis atribūts.

Tātad, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu iepriekš minēto funkciju tā, lai ieslēgtie lukturi kļūtu pievilcīgāki un vienlaikus tiktu izmantota arī sekvencēšanas funkcija?

Viena ideja būtu apturēt bijušo secības gaismas diodu izslēgšanu, kamēr masīvs sekvencē. Tas nozīmē, ka tagad, kad sākas apgaismojošā secība, gaismas diode iedegas viena pēc otras, veidojot apgaismotu 'joslu', līdz iedegas viss masīvs. Kad visa secība ir beigusies, visa LED virkne tiek izslēgta un cikls atkārtojas no jauna.

Tomēr, tā kā mikroshēmas iekšpusē nebūs iespējams veikt nekādas modifikācijas, iespējams, to var izdarīt, izmantojot ārēju grozījumu.

Lai gaismas diodes saglabātu savu apgaismojumu pat tad, ja sekvencēšanas loģika ir zema, trika īstenošanai mums būtu nepieciešama kāda veida fiksēšanas kārtība ar gaismas diodēm. Kā mēs visi zinām, SCR ir viena ierīce, kas aizver savu izejas tapu, kad tā vārti tiek iedarbināti.

Tomēr šī funkcija ir pieejama tikai ar līdzstrāvas avotiem, un šeit ķēde, kuru darbina ar līdzstrāvu, kļūst pilnīgi piemērota iepriekš minētajai lietošanai.

Atsaucoties uz attēlu, mēs redzam, ka visas IC izejas kontaktligzdas ir konfigurētas pie atbilstošo SCR vārtiem, un gaismas diode ir savienota pāri skrūves pozitīvajam un anodam.

Kad IC izejas sāk ģenerēt pārslēgšanās impulsus, SCR aizveras viens pēc otra, secīgi apgaismojot gaismas diodes un fiksējot apgaismojumus pieaugošā secībā, līdz iedegas pēdējais gaismas diode. Pēc tam viss masīvs izslēdzas.

LED ķēdes izslēgšanas funkciju ievieš T3, un tā tiek ieviesta tieši šai funkcijai.

T3 ir PNP tranzistors, un tas paliek ieslēgts tik ilgi, kamēr izeja tapā # 11 ir zema. Tapa Nr. 11, kas ir pēdējā piespraude visā secībā, paliek zemā loģikā, līdz secība beidzas, padarot to arī augstu.

Tiklīdz tapa Nr. 11 kļūst augsta, T3 pamatnes vadīšana tiek kavēta, izslēdzot barošanu LED un SCR.

SCR slēdzis saplīst, izslēdzot visu masīvu, un secība tiek atkārtoti sākta no LED 1 pie tapas # 3. Izeju novirzīšana vai secība ir tieši atkarīga no ieejas pulksteņu biežuma, kas tiek izmantots IC kontaktdakšā # 14.

Pulksteņu iegūšanai var izmantot jebkuru pārsteidzošu multivibratoru. Šeit mēs izmantojām parasto AMV tranzistora tipu, kuru, iespējams, ir visvienkāršāk izveidot un konfigurēt.

C1 un C2 var mainīties, lai iegūtu dažādus pulksteņa impulsus, kas savukārt izlemtu LED joslas veidošanās ātrumu. Varat arī pievienot VR1 un VR2 sērijās ar R2 un R3, lai tieši mainītu displeja ātrumus pēc vēlēšanās.

Kondensators T3 pamatnē ir novietots tā, lai pēc kāda laika tranzistors pārslēgtos un ļautu pēdējai LED tapai # 11 pilnībā iedegties, pirms tiek izslēgts viss “masīvs”.

Rezistori no R5 līdz R15 ir iekļauti, lai ierobežotu strāvu SCR un arī apturētu IC nevajadzīgu sasilšanu.

Kontūru var darbināt tieši no barošanas diapazona no 5 voltiem līdz 15 voltiem līdzstrāvas. Ja barošana ir izvēlēta 12 volti, 4 gaismas diodes var ievietot ar sērijas ierobežojošo rezistoru (nav parādīts diagrammā, bet ir nepieciešams).

Detaļu saraksts

R2, R3 = 10K,
VR1, VR2 = 47K,
Atlikušie visi rezistori ir = 1K,
C1, C2, C3 = 10uF, 25V

T1, T2 = BC547, T3 = 2N2907
Visi SCR ir = BT169,
IC1 = 4017,
Visas gaismas diodes = atbilstoši izvēlei




Pāri: 3 pārbaudītas 220 V augsta un zema sprieguma izslēgšanas ķēdes, izmantojot IC 324 un tranzistorus Nākamais: Kā izveidot velosipēda raga shēmu ar zvana signālu