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

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





Článek pojednává o konstrukci 9 zajímavých obvodů LED chaser, které nejen vytvářejí krásný efekt běžícího světla, ale jsou také snadno sestavitelné.

Diskutujeme také o tom, jak je upravit do designu populárně známého jako obvod stíhače rytířů.



Primárně obsahují LED diody i žárovky napájené ze sítě přes triaky. Navrhovaný obvod je beztransformátorový a je tedy hodně kompaktní a lehký.

LED chaser deska

Co je Light Chaser

Pronásledovatelé světla jsou dekorativní světla nebo LED diody uspořádané do různých pohyblivých vzorů, které vytvářejí efekt pronásledujícího světla nebo běžícího světla. Vypadají velmi zajímavě a jsou určitě poutavé, a proto si tyto typy osvětlovacích zařízení získaly v dnešním světě obrovskou popularitu.



Ačkoli složitější osvětlení může vyžadovat zabudování integrovaných obvodů mikrokontroléru, lze prostřednictvím běžných integrovaných obvodů, jako jsou IC 4017 a IC 555, generovat jednodušší, ale velmi zajímavé světelné efekty, jak je uvedeno níže. Tento návrh vyžaduje pro konfiguraci jen velmi málo komponent.

Jednoduché obvodové schéma LED Chaser (Hrnec 100K lze upravit tak, aby získal požadovanou rychlost nebo rychlost pronásledování)

jednoduchý 10 LED chaser pomocí IC 4017 a IC 555

Seznam dílů

Všechny rezistory mají 1/4 watt 5%, pokud není uvedeno jinak

  • 1K = 11nos
  • 10K = 2nos
  • 100K hrnec = 1č

Kondenzátory

  • Keramický disk 0,01 uF
  • 10uF / 25V elektrolytický
  • Polovodiče
  • LED ČERVENÉ, 5 mm vysoce jasné nebo podle potřeby = 11nos
  • IC 4017 = 1č
  • IC 555 = 1 č


Jak je vidět v této konfiguraci, v reakci na impulsy z IC 555 generuje IC 4017 běžící nebo pronásledující světelný vzor přes připojených 10 výstupních LED. Chasingový vzor se opakuje od začátku do konce, pokud IC 555 udržuje pulzující kolík # 14 IC 4017.

Jak vypočítat rychlost stíhače

Rychlost chaseru lze snadno upravit určením správné frekvenční frekvence IC 555, jak je vysvětleno níže:

Vzorec pro frekvenci IC 555 je = 1 / T = 1,44 / (R1 + R2 x 2) x C, kde R1 je odpor mezi pinem # 7 a kladnou linkou, R2 je odpor mezi pinem 7 a pinem 6 / 2. C je kondenzátor mezi vývodem č. 6/2 a zemí a měl by být ve Faradech.

TL = 0,693 x R2 x C (TL označuje čas LOW nebo OFF čas frekvence)

TH = 0,693 x (R1 + R2) x C (TH znamená čas HIGH nebo ON čas frekvence)

D = pracovní cyklus = (R1 + R2) / (R1 + 2R2)

Nebo,

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

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

Připojená světla jsou většinou LED, ale lze ji upravit i pro použití se síťovými lampami.

Ačkoli výše uvedený design vypadá skvěle, je možné vytvořit ještě složitější a zajímavější světelné efekty pomocí stejné kombinace IC 4017 a IC 555, a to prostřednictvím několika drobných úprav, jak je popsáno níže:

Okruh LED Knight Rider Chaser

První zde představený koncept je v podstatě obvod generátoru efektu světelného efektu, který se velmi podobá účinku vytvářenému u populárního automobilu „knight rider“.

Obvod se skládá hlavně z IC 555 a IC 4017 pro implementaci požadovaných funkcí. IC 555 se používá ke generování hodinových impulzů, které se přivádějí na hodinový vstup IC 4017.

Tyto hodinové impulsy přijaté z IC555 jsou převedeny do efektu sekvenování nebo pronásledování přes LED připojené přes různé výstupy IC 4017.

Ve svém normálním režimu by IC 4017 vygeneroval jednoduché sekvenování LED od začátku do konce, přičemž LED by se rozsvítily a vypínaly jeden po druhém v sekvenčním vzoru s rychlostí určenou frekvencí IC555, to by se opakovalo nepřetržitě tak dlouho, dokud jednotka zůstane napájena.

V navrhovaném obvodu LED Light Chaser pro rytíře je však výstup IC4017 konfigurován zvláštním způsobem pomocí skupiny diod, které umožňují sekvenčnímu výstupu produkovat přímé a přímé pronásledování připojených LED, přes 6 LED pouze v kontrast k 10 LED diodám jako v normálním režimu.

Jak to funguje

Jak je vidět na prvním schématu zapojení, konstrukce vytváří a efekt zpětného chodu vpřed LED v reakci na hodiny generované IC555, který je v zásadě zapojen jako astabilní.

Frekvenci tohoto astabilního lze měnit úpravou přidruženého 500k potu, který zase ovlivňuje rychlost sekvenování LED.

Celý obvod je napájen kompaktním napájecím obvodem bez transformátorů, čímž se eliminuje potřeba objemných transformátorů nebo nákladných SMPS.

Tento obvod lze také upravit pro osvětlení žárovek napájených ze sítě začleněním několika triaků ve spojení s LED přítomnými na výstupech.

Druhý obrázek ukazuje kompletní uspořádání, kde vidíme 6 triaků napíchaných přes výstupní LED konce přes 1K rezistory.

Opět platí, že tento síťově poháněný rytířský jezdec nezávisí na objemných fázích napájení, spíše využívá jednoduchý kapacitní napájecí zdroj pro implementaci navrhovaného světla nebo pronásledování LeD efektu.

UPOZORNĚNÍ: OKRUH NENÍ IZOLOVÁN ZE SÍŤOVÉHO ZDROJE, PROTO JE TO NEBEZPEČNÉ DOTÝKAT SE V NAPÁJENÍ A NEKRYTÝCH PODMÍNKÁCH.

rytířský jezdec s LED diodami

Seznam dílů

  • 1K = 1
  • 22K = 1
  • 1M = 1
  • 10 ohmů = 1
  • 500K hrnec = 1
  • 1uF / 25V = 1
  • 1000uF / 25V = 1
  • 0,47uF / 400V PPC = 1
  • 12V zener 1 watt = 1
  • Diody 1N4007 = 4
  • Dioda 1N4148 = 10
  • LED = 6
  • IC 4017 = 1
  • IC 555 = 1

Videoklip:

Jezdecký obvod Knight s použitím 220V síťových lamp

Obvod stíhače s 220 V žárovkami

Knight Rider Chaser využívající 12V žárovky

Výše uvedený obvod lze stejně efektivně použít pro instalaci automobilu provedením následujících úprav výše uvedeného obvodu. Obvod ukazuje, jak lze design použít k osvětlení automobilových žárovek 12V.

Obvod chaseru s MOSFETy a automobilovou žárovkou

2) Typ LED diody skeneru Mustang

V dalším nápadu je také obvod chaseru, který vytváří iluzi typu LED skeneru prostřednictvím různých režimů osvětlení sekvenování přes připojená pole LED. Tuto myšlenku požadoval pan Danely Sooknanan.

Technické specifikace

Chci postavit nové mustangové světlo pro jezdce Knight pro moji lopatku. Četl jsem. Je tvořen 480 odlišnými LED diodami, uspořádanými ve třech řadách po 80 v každé řadě, poté rozdělených na dvě strany.

Moje otázka je, jak to stavíte. Velikost, se kterou chci pracovat, je 12 palců na délku a 1/2 palce na šířku. Kolik řádků LED v této dimenzi dostanu. Jaký druh použití? Co mohu použít pro pouzdro difuzoru? Co použít pro ovládací skříňku.

Design

Ve skutečné jednotce skeneru LED s rytířským jezdcem, jak je znázorněno na videu, je přesných až 29 funkcí, jejichž implementace je prakticky nemožná pomocí samostatných komponent a bez použití MCU, zde však uvidíme, jak několik z tyto by mohly být vyrobeny pouze s použitím několika komponent. Hlavní dvě funkce navrhovaného obvodu snímače LED Mustang lze posoudit, jak je uvedeno v následujícím popisu:

1) LED diody se rozsvítí barovým módem ze dvou konců proužku a setkají se ve středu a jasně osvětlí celý modul.

V další sekvenci se LED diody začnou vypínat ve stejném pořadí jako výše od vnějších krajních konců, dokud nevypnou všechny LED diody.

Rychlost nebo rychlost výše uvedených postupů lze nastavit pomocí hrnce podle individuálních preferencí.
2) Druhá sekvence skenování je podobná výše uvedené, s výjimkou postupu vypnutí, který se provádí u všech LED diod najednou místo po jedné.

Výše uvedené dvě funkce lze snadno implementovat pomocí několika integrovaných obvodů 74LS164 a oscilátoru 555 IC, jak je znázorněno v následujícím schématu zapojení:

Kruhový diagram

Chaser LED s sloupcovým grafem pomocí IC 74LS164

Hledáte obvod s efektem Meteor Shower LED? Prosím podívejte se na tento článek


Používání IC 74LS164 jako ovladače

V zobrazeném světelném obvodu LED skeneru mustang je pár 8bitových paralelních posuvných registrů Integrované obvody 74LS164 jsou zaměstnáni, poháněni IC555 nakonfigurovaným jako hodinový oscilátor.

Obvod lze pochopit zvážením následujících dvou režimů v návrhu:

Jak je patrné z výše uvedeného schématu zapojení, 3pólový a 9pólový spínač se používá jako přepínací spínač pro napodobování 2 funkcí vysvětlených v předchozí části výše.

V režimu 1 je S1 zapojen, jak je znázorněno na schématu zapojení, v této poloze se LED diody rozsvítí sekvenčním LED pruhem jako každá vzestupná hrana hodin od IC555, dokud se nerozsvítí všechny LED a konečný „high“ nedosáhne pin16, když T1 na okamžik resetuje oba integrované obvody produkující okamžité vypnutí všech LED najednou. Ve skutečném prototypu musí být LED z Q9 ---- Q16 uspořádány tak, aby Q16 směřovala k Q8, zatímco Q9 směřovala k vnějšímu konci příslušného pás.

Jakmile dojde k výše uvedenému, zahájí se nový cyklus znovu a cyklus se opakuje tak dlouho, dokud se nezmění poloha S1.

Režim č. 2

V režimu 2 uvažujme spínač S1 spojený s kladným napájením, tedy S1a se připojí k vedení + 5V, S1b se spojí s kolektorem T1, zatímco S1c s R5. Resetovací pin9 IC1 a IC2 se připojí také k kolektor T1, jehož základnu lze vidět nakonfigurovanou s posledním výstupem Q16 IC2.

Po zapnutí napájení se LED diody začnou rozsvěcovat v režimu podobném BAR jako dříve od Q1 do Q8 a od Q9 do Q16 v reakci na každé hodinové impulsy dodávané astabilním IC 555 na pin8 dvou IC 74LS164. Jakmile vysoko přes přesouvající výstupy dosahují na pin 16, T1 se okamžitě invertuje a způsobí pokles na sériové piny1,2 integrovaných obvodů, takže LED diody se začnou vypínat jeden po druhém přes pole ve stejném pořadí, v jakém se rozsvítí v reakci na každý hodiny z IC555.

Sekvence LED udržuje recyklaci

Postup se opakuje, dokud se poloha přepínače S1 nezmění ze stávající polohy. Výše ​​uvedené dvě funkce jsou implementovány velmi snadno a naše LED diody skenují celé pole tak, jak to má skutečný Mustangův skener dělat, avšak s výše uvedené dvě funkce vypadají mnohem omezenější a my bychom chtěli vložit několik dalších funkcí, jak je možné vidět v původním videu.

Článek budu průběžně aktualizovat o nové přidané funkce, ale mezitím se naučíme, jak by mohly být LED diody konfigurovány podle výše uvedeného návrhu skeneru podle požadavku pana Dannel. Pro snadnější výpočet a konfiguraci začleňujeme 32 + 32 LED diody na každém levém a pravém pásku.

Uspořádání a podrobnosti připojení lze ověřit pomocí následujícího schématu:

Povolení rychlé sekvence nahoru / dolů

Další zajímavá funkce skeneru, kterou lze snadno přidat k výše uvedenému okruhu, s funkcí produkující rychlé a zpětné sekvenování přes dva proužky ve skupinách po čtyřech.

To by se dalo snadno provést přepnutím uspořádání, ve kterém by T1 zamrzlo, jakmile by se všechny LED rozsvítily barovým stylem.

Nyní v této poloze by na scénu přišel 4017 s vlastním oscilátorem, jehož výstupy rychle vypnuly ​​rozsvícené LED diody obráceným dopředným způsobem. Přepínání lze provádět pomocí BJT, které by uzemňovaly příslušné anody LED v procesu.

Takže nyní máme tři zajímavé skenovací sekvence přepínané v našem vlastním domácím obvodu mustang LED skeneru, další možná řešení jsou čtenáři vítána.

3) Obvod LED Chaser s efektem pomalého nastavitelného úniku

Třetí obvod níže pojednává o chladném světelném obvodu LED, který má efekt pomalého přechodu s časovým zpožděním na celé osvětlené sekvenční LED. Nápad požadoval pan Tamam

Technické specifikace

Chci navrhnout obvod skládající se ze stejného čísla. červené, zelené, modré, žluté, fialové, oranžové a bílé LED. Chci mít tyto LED diody v efektu plynulého a plynulého přechodu
níže,

Nejprve se rozsvítí červená větev LED na přednastavenou dobu, poté pomalu slábne a poté zelená větev LED zhasne a vybledne, pak se další větev slábne a tak dále.

Chtěl bych mít kontrolu nad časovým zpožděním přechodu, časováním světla, časováním fade in nebo out, pokud je to možné. A nechci k tomu používat žádný programovatelný IC. Prosím, dejte mi prosím vědět, pokud je to možné bez programovatelného IC. Je to v pořádku, i když k dokončení práce potřebuji několik integrovaných obvodů. Jen mi ukaž cestu !!

Ještě jednou vám děkuji za váš drahocenný čas a za rychlou odpověď! Těším se na vaši odpověď !!

Kruhový diagram

Chaser LED s efektem pomalého úniku

Design

Navrhovaný obvod světelného paprsku LEd lze chápat pomocí výše uvedeného schématu a následujícího popisu:

Horní obvod je standardní konstrukce LED chaseru, která se skládá z dekády čítače IC 4017 a hodinového oscilátoru využívajícího astabilní konfiguraci IC 555.

Tento IC 4017 generuje sekvenční vysokou logiku (rovnající se napájecímu napětí) napříč všemi svými výstupními piny v reakci na hodiny na svém pinu 14 z IC 555.

Pokud připojíme LED přímo přes 4017 výstupů a uzemnění, LED diody by se rozsvítily v bodovém režimu od prvního pinoutu až po poslední v sekvenčním vzoru připomínajícím honící efekt.

Tento efekt je docela obyčejný a všichni jsme se pravděpodobně setkali s takovými obvody světelných pronásledovatelů poměrně často.

Podle požadavku je však třeba efekt vylepšit přidáním pomalého přechodu přes osvětlení LED, jak postupuje napříč celým kanálem. Očekává se, že tento slábnoucí přechod na sekvenčních LEds vygeneruje zajímavý skupinový efekt LED honící místo osvětleného vzhledu jako je bod.

Výše uvedená zajímavá show by mohla být snadno implementována připojením LED k mezilehlému obvodu generátoru zpoždění BJT.

Tento obvod BJT je odpovědný za generování zamýšleného přechodového zpoždění přes osvětlení LED a může být svědkem ve spodní konstrukci.

Tuto fázi je třeba opakovat napříč všemi vybranými výstupy 4017 výstupů, aby bylo dosaženo požadovaného pronásledování a pomalého přechodu přes LED diody.

Podle požadavku lze rychlost výše uvedeného vybledlého pomalého přechodu regulovat úpravou daného banku.

Obvod je v zásadě jednoduchý časovač zpoždění, který udržuje osvětlení na sekvenčních LED na několik okamžiků v závislosti na nastavené hodnotě hrnce. Uložený náboj na kondenzátoru produkuje tento efekt časovaného zpoždění na LED, které lze předem určit podle vlastní volby.

Rychlost sekvenování by mohla být také změněna vyladěním potu 555 IC 100k podle individuální volby, což by zase mohlo interferovat s efektem zpoždění přechodu, a je tedy otázkou nějakého pokusu a omylu, dokud nebude určeno nejatraktivnější nastavení.

Pro vylepšený efekt blednutí

Pro lepší odezvu na blednutí by mohla být LED připojena přes vysílač a uzemnění obvodu, jak je uvedeno v níže uvedeném schématu:

4) Obvod 18 LED světelného měniče pomocí dvou IC 4017

Následující čtvrtý návrh vysvětluje, jak vytvořit obvod 18 chaserů LED jednoduchým kaskádováním dvou integrovaných obvodů 4017 a některých pasivních elektronických součástek.

Pracovní vysvětlení

Zde diskutujeme o tom, jak vyrobit jednoduché LED světlo, které může sestavit každý nováček v oboru, i když má jednotlivec určité znalosti o pájení a o běžně používaných elektronických součástkách.

Koncept zde diskutovaného světla využívá k získání požadovaného efektu pronásledování světla populární desítkové počítadlo Johnson IC 4017. Jako oscilátor se používá IC 4049

Další IC 4049 poskytuje hodinové signály do integrovaných obvodů čítače. Pravděpodobně jsme to všichni viděli jak lze IC 4017 konfigurovat pro vytvoření efektu pronásledování světla pomocí LED, ale počet maximálních LED podporovaných tímto IC není větší než deset. V tomto článku se naučíme, jak vyrobit osmnáct LED světla

pronásledovatel kaskádovitě dvěma z těchto integrovaných obvodů.

PROSÍM ZAJISTĚTE PŘIPOJENÍ KAPACITORU 1uF MEZI R1 A R2, JINAK OKRUH ZPŮSOBÍ INICIACI

Kaskádové dva IC 4017 Johnsons Counter pro 18 LED efekt

Při pohledu na výše uvedené schéma zapojení světelného chaseru vidíme, jak jsou dva integrované obvody nakonfigurovány tak, aby „chasing“ nebo „běh“ LED na jeho výstupech pokračoval po dobu 18 LED. Diody obsažené v obvodu jsou zejména zodpovědné za přepínání integrovaných obvodů do kaskádové akce.

Diody zajišťují, že výstupy IC jsou přenášeny z jednoho IC do druhého, takže efekt „chasing“ je vytažen pro všech 18 LED diod v poli.

Celý obvod lze postavit na desce plošných spojů pro všeobecné použití a spojit dohromady pájením pomocí zobrazeného schématu.

Obvod lze provozovat mezi 6 volty až 12 volty.

MÁTE DALŠÍ POCHYBY? Prosím, neváhejte komentovat!

  • Seznam dílů
  • R1, R2, R3, R4 = 2k7,
  • R5 = 100k,
  • C1 = 10 uF / 25V,
  • N1, N2, N3, N4, N5, N6 = IC 4049,
  • IC1,2 = 4017,
  • Všechny diody jsou = 1N4148,
  • PCB = Obecné použití
  • LED = podle výběru.

Výše uvedený 18 kaskádový obvod chaseru LED lze také pohodlně sestavit pomocí a 555 astabilní obvod , Jak je ukázáno níže:

18 LED chaserový obvod dva IC 4017 kaskádované navzájem

Videoklip výše uvedeného obvodu v provozním režimu:

V následujícím článku si vyděláme, jak vytvořit jednoduchý obvod LED chaser s push pull nebo efekt zpětného dopředného řazení , a také v pozdější části článku se dozvíme, jak lze tento jednoduchý chaser s LED vylepšit na 100 až 200 LED laserových obvodů s efektem sekvenčního LED obrácení dopředu.

Úvod

Jak jsme se dozvěděli dříve, obvod světelného chaseru LED obvykle odkazuje na elektronickou konfiguraci, která je schopna generovat nebo osvětlovat skupinu LED v určitém předem stanoveném pořadí. Jeden populární IC 4017 se velmi běžně používá k výrobě tohoto obvodu LED sekvenceru.

I zde je IC v zásadě Johnsonovým desetistupňovým dekodérem / děličem a může být použit pro mnoho zajímavých generací světelných vzorů a může být použit pro různé dekorativní účely.

Doposud máme obvody využívající výše uvedený IC k produkci efektů pronásledování světla, avšak vytvoření IC pro vytvoření „zpětného“, „dopředného“, „pronásledování“ s LED je něco, s čím mnozí z nás nemusí být obeznámeni. Zde se naučíme, jak vytvořit jednoduchý, ale efektivní obvod chaseru sem a tam pomocí LED diod.

Porozumění vývodům IC 4017

Ale předtím se pojďme krátce podívat na podrobnosti IC 4017.

IC 4017 je 16kolíkový duální in-line (DIN) IC.

IC má 10 výstupů, které generují vysoké výstupy sekvenování v pořadí podle pinů - 3, 2, 4,7, 10, 1,5, 6, 9, 11. Sekvenování probíhá v reakci na frekvenci aplikovanou na kolík 14 iC

Pin 16 je kladný napájecí vstup, pin 8 je záporný napájecí vstup nebo zemnicí vodič.

Pin 13 se používá k blokování hodin blokování a zablokování obvodu, pokud je připojen ke kladné svorce napájení, avšak jeho připojení k zemi dělá vše normální, takže jej připojíme k zemi.

Pin 12 je provádění hodin, není vyžadováno pro jednotlivé aplikace 4017a, takže je necháme otevřené.

Pin 15 je resetovací pin a resetuje výstup na počáteční pin v reakci na pozitivní reakci na něj.

Kolík 15 IC je připojen k druhému poslednímu kolíku 9 IC, což znamená, že výstup se resetuje pokaždé, když sekvence dosáhne kolíku 9m, a v okamžiku, kdy se tento kolík zvýší, IC opakuje akci resetováním systému.

Pin 14 je hodinový vstup a vyžaduje, aby byl napájen frekvencí čtvercových vln, kterou lze snadno získat pomocí jakéhokoli astabilního oscilátoru vyrobeného z integrovaných obvodů, jako jsou IC 555, IC 4049, tranzistory atd.

Kruhový diagram

Jak to funguje

Při pohledu na zobrazený obvod zpětného chodu vpřed LED světla vidíme, že v zásadě je IC uspořádán v normálním režimu sekvencování nebo chasingu, ale díky chytrému zavedení diod na výstupech IC se zdá, že sekvencování je couvání a předávání z začít do cíle a naopak.

Chytré uspořádání diod umožňuje výstupní sekvenci integrovaného obvodu napájet LED takovým způsobem, že příslušné LeD jsou schopny napodobovat vzorec pronásledování sem a tam.

Toho je dosaženo vynucením 5 výstupů, aby se pohybovaly vpřed pronásledujícím vzorem, zatímco následujících 5 výstupů je přesměrováno směrem ke stejným LED diodám, ale v opačném směru, takže vzor vypadá jako pohyb pronásledování sem a tam.

Seznam náhradních dílů pro navrhovaný obvod světelného paprsku 4017 LED

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

Přidání dalších LED

Ve výše uvedeném příkladu jsme viděli, jak může být obráceno dopředu LED sekvenování implementováno přes 5 LED Abychom však získali zajímavější efekt, chtěli bychom zvýšit počet LED na vyšší čísla, aby se zvýšilo osvětlení a vizuální efekt se mohl mnohem vylepšit.

Následující část vysvětlí, jak toho lze dosáhnout pomocí 200 LED diod, nicméně jakýkoli počet LED diod lze použít pouze úpravou tranzistorů a sériového paralelního připojení pro LED diody, pojďme se dozvědět podrobnosti.

Obvodový provoz

Schéma zapojení ukazuje jednoduchou, ale efektivní konfiguraci, která je schopna zvládnout až 200 různě barevných LED diod a vytvořit požadovanou a další honící show.

IC 4017 je hlavní součástí celého systému, jehož výstupy byly velmi chytře manipulovány pomocí diod.

Za normálních okolností by se v reakci na hodinový signál začaly výstupy 4017 IC postupně přesouvat z pinu # 3 na pin # 11 a pokrývat deset jeho pinů v určitém náhodném pořadí.

Pokud jsou LED diody uspořádány v těchto deseti výstupech, bylo by možné získat běžné jednosměrné sekvenování LED.

V diskutovaném obvodu bylo pět vývodů koncové sekvence odkloněno takovým způsobem, že připojené LED diody vytvářejí pohybující se sem a tam, avšak s tímto uspořádáním je celkový počet výstupů omezen pouze na 5, nicméně dostatečný pro implementaci zajímavé vizuální prvky.

Normálně by výstupy pojaly maximálně 4 LED diody, celkem 20 čísel. Pro manipulaci s 200 LED diodami byly do obvodu zahrnuty tranzistorové vyrovnávací stupně.

Každý tranzistor nebo kanál může pojmout až 50 LED, LED jsou zapojeny do série a paralelní kombinace, jak je znázorněno na posledním schématu.

LED diody jsou připojeny ke kolektoru příslušných tranzistorů, jak je uvedeno v posledním schématu.

IC 555 je zapojen jako astabilní pro generování požadovaných hodinových impulzů na vstupním pinu # 14 IC 4017.

Tyto hodiny určují rychlost sekvenování připojených LED, které se mohou měnit nastavením proměnného odporu R3.

Obvod může být napájen z 12V baterie nebo adaptéru SMPS 12V / 3amp.

Schéma zapojení s obvodem 200 LED Chaser

20 obvodů chaserů LED vpřed a vzad

V tomto lze komplikovaně studovat základní obvod LED zpětného chodu s využitím jednotlivých LED Článek o LED skeneru, a video lze sledovat níže:

Jak připojit LED

Následující diagram ilustruje uspořádání připojení LED k výše uvedenému obvodu. V diagramu je uvedena jedna řada pro každý kanál.

Čísla lze jednoduše zvýšit pouhým vložením více takových sérií paralelně k příslušným řetězcům různých kanálů.

Schéma zapojení pro sériové paralelní připojení LED

Seznam dílů

  • R1 = 1K,
  • R2 = 4K7,
  • R3 = 1K,
  • R4 = 100K hrnec, lineární,
  • C1 = 10 nF,
  • C2 = 4,7 uF / 25V,
  • IC1 = 4017,
  • IC2 = 555
  • Všechny diody jsou = 1N4007
  • Všechny tranzistory jsou = BD139
  • Všechny tranzistorové základní rezistory jsou = 1K
  • LED odpory jsou = 150 Ohm 1/4 watt.

5) LED Chaser Circuit cum Blinker pomocí IC 4017

Šestý koncept prezentovaný níže je také dalším obvodem LED chaser, ale zahrnuje blikající efekt designu. O účast požádal Mr.Joe, jeden z nadšených stoupenců tohoto blogu.

Obvod byl původně určen k použití pro generování stroboskopických světelných efektů LED a byl požádán, aby byl upraven tak, aby mohl být použit jako LED sekvencer i jako blinker. Přepnutí by bylo provedeno pomocí přepínače.

Obvodový provoz

IC 4017 pro nás není nová a všichni víme, jak univerzální a kompetentní je toto zařízení. V podstatě IC a Johnsonovo dekádové počítadlo / děleno 10 IC, zásadně používané v aplikacích, kde je požadováno nebo požadováno sekvenování pozitivních výstupních signálů.

Sekvenování nebo řádné posouvání výstupů probíhá v reakci na hodinový puls, který je třeba aplikovat na hodinový vstupní kolík # 14 IC.

S každou rostoucí kladnou hranou hodinového vstupu IC reaguje a posílá kladný výstup svého výstupu ze stávajícího kolíku ven na další kolík v pořadí.

Zde se používá několik hradel NOT jako oscilátor pro poskytování výše uvedených hodinových impulzů pro IC 4017. VR1 může být přidělen pro určení nebo fixaci rychlosti sekvenování.

Výstupy integrovaného obvodu jsou připojeny k řadě LED diod v určitém pořadí, díky čemuž LED diody vypadají, jako by běžely nebo pronásledovaly během operací.

Pokud by byl obvod vyžadován pouze k vyvolání efektu pronásledování, diody by nebyly vyžadovány, avšak podle současného požadavku se diody stávají důležitými a umožňuje použití obvodu také jako blinkru, v závislosti na poloze spínače S1 .

Když je spínač S1 v poloze A, obvod se chová jako světelný chaser a vytváří normální efekt chasingu přes LED diody, které se začnou rozsvěcovat postupně od shora dolů, opakujíc operace, dokud obvod zůstane napájen.

Jakmile S1 přejde směrem k B, hodinové signály z oscilátoru se posunou na vstup tranzistoru T1, který okamžitě plánuje pulzovat všechny LED společně v reakci na přijaté hodiny z konfigurace N1 / N2.

Podle požadavku jsme tedy úspěšně upravili běžný obvod světelného chaseru s další funkcí, díky níž je obvod nyní také schopen fungovat jako LED blikač.

Nezapomeňte připojit vstupy zbývajících nepoužívaných bran z IC 4049 na kladný nebo záporný pól napájení. Napájecí piny IC 4049 musí být také připojeny k příslušným napájecím lištám obvodu, prosím, podívejte se na datový list IC.

Pokud je potřeba integrovat všech deset výstupů IC 4017 s LED sekvenováním, stačí připojit pin # 15 IC k zemi a použít levé výstupy IC pro požadované sekvenování LED v pořadí: 3 2,4,7,10,1,5,6,9,11

Kruhový diagram

K výrobě tohoto obvodu LED světelného chaseru s cum flasher budete potřebovat následující součásti:

  • R1, R2, R3 = 1K,
  • R4 = 100 tis
  • VR1 = 100K lineární hrnec.
  • Všechny LED odpory jsou = 470 ohmů,
  • Všechny diody jsou = 1N4148,
  • Všechny LED diody = ČERVENÉ, 5 mm nebo podle výběru,
  • T1 = 2N2907 nebo 8550 nebo 187,
  • C1 = 10uF / 25V
  • C2 = 0,1 uF,
  • IC1 = 4017,
  • N1, N2 = IC4049

Závěr

Lidi, tak to bylo 6 nejlépe vypadajících obvodů LED chaserů pro všechny, které bylo možné postavit a aplikovat jako dekorativní kus osvětlení s oslnivým efektem. Můžete je použít kdekoli chcete, doma, ve svých vozidlech, na zahradě, v hale, na večírcích, na čepicích / čepicích, oděvech, během festivalů atd.

Myslíte, že máte více takových nápadů, sdílejte je zde pro potěšení celé domácí komunity okruhů.




Předchozí: 10pásmový grafický ekvalizér Další: Simple School Bell Timer Circuit