Circuits LED Chaser: Knight Rider, escàner, cap endarrere, en cascada

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





L'article tracta de la construcció de 9 interessants circuits LED de caçador, que no només creen un bon efecte de llum de funcionament, sinó que també són fàcils de construir.

També discutim com modificar-los en un disseny conegut popularment com a circuit de caçador 'cavaller'.



Aquests incorporen principalment LEDs i bombetes alimentades per la xarxa mitjançant triacs. El circuit proposat és sense transformador i, per tant, és molt compacte i lleuger.

Tauler de caçador LED

Què és un Light Chaser

Els perseguidors lleugers ho són llums decoratius o LED disposats en diferents patrons mòbils que creen una llum de persecució o llum de cursa tipus d'efecte. Són molt interessants i segur que criden l’atenció i és per això que aquest tipus de dispositius d’il·luminació han guanyat una immensa popularitat al món actual.



Tot i que la il·luminació més complexa pot necessitar la incorporació d’ICs de microcontroladors, es poden generar efectes de llum més simples però molt interessants a través d’IC normals com IC 4017 i IC 555, com es mostra a continuació. Aquest disseny requereix molt pocs components per a la configuració.

Diagrama senzill del circuit del seguidor LED (El pot de 100 K es pot ajustar per obtenir la velocitat o velocitat de persecució desitjada)

simple caçador de 10 LED que utilitza IC 4017 i IC 555

Llista de peces

Totes les resistències tenen un 1/4 de watt del 5% tret que s’especifiqui

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

Condensadors

  • Disc ceràmic de 0,01uF
  • 10uF / 25V electrolític
  • Semiconductors
  • LEDS VERMELLS, 5 mm d’alt brillant o segons es desitgi = 11 nos
  • IC 4017 = 1 núm
  • IC 555 = 1 núm


Com es pot veure en aquesta configuració, en resposta als impulsos de l'IC 555, l'IC 4017 genera un patró de llum en execució o persecució entre els 10 LED de sortida connectats. El patró de persecució es repeteix de principi a fi sempre que l’IC 555 mantingui el polsador del pin número 14 de l’IC 4017.

Com es calcula la velocitat del perseguidor

La velocitat del caçador es pot ajustar fàcilment determinant la freqüència de freqüència correcta de l'IC 555, tal com s'explica a continuació:

La fórmula per a la freqüència IC 555 és = 1 / T = 1,44 / (R1 + R2 x 2) x C, on R1 és la resistència entre el pin # 7 i la línia positiva, R2 és la resistència entre el pin # 7 i el pin # 6 / 2. C és el condensador entre el pin # 6/2 i terra, i hauria de ser a Farads.

TL = 0,693 x R2 x C (TL es refereix al temps BAIX o al temps OFF de la freqüència)

TH = 0,693 x (R1 + R2) x C (TH es refereix al temps HIGH o al temps ON de la freqüència)

D = Cicle de servei = (R1 + R2) / (R1 + 2R2)

O,

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

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

Els llums connectats són principalment LEDs, però també es poden modificar per utilitzar-los amb làmpades de xarxa.

Tot i que el disseny anterior es veu fantàstic, és possible crear efectes de llum encara més complexos i interessants mitjançant la mateixa combinació IC 4017 i IC 555, mitjançant algunes modificacions menors, com es descriu a continuació:

Circuit de persecució LED Knight Rider

El primer concepte que es presenta aquí és bàsicament un circuit generador d'efectes de llum en funcionament, que s'assembla bastant a l'efecte produït sobre el popular cotxe 'cavaller'.

El circuit es compon principalment de l'IC 555 i l'IC 4017 per implementar les funcions necessàries. L'IC 555 s'utilitza per generar els impulsos de rellotge que s'alimenten a l'entrada de rellotge de l'IC 4017.

Aquests polsos de rellotge rebuts de l'IC555 es tradueixen en un efecte de seqüenciació o persecució sobre els LED connectats a les diferents sortides de l'IC 4017.

En el seu mode normal, l'IC 4017 hauria generat una seqüenciació senzilla de principi a fi dels LED, en què els LED s'haurien il·luminat i apagat un darrere l'altre en un patró de seqüenciació amb una velocitat determinada per la freqüència de gallina IC555, això es repetiria contínuament mentre la unitat es mantingui alimentada.

Tanmateix, en el circuit de caçador de llum LED de cavaller pilot proposat, la sortida de l'IC4017 es configura d'una manera especial mitjançant un grup de díodes que permeten que la seqüenciació de sortida produeixi una persecució dels LED connectats, albiet a través de 6 LED només a contrasten amb 10 LEDs com en el mode normal.

Com funciona

Com es pot veure al primer diagrama de circuits, el disseny produeix un efecte invers cap endavant dels LEDs en resposta als rellotges generats per l'IC555, que bàsicament es connecta com un sistema astable.

La freqüència d'aquest estable es pot variar ajustant el pot de 500 k associat, que al seu torn influeix en la velocitat de seqüenciació del LED.

Tot el circuit s’alimenta a través d’un circuit d’alimentació sense transformador compacte, evitant així la necessitat de transformadors voluminosos o costosos SMPS.

Aquest circuit també es pot modificar per il·luminar bombetes de xarxa mitjançant la incorporació d’uns triacs juntament amb els LED presents a les sortides.

La segona figura mostra la disposició completa on podem veure que 6 triacs s’amunteguen a través dels extrems del LED de sortida mitjançant resistències d’1 K.

Un cop més, aquest caçador de llum de cavaller que funciona a la xarxa no depèn de voluminoses fases d’alimentació, sinó que utilitza una font d’alimentació capacitiva simple per implementar la llum de funcionament proposada o perseguir l’efecte LeD.

ADVERTÈNCIA: EL CIRCUIT NO ÉS AOLLLAT DEL SUBMINISTRAMENT DE CA D'ALIMENTACIÓ, PER TANT, ÉS EXTREMAMENT PERILLÓ DE TOCAR EN CONDICIONS ALIMENTADES I NO COBERTES.

caçador de cavallers LED amb LEDs

Llista de peces

  • 1K = 1
  • 22K = 1
  • 1 M = 1
  • 10 ohms = 1
  • Olla de 500 K = 1
  • 1uF / 25V = 1
  • 1000uF / 25V = 1
  • 0,47uF / 400V PPC = 1
  • Zener de 12V 1 watt = 1
  • 1N4007 díodes = 4
  • 1N4148 díode = 10
  • LEDs = 6
  • IC 4017 = 1
  • IC 555 = 1

Clip de vídeo:

Circuit Knight Rider amb làmpades de xarxa de 220V

Circuit de caçador amb bombetes de 220 V.

Knight Rider Chaser amb bombetes de 12V

El circuit anterior també es pot utilitzar tan eficaçment per a la instal·lació del cotxe fent les següents modificacions al circuit anterior. El circuit mostra com es pot utilitzar el disseny per il·luminar làmpades d'automòbils de 12V.

Circuit de caçador amb MOSFET i bombeta de cotxe

2) Circuit d’escàner LED tipus Mustang

La següent idea és també un circuit de caçador que produeix una il·lusió tipus escàner LED a través dels diversos modes d’il·luminació de seqüenciació sobre les matrius de LED adjuntes. La idea va ser sol·licitada pel senyor Danely Sooknanan.

Especificacions tècniques

Vull construir la nova llum Mustang Knight Rider per a la primícia del meu cotxe. El que he llegit és. Està format per 480 LED diferents, disposats en tres files de 80 a cada fila, i després dividits en dos costats.

La meva pregunta és com es construeix. La mida amb què vull treballar és de 12 polzades de llarg per 1/2 polzada d'ample. Quantes files de leds obtindré per aquesta dimensió. Quin tipus de conduït a utilitzar? Què puc utilitzar per a la caixa del difusor? Què cal utilitzar per a la caixa de control.

El disseny

A la unitat d’escàner LED de knight rider, tal com es mostra al vídeo, hi ha fins a un màxim de 29 funcions per precisar, implementar-les és pràcticament impossible mitjançant components discrets i sense utilitzar MCU, però aquí veurem com alguns possiblement es podrien fer utilitzant només un grapat de components. Les dues funcions principals del circuit d’escàner LED Mustang proposat es poden avaluar tal com es dóna a la següent descripció:

1) Els LED s’encenen de manera barra des dels dos extrems de la tira i es troben al centre, il·luminant tot el mòdul amb molta intensitat.

A la següent seqüència, els LED comencen a apagar-se en la mateixa seqüència anterior que des dels extrems extrems exteriors fins que tots els LED s’apaguen.

La velocitat o la velocitat dels procediments anteriors es poden ajustar a través d'una olla segons les preferències individuals.
2) La segona seqüència d'escaneig és similar a l'anterior, excepte el procediment d'apagat que es fa per a tots els LED alhora en lloc d'un a la vegada.

Les dues funcions anteriors es poden implementar fàcilment mitjançant un parell de circuits integrats 74LS164 i un oscil·lador 555 IC, tal com es mostra al següent diagrama de circuits:

Esquema de connexions

Chaser LED amb gràfic de barres mitjançant IC 74LS164

Busqueu un circuit d’efectes LED de pluja de meteorits? Si us plau fes un cop d'ull a aquest article


Utilitzant IC 74LS164 com a controlador

Al circuit de llum LED de l'escàner Mustang mostrat, hi ha un registre de desplaçament en paral·lel de 8 bits CI 74LS164 s’utilitzen, impulsats per l’IC555 configurat com a oscil·lador de rellotge.

El circuit es pot entendre tenint en compte els dos modes següents en el disseny:

Com es pot veure al diagrama de circuits anterior, s'utilitza un commutador de 3 pols i 9 llançaments com a commutador per imitar les 2 funcions explicades a la secció anterior anterior.

En mode1 S1 es connecta tal com es mostra al diagrama del circuit, en aquesta posició els LED s’il·luminen en una barra de LED de seqüenciació de la mateixa manera que cada vora ascendent dels rellotges des de l’IC555 fins que s’encenen tots els LED i l’alt 'final' arriba al pin16, quan T1 restableix momentàniament els dos circuits integrats produint en apagar instantàniament tots els LED alhora. En el prototip real, els LED de Q9 ---- Q16 s’han de disposar de manera que Q16 s’enfronti a Q8, mentre que Q9 s’enfronti a l’extrem exterior del corresponent tira.

Tan aviat com succeeix l'anterior, un nou cicle s'inicia de nou i el cicle es repeteix sempre que no es canviï la posició S1.

Mode # 2

En el mode 2 considerem l’interruptor S1 connectat amb l’alimentació positiva, de manera que S1a es connecta amb la línia + 5V, S1b es connecta amb el col·lector de T1 mentre que S1c amb R5. També el pin de restabliment 9 d’IC1 i IC2 es connecta amb el col·lector de T1 la base del qual es pot veure configurat amb l'última sortida Q16 d'IC2.

En activar l’interruptor d’encesa, els LED comencen a il·luminar-se en un mode similar a BAR, com abans de Q1 a Q8 i de Q9 cap a Q16 en resposta a cada impuls de rellotge subministrat per l’astable IC 555 al pin8 dels dos IC 74LS164. alta a través de les sortides desplaçades arriben al pin 16, T1 inverteix instantàniament i fa un mínim als pins de sèrie 1,2 dels circuits integrats de manera que ara els LED comencen a apagar-se un a un a través de les matrius en la mateixa seqüència que s’il·lumina en resposta a cada rellotge de l’IC555.

La seqüència LED continua reciclant-se

El procediment es repeteix sempre que la posició del commutador S1 no es canviï de la seva posició existent. Les dues funcions anteriors s’implementen amb molta facilitat i els nostres LED analitzen tota la matriu de la manera que suposadament hauria de fer l’escàner Mustang real les dues funcions anteriors semblen molt limitades i voldríem inserir-ne algunes més, tal com es pot veure al vídeo original.

Mantindré l’article actualitzat amb les noves funcions afegides, però mentrestant anem a saber com es podrien configurar els LED per al disseny de l’escàner anterior segons la sol·licitud del Sr. Dannel. Per facilitar el càlcul i la configuració, incorporem 32 + 32 LED a cada tira dreta i esquerra.

La disposició i els detalls de la connexió es poden verificar a través del següent esquema:

Activació de la seqüència ràpida amunt / avall

Una altra funció d’escàner interessant que es podria afegir fàcilment al circuit anterior amb una característica que produeix una seqüenciació ràpida entre les dues tires en grups de quatre.

Això es podria fer fàcilment canviant un acord en què T1 es congelaria un cop que tots els LED s’encenguessin en forma de barra.

Ara, en aquesta posició, entraria en escena un 4017 amb el seu propi oscil·lador amb les seves sortides que apagarien ràpidament els LED il·luminats de manera inversa. La commutació es podria fer mitjançant BJTs que connectarien els ànodes rellevants dels LED en el procés.

Per tant, ara tenim tres seqüències d’exploració interessants activades en el nostre propi circuit d’escàner LED de mustang casolà. Els lectors donen la benvinguda a qualsevol altra solució possible.

3) Circuit LED Chaser amb efecte d’esvaiment ajustable lent

El tercer circuit següent tracta d'un circuit de llum LED de persecució freda que presenta un efecte de transició lenta que s'esvaeix amb retard temporitzat a través de tots els LED de seqüenciació il·luminats. La idea va ser sol·licitada pel senyor Tamam

Especificacions tècniques

Vull dissenyar un circuit que no sigui igual. de LED vermell, verd, blau, groc, violeta, taronja i blanc. Vull tenir aquests LEDs en un efecte de transició continu i suau com
baix,

Al principi, la branca vermella dels LED s’encenia durant un temps predeterminat, després s’esvaeix lentament i, després, la branca verda dels LED s’apaga i s’esvaeix, després la següent branca s’apaga i així successivament.

M'agradaria tenir un control sobre el retard del temps de transició, el temps de llum, el temps d'esvair o desapareixer si és possible. I no vull utilitzar cap IC programable per a això. Així que si us plau, si us plau, feu-me saber si és possible sense cap IC programable. Està bé, fins i tot si necessito diversos circuits integrats per dur a terme la feina. Només m’ensenyes el camí !!

Moltes gràcies una vegada més pel vostre valuós temps i per una ràpida resposta. Espero la vostra resposta !!

Esquema de connexions

Chaser LED amb efecte de fadejat lent

El disseny

El circuit de llum LEd de persecució i esvaïment proposat es pot entendre amb l'ajut de l'esquema anterior i la següent descripció:

El circuit superior és un disseny de caçador LED estàndard que comprèn un comptador de dècades IC 4017 i un oscil·lador de rellotge que utilitza una configuració astable IC 555.

Aquest IC 4017 genera una seqüenciació d'alta lògica (igual a la tensió d'alimentació) a través de tots els seus pins de sortida en resposta als rellotges del seu pin14 des de l'IC 555.

Si connectem el LED directament a través de les sortides i la terra 4017, els LED s’il·luminarien de manera puntual des del primer pinout fins a l’últim en un patró de seqüenciació semblant a un efecte de persecució.

Aquest efecte és força normal i probablement tots ens trobem i hem creat circuits de caçadors de llum tan sovint.

Tanmateix, segons la sol·licitud, l'efecte s'ha de millorar afegint una transició lenta sobre la il·luminació del LED a mesura que seqüencia a tot el canal. S’espera que aquesta transició que s’esvaeix a les LEds de seqüenciació generi un interessant efecte de persecució de LED de grup en lloc d’un aspecte semblant a un punt il·luminat.

La mostra intrigant anterior es podria implementar fàcilment connectant els LEDs a un circuit intermedi de generador de retard BJT.

Aquest circuit BJT es fa responsable de generar el retard de transició previst sobre la il·luminació LED i es pot veure en el disseny inferior.

Aquesta etapa s’ha de repetir entre totes les sortides seleccionades de les sortides 4017 per aconseguir la persecució desitjada i la decoloració de la transició lenta sobre els LED.

Tal com es va demanar, es podria controlar la velocitat de la transició lenta que es va esvair anteriorment ajustant el pot donat.

El circuit és bàsicament un simple temporitzador de retard que manté la il·luminació dels LED de seqüenciació durant uns instants, depenent del valor establert de l’olla. La càrrega emmagatzemada al condensador produeix aquest efecte de retard temporitzat en els LEDs, que podrien predeterminar-se segons la vostra elecció.

La velocitat de la seqüenciació també es podria modificar ajustant la pota 555 IC 100k segons l’elecció individual, que al seu torn podria interferir amb l’efecte de transició de retard i, per tant, és qüestió d’alguna prova i error fins que es determini la configuració més atractiva.

Per a un efecte de desvaniment millorat

Per obtenir una resposta millorada a la decoloració, es podria connectar el LED a través de l’emissor i la terra del circuit, tal com s’indica a continuació:

4) Circuit de caçador de llum de 18 LED mitjançant dos IC 4017

El següent quart disseny explica com construir un circuit de caçador de 18 LED mitjançant una simple cascada de dos circuits integrats 4017 i alguns components electrònics passius.

Explicació de treball

Aquí estem parlant de com fer una llum LED de funcionament senzilla que pugui construir qualsevol nouvingut en el camp, encara que la persona tingui un cert coneixement de la soldadura i dels components electrònics més utilitzats.

El concepte de caçador de llum que es discuteix aquí utilitza el popular comptador de dècades de Johnson IC 4017 per obtenir l’efecte de persecució de la llum desitjat. IC 4049 s'utilitza com a oscil·lador

Un altre IC 4049 proporciona els senyals de rellotge als IC de comptador. Probablement tots ho hem vist com es pot configurar l'IC 4017 per crear l'efecte de persecució de la llum mitjançant LEDs, però el nombre màxim de LED compatibles amb aquest IC no és superior a deu. En aquest article aprendrem com fer una llum LED de divuit

perseguidor en cascada de dos d’aquests IC.

ASsegureu-vos de connectar un condensador de 1uF entre R1 i R2, en cas contrari, el CIRCUIT DEIXARÀ D'INICIAR

Dos comptadors IC 4017 Johnsons en cascada per a l'efecte 18 LED

Observant el diagrama del circuit de caçador de llum anterior, veiem com es configuren els dos circuits integrats de manera que la 'persecució' o 'funcionament' dels LEDs a les seves sortides es dugui a terme durant 18 LED. Els díodes inclosos al circuit són especialment responsables de canviar els circuits integrats en una acció en cascada.

Els díodes s’asseguren que les sortides IC es transmeten d’una IC a una altra, de manera que es produeix l’efecte “persecució” per als 18 LED sencers de la matriu.

Tot el circuit es pot construir sobre un PCB d’ús general i connectar-se juntes mitjançant la soldadura amb l’ajuda del diagrama mostrat.

El circuit es pot operar entre 6 i 12 volts.

TENIU MÉS DUBTES? Si us plau, no dubteu a fer comentaris.

  • Llista de peces
  • R1, R2, R3, R4 = 2k7,
  • R5 = 100k,
  • C1 = 10 uF / 25V,
  • N1, N2, N3, N4, N5, N6 = IC 4049,
  • IC1,2 = 4017,
  • Tots els díodes són = 1N4148,
  • PCB = Propòsit general
  • LED = segons elecció.

El circuit de caçador en cascada de 18 LED anteriors també es pot construir convenientment mitjançant un 555 circuit astable , com es mostra a continuació:

Circuit de 18 LED chaser dos IC 4017 en cascada entre si

Videoclip del circuit anterior en mode operatiu:

En l’article següent guanyarem la manera de construir un circuit senzill de LED chaser amb un push pull o efecte de seqüenciació inversa cap endavant , i també a la part posterior de l'article, aprendrem com s'actualitza aquest senzill LED chaser fred a un circuit làser LED de 100 a 200 amb un efecte de seqüenciació LED inversa.

Introducció

Com es va aprendre anteriorment, un circuit de caçador de llum LED normalment es refereix a una configuració electrònica capaç de generar o il·luminar un grup de LEDs en una seqüència predeterminada. Un popular IC 4017 s'utilitza molt habitualment per fabricar aquest tipus de circuit de seqüenciador LED.

Aquí també IC bàsicament és un comptador / divisor de 10 dècades de Johnson i es pot utilitzar per a moltes generacions de patrons de llum interessants i es pot utilitzar amb diversos propòsits decoratius.

Fins ara tenim circuits que utilitzen l'IC anterior per produir efectes de llum de persecució, tot i que és possible que molts de nosaltres no estiguem familiaritzats amb la creació d'un patró de 'persecució' inversa 'cap endavant' amb LED. Aquí aprendrem com fer un circuit senzill de retransmissió de llum cap endavant i enrere senzill però eficaç mitjançant LED.

Descripció dels pinouts IC 4017

Abans, però, fem una breu ullada als detalls de l’IC 4017.

L'IC 4017 és un IC de 16 pins de doble línia (DIN).

El CI té 10 sortides que generen les seqüències de sortida altes en l’ordre de les sortides de pin: 3, 2, 4,7, 10, 1,5, 6, 9, 11. La seqüenciació té lloc en resposta a una freqüència aplicada a pin 14 del iC

El pin 16 és l’entrada d’alimentació positiva, el pin 8 és l’entrada d’alimentació negativa o la línia de terra.

El pin 13 s'utilitza inhibició de la inhibició del rellotge i aturarà el circuit si es connecta a un terminal d'alimentació positiu, tot i que connectar-lo a terra fa que tot sigui normal, de manera que el connectem a terra.

El pin 12 és el rellotge que es duu a terme, no és necessari per a aplicacions 4017a, de manera que el deixem obert.

El pin 15 és el pin de restabliment i restableix la sortida al pin d’inici en resposta a una resposta positiva al mateix.

El pin 15 de l’IC està connectat al segon darrer pin 9 de l’IC, el que significa que la sortida es reinicia cada cop que la seqüenciació arriba al pin 9m i, en el moment que aquest pin puja, l’IC repeteix l’acció restablint el sistema.

El pin 14 és l'entrada de rellotge i necessita alimentar-se amb una freqüència d'ona quadrada, que es pot obtenir fàcilment mitjançant qualsevol oscil·lador astable fabricat a partir de circuits integrats com IC 555, IC 4049, transistors, etc.

Esquema de connexions

Com funciona

Si observem el circuit de retransmissió de llum LED inversa que es mostra, veiem que bàsicament l’IC està disposat en el seu mode de seqüenciació o persecució normal, tot i que la introducció intel·ligent dels díodes a les sortides de l’IC fa que la seqüenciació sembli inversa i reenviada des de començar a acabar i viceversa.

La disposició intel·ligent dels díodes permet que la seqüència de sortida de l’IC alimenti els LED de manera que els LeD pertinents siguin capaços d’imitar un patró de persecució d’anada i tornada.

Això s’aconsegueix forçant 5 sortides a moure’s en un patró de persecució cap endavant, mentre que les 5 sortides següents es redirigeixen cap als mateixos LED però en la direcció oposada, fent que el patró sembli un moviment de persecució d’anada i tornada.

Llista de peces per al circuit de caçador de llum LED 4017 proposat

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

Addició de més LED

A l'exemple anterior hem vist com es pot generar una seqüenciació de LED cap endavant inversa implementat a través de 5 LED , però, per obtenir un efecte més interessant, voldríem augmentar el nombre de LED a nombres més elevats de manera que la il·luminació augmenti i l'efecte visual sigui molt millorat.

A la secció següent s'explica com es pot aconseguir mitjançant 200 LEDs, però es pot utilitzar qualsevol nombre de LED només modificant els transistors i les connexions paral·leles de la sèrie per als LED, anem a conèixer els detalls.

Funcionament del circuit

El diagrama del circuit mostra una configuració senzilla però eficaç que pot gestionar fins a 200 LEDs de colors diferents i creeu l'espectacle de persecució obligatòria.

L'IC 4017 és la part principal de tot el sistema, les sortides de les quals han estat manipulades molt intel·ligentment mitjançant díodes.

Normalment, en resposta a un senyal de rellotge, les sortides d'un IC 4017 començarien a canviar de manera seqüencial des del pin número 3 al pin número 11, cobrint deu de les seves sortides de pin en un cert ordre aleatori.

Si els LED es disposen en aquestes deu sortides, s'adquiriria una seqüenciació ordinària d'una direcció dels LED.

En el circuit comentat, cinc de les sortides de pin de la seqüència final s’han desviat de manera que els LED connectats produeixen un efecte de moviment d’anada i tornada, però, amb aquesta disposició, el nombre total de sortides queda restringit a només 5, però és suficient per implementar visuals intrigants.

Normalment, les sortides donen cabuda a un màxim de 4 LED, un total de 20 números. Per a la manipulació de fins a 200 LED elevats, s'han inclòs en el circuit etapes de memòria intermèdia de transistors.

Cada transistor o canal pot contenir fins a 50 LED, els LED estan connectats en sèrie i en combinació paral·lela tal com es mostra a l'últim diagrama.

Els LED estan connectats al col·lector dels transistors respectius tal com es fa referència a l'últim diagrama.

L'IC 555 està connectat com un sistema per generar els polsos de rellotge necessaris al pin d'entrada # 14 de l'IC 4017.

Aquests rellotges determinen la velocitat de seqüenciació dels LED connectats que poden variar ajustant la resistència variable R3.

El circuit es pot alimentar amb una bateria de 12V o una unitat adaptadora SMPS de 12V / 3amp.

Diagrama de circuits amb circuit LED de 200 LED

20 circuit inversor de retransmissió LED cap endavant

El circuit LED bàsic d’inversió inversa bàsic que utilitza LED únics es pot estudiar amb detall Article sobre escàner LED, i el vídeo es pot veure a continuació:

Com connectar els LED

El següent diagrama il·lustra la disposició de connexió dels LED al circuit anterior. Al diagrama s’ha mostrat una sèrie única per a cada canal.

Les xifres es poden augmentar simplement inserint més sèries d’aquest tipus en paral·lel a les respectives cadenes dels diferents canals.

Diagrama de circuits per a connexions LED de sèrie paral·leles

Llista de peces

  • R1 = 1 K,
  • R2 = 4K7,
  • R3 = 1 K,
  • R4 = pot de 100 K, lineal,
  • C1 = 10nF,
  • C2 = 4,7 uF / 25V,
  • IC1 = 4017,
  • IC2 = 555
  • Tots els díodes són = 1N4007
  • Tots els transistors són = BD139
  • Totes les resistències de base de transistors són = 1K
  • Les resistències LED són = 150 Ohms a 1/4 de watt.

5) Circuit LED Chaser amb intermitent mitjançant IC 4017

El sisè concepte que es presenta a continuació és també un altre circuit de caçador LED, però inclou un efecte parpellejant al disseny. Joe, un dels seguidors més entusiastes d’aquest bloc, el va demanar al circuit.

El circuit inicialment estava destinat a ser utilitzat per generar efectes de llum estroboscòpics de LED i es va demanar que es modifiqués de manera que pogués ser utilitzat com a seqüenciador de LED i també com a parpelleig. El canvi s'implementaria mitjançant un commutador alternatiu.

Funcionament del circuit

L’IC 4017 no és nou per a nosaltres i tots sabem la versatilitat i la competència d’aquest dispositiu. Bàsicament, el contador / divisió de la dècada IC a Johnson per 10 IC, fonamentalment utilitzat en aplicacions on es requereixen o es desitgen seqüenciar senyals de sortida positius.

La seqüenciació o el desplaçament ordenat de les sortides es produeixen en resposta a un pols de rellotge que cal aplicar al pin d’entrada de rellotge # 14 de l’IC.

Amb cada vora positiva creixent de l’entrada de rellotge, l’IC respon i empeny el positiu de la seva sortida des del pin existent cap al següent pin fora de l’ordre.

Aquí s'utilitzen un parell de portes NO com a oscil·lador per proporcionar els polsos de rellotge anteriors a l'IC 4017. Es pot ajustar VR1 per determinar o fixar la velocitat de la seqüenciació.

Les sortides de l’IC estan connectades a una matriu de LEDs en un ordre específic que fa que els LED semblin estar funcionant o perseguint durant les operacions.

Si el circuit només seria necessari per produir l'efecte de persecució, els díodes no serien necessaris, però, segons el present, els díodes esdevenen importants i permeten que el circuit també s'utilitzi com a parpelleig, en funció de la posició del commutador S1 .

Quan l’interruptor S1 se situa a A, el circuit es comporta com un caçador de llum i produeix l’efecte normal de persecució sobre els LED que comencen a il·luminar-se en seqüència de dalt a baix, repetint les operacions sempre que el circuit continuï alimentat.

Tan bon punt S1 es desplaça cap a B, els senyals de rellotge de l’oscil·lador es desplacen a l’entrada del transistor T1, que instantàniament fa pulsar tots els LED junts en resposta als rellotges rebuts de la configuració N1 / N2.

Per tant, segons el requisit, hem modificat amb èxit un circuit de caçador de llum ordinari amb una característica addicional mitjançant la qual el circuit ara també pot funcionar com a intermitent LED.

No oblideu connectar les entrades de les portes no utilitzades restants de l'IC 4049 al positiu o al negatiu del subministrament. Els pins d'alimentació de l'IC 4049 també han d'estar connectats als rails d'alimentació corresponents del circuit. Consulteu la fitxa tècnica de l'IC.

Si cal integrar totes les deu sortides de l'IC 4017 amb seqüenciació de LED, només cal que connecteu el pin # 15 de l'IC a terra i utilitzeu les sortides sobrants de l'IC per a la seqüenciació necessària dels LED de l'ordre de: 3 , 2,4,7,10,1,5,6,9,11

Esquema de connexions

Les següents parts seran necessàries per a la realització d’aquest circuit de llums intermitents de llum LED:

  • R1, R2, R3 = 1K,
  • R4 = 100k
  • VR1 = pot lineal de 100K.
  • Totes les resistències LED són = 470 Ohms,
  • Tots els díodes són = 1N4148,
  • Tots els LED = VERMELL, 5 mm o segons elecció,
  • T1 = 2N2907, o 8550 o 187,
  • C1 = 10uF / 25V
  • C2 = 0,1uF,
  • IC1 = 4017,
  • N1, N2 = IC4049

Conclusió

Nois, per tant, aquests eren 6 circuits de caçador LED amb millor aspecte per a vosaltres, que podríeu construir i aplicar com a peça decorativa d’il·luminació amb un efecte atractiu. Els podeu utilitzar a qualsevol lloc que vulgueu, a casa, als vehicles, al jardí, a la sala del vestíbul, per a festes, amb gorres / barrets, peces de vestir, durant els festivals, etc.

Penseu que teniu més idees d’aquest tipus, si us plau compartiu-les aquí per al plaer de tota la comunitat del circuit casolà.




Anterior: Circuit d'equalitzador gràfic de 10 bandes Següent: Circuit senzill de temporitzador escolar