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Interruttore stringa LED. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Questo interruttore (fig. 1) comanda una ghirlanda di sedici led in modo che si accendano e si spengano in modo casuale.

Interruttore stringa LED
(clicca per ingrandire)

Un oscillatore principale è assemblato sugli elementi logici DD1.1 e DD1.2, la cui frequenza può essere modificata agevolmente da un resistore variabile R2. Il segnale dal generatore viene inviato all'ingresso di conteggio dei microcircuiti DD2 e DD3: sono collegati in modo tale da formare un registro a scorrimento a 16 bit. L'ingresso del registro (pin 1, 2 del chip DD2) riceve un segnale dai bit di ordine superiore del chip DD1.4 attraverso l'elemento XOR DD1.3 e l'invertitore DD3. Di conseguenza, il registro a scorrimento è chiuso in un anello, che consente di ottenere una sequenza pseudo-casuale di tensioni basse e alte alle sue uscite. Lo stato del registro cambia lungo i fronti degli impulsi di clock generati dall'oscillatore master.

Ciclo del generatore, ad es. il tempo dopo il quale la sequenza pseudo-casuale si ripete è pari a 32767 cicli di clock. Se l'oscillatore principale funziona a 3 Hz, il periodo di ripetizione della sequenza sarà di circa tre ore.

Il generatore di sequenza pseudo-casuale ha uno stato proibito. Quando la tensione di alimentazione viene applicata a tutte le uscite dei microcircuiti DD2 e DD3, la tensione sarà alta, lo stato del registro a scorrimento non cambierà, poiché al suo ingresso verrà applicato un segnale di alto livello. Per garantire un avvio garantito del dispositivo, è stato introdotto un nodo di installazione iniziale sugli elementi R4, VD1, C2. Dopo l'accensione, il condensatore C2 viene scaricato e un segnale di basso livello viene inviato all'ingresso R dei microcircuiti DD2, DD3, impostandoli a zero. Quando il condensatore C2 viene caricato attraverso il resistore R3, il livello basso cambierà in uno alto, il che consentirà al registro a scorrimento di funzionare. Dopo che l'alimentazione è stata spenta, il condensatore C2 verrà scaricato attraverso il diodo VD1.

Invece del microcircuito K555LP5, è possibile utilizzare KR1533LP5 o K155LP5, ma in quest'ultima versione, i pin 4 e 13 del microcircuito DD1 collegati tra loro devono essere collegati al cavo di alimentazione positivo tramite un resistore con una resistenza di 1 ... 10 kOhm. Possiamo sostituire il diodo KD522B con qualsiasi diodo al silicio a bassa potenza, ad esempio la serie KD521. Resistori fissi - MLT-0.125, variabile R2, combinati con l'interruttore di alimentazione SA1, - SPZ-ZgM o altro di piccole dimensioni. Condensatori di ossido - K50-35, K50-40.

Eventuali LED funzionanti a una corrente di 10 ... 20 mA. È consentito installare LED multicolori della serie AL307. I resistori R5 - R20 devono essere selezionati in base alla corrente operativa dei LED. Ad esempio, per i LED verdi AL307V, AL307G, i resistori specificati dovrebbero essere 100 ohm. per AL307A rosso. AL307B - 200Ohm.

Un effetto interessante può essere ottenuto utilizzando LED bicolore. ad esempio, la serie KIPD18. La ghirlanda lampeggerà non solo luci rosse e verdi, ma anche gialle. Le resistenze di limitazione della corrente per questi LED dovrebbero essere di 100 ohm.

I dettagli del dispositivo, ad eccezione dei LED della ghirlanda, sono posizionati su un circuito stampato (Fig. 2) realizzato in fibra di vetro a lamina unilaterale. Le linee tratteggiate nel disegno mostrano ponticelli aggiuntivi saldati dal lato delle parti.

Interruttore stringa LED

La luminosità dei LED aumenterà se li colleghi con catodi a resistori limitanti e anodi - al vantaggio della fonte di alimentazione. Ciò ridurrà il carico sui microcircuiti.

Autore: A. Shitov

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