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Accensione LED rapida (ultima opzione). Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Uff. Finalmente! Siamo giunti alla parte finale della storia sugli schemi delle luci di marcia su tutti i tipi di microcircuiti. Certo, schemi del genere non finiscono qui - puoi parlarne quasi all'infinito, inventando varie soluzioni circuitali, ma almeno questo mi basta - poi tocca a te.

In questa parte consideriamo due schemi.

Il primo schema è un fuoco LED espandibile.

Diamo un'occhiata al diagramma.

Accensione rapida del LED (ultima opzione). luce corrente
(clicca per ingrandire)

Tutta questa felicità si basa su tre IP:

DD1 - Scatti di Schmidt, e GG2, GG3 - Registri a scorrimento a 8 bit.

L'oscillatore principale è realizzato sugli elementi del trigger Schmidt DD1.1 e DD1.2. La frequenza degli impulsi è calcolata dalla formula f=1/CA. Il trigger DD1.3 viene utilizzato per generare un impulso di ripristino all'accensione e DD1.4 per avviare il primo registro a scorrimento, quindi la luce inizia a funzionare dal primo LED e non, ad esempio, dal decimo. Come accennato in precedenza, il circuito è espandibile, ovvero collegando ulteriori registri a scorrimento, è possibile aumentare il numero di LED finché qualcosa non si attacca da qualche parte.

Questo viene fatto nel modo più primitivo: i pin 2, 8, 9 sono collegati tra loro e il pin 1 di ogni microcircuito successivo è collegato al pin 13 del precedente. E, naturalmente, il resistore R4 viene ricollegato alla 13a tappa dell'ultimo microcircuito. E per renderti più conveniente fare scorta di parti nel negozio, darò una targhetta con i valori degli elementi che saranno necessari durante l'assemblaggio di questo circuito (gli analoghi domestici dei microcircuiti sono mostrati in parentesi):

C1 1uFx10V
C2 1uFx10V
C3 1uFx10V
D1 KD503
DD1 74HC14 (K561TL1)
DD2 74HCT164 (KR5564IR8)
DD3 74HCT164 (KR5564IR8)
R5 150
R1 220 kOhm
R2 47 kOhm
R3 330 kOhm
R4 47 kOhm
HL1-HL16 Qualsiasi con un consumo di corrente non superiore a 10 mA, ad esempio AL307

In questo modo. Finito l'esercizio. Passiamo al piano numero due.

Schema numero due

Accensione rapida del LED (ultima opzione). Luce di marcia numero due
(clicca per ingrandire)

Questo schema differisce da tutti i precedenti in quanto la luce qui scorre in due direzioni: prima da HL1 a HL16 e poi indietro. Inoltre, la frequenza di questo movimento può essere regolata dal resistore R6. Una specie di Night Rider (ricordi, c'era una serie così antica?) Effetto.

L'oscillatore principale è realizzato sull'elemento DD1.1. Periodicamente dà dei calci al contatore su DD2 e questo, a sua volta, avvia il lavoro per i decoder DD3 e DD4, che danno fuoco ai LED. E che tipo di bestia viene disegnata su DD1.2 e DD1.3? E questo è solo un flip-flop monostabile che indica al contatore in che modo contare: aumentare o diminuire il valore di uscita.

Cioè, inizialmente il contatore conta verso l'alto, tuttavia, quando l'ultimo LED si accende e viene applicato un segnale di livello alto al trigger dall'uscita DD4, commuta e il contatore inizia a diminuire il valore di uscita.

E infine, una targa con un elenco delle parti necessarie:

C1 1uFx10V
D1 KD503
D2 KD503
DD1 74HC14
DD2 CD4516
DD3 74HCT138
DD4 74HCT138
R1 22 kOhm
R5 500k (variabile)
R2 22 kOhm
R3 22 kOhm
R4 150
HL1-HL16 Qualsiasi con un consumo di corrente non superiore a 10 mA, ad esempio AL307

Bene, in modo che tutti questi circuiti non siano troppo secchi, specialmente per te, abbiamo testato l'ultimo circuito nel nostro laboratorio, radiokot.ru/lab/controller. Tutti al laboratorio: i saldatori fumano lì e il cervello scricchiola! A proposito, lì il gatto viene regolarmente calpestato sulla coda, ma si arrampica comunque per aiutare: è molto reattivo con noi.

Pubblicazione: radiokot.ru, cxem.net

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Gli ingegneri giapponesi hanno presentato una strategia semplice ma efficace per modificare l'angolo di magnetizzazione in un tipico materiale ferromagnetico, la magnetite (Fe3O4).

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