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Generatore per pilotare un LED multicolore. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / illuminazione

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Se per qualche motivo non vuoi o non puoi utilizzare LED lampeggianti multicolore disponibili in commercio per la tua prossima build, una soluzione alternativa è utilizzare un LED solido a XNUMX chip. Ciascuno dei suoi cristalli è collegato all'uscita del generatore, descritto nell'articolo.

I LED lampeggianti multicolori sono utilizzati nei giocattoli per bambini, nelle ghirlande dell'albero di Natale, nei dispositivi economici per la riproduzione del suono, sono affascinanti nella varietà di effetti cromatici generati, ma il programma o la frequenza di commutazione delle combinazioni di colori incorporate non possono essere modificati in alcun modo . Se si desidera dotare il design di un indicatore di alimentazione multicolore per, ad esempio, al buio per identificarlo meglio rispetto ad altri dispositivi funzionanti con indicatori LED luminosi, è possibile realizzare un semplice generatore che controllerà il funzionamento di un LED multicolore.

Il circuito dell'oscillatore per pilotare il LED LF-5WAEMBGMBW a quattro cristalli è mostrato in fig. 1. Questo LED contiene un cristallo verde, uno rosso e due blu ciascuno. La base del dispositivo è un chip CMOS 564TM3 contenente quattro D-flip-flop con uscite dirette e inverse. Un oscillatore RC è montato su ciascuno dei D-flip-flop del microcircuito. Il circuito di impostazione della frequenza C2R3 fornisce la frequenza di ripetizione dell'impulso del secondo dall'alto secondo il circuito del generatore da 0,49 Hz (con una tensione di alimentazione di 5 V) a 0,62 Hz (con una tensione di alimentazione di 12 V).

Generatore per pilotare un LED multicolore
Riso. 1. Circuito generatore per pilotare il LED LF-5WAEMBGMBW

Poiché nei circuiti di impostazione della frequenza in altri generatori sono installati resistori di diversa resistenza, le loro frequenze differiscono leggermente l'una dall'altra. Ciò fa sì che il LED mostri diversi effetti di luce che non sembrano caotici. Questa modalità di funzionamento dell'HL1 consente di utilizzare il dispositivo non solo nei giocattoli per bambini, ma anche come indicatore di alimentazione, come indicatore multicolore di qualsiasi parametro, mentre un tale indicatore non sarà troppo fastidioso, come il multicolore LED lampeggianti.

Il LED è collegato alle uscite dei generatori tramite follower di emettitore sui transistor VT1-VT4, i resistori R7-R10 limitano la corrente attraverso i cristalli LED. Il chip 564TM3 contiene due ingressi di controllo C1 e C2, comuni a tutti i D-flip-flop inclusi. Uno di questi - C2 (pin 6) è collegato a un filo comune. Quando viene applicato un livello alto all'ingresso C1, il funzionamento dei generatori viene rallentato. Il resistore R2 è protettivo, il resistore R1 garantisce il funzionamento dei generatori quando l'ingresso di controllo del dispositivo non è collegato.

Se non è necessario arrestare i generatori, i resistori R1 e R2 non sono installati e il pin 5 del chip DD1 è collegato a un filo comune.

Per alimentare il dispositivo è adatta qualsiasi sorgente di tensione costante 5 ... 12 V. Con una tensione di alimentazione di 12 V e il LED HL1 spento, il dispositivo consuma una corrente di circa 1 mA. E il consumo massimo di corrente dipende dalla resistenza dei resistori limitatori di corrente e dalla tensione di alimentazione. I condensatori C1 e C6 bloccano i condensatori nel circuito di alimentazione. Il diodo VD1 insieme al fusibile FU1 protegge il dispositivo dall'inversione di polarità della tensione di alimentazione. Una tale situazione è possibile, ad esempio, quando si stabilisce. Se l'inversione di polarità non è possibile nella struttura in cui verrà posizionato il dispositivo, il diodo e il fusibile non sono installati.

Oltre al LED HL1 e al fusibile, tutti gli elementi sono montati su un pannello 31x50 mm in materiale isolante (Fig. 2). I terminali degli elementi sono inseriti nei fori e, d'altra parte, sono collegati da pezzi di un filo di montaggio isolato, ad esempio MGTF-0,03. Dopo aver verificato le prestazioni e regolato per evitare cortocircuiti accidentali e aumentare la resistenza meccanica, il circuito stampato viene rivestito su entrambi i lati con vernice XB-784 o zaponlak.

Generatore per pilotare un LED multicolore
Riso. 2. Consiglio con elementi

Il dispositivo può utilizzare resistori C1-4, C1-14, C2-14, MLT e altre applicazioni generali. Condensatore C1 - ossido, il resto - ceramica o pellicola per una tensione di almeno 16 V, la loro capacità può essere compresa tra 0,1 ... 1 μF. La resistenza dei resistori può essere aumentata più volte, ma non dovrebbe essere superiore a 30 MΩ. Sostituzione del diodo 1N4004 - qualsiasi delle serie 1N400x, UF400X, KD208, KD243. I transistor 2SC2144S possono essere sostituiti da qualsiasi delle serie 2SC2188, 2SC2786, 2SC2787, 2SC3199, 2SD1021, KT358, KT315. I transistor menzionati presentano differenze nel tipo di case e nella piedinatura.

Il LED LF-5WAEMBGMBW può essere sostituito dal LED LF-5WAEMBGMBC. Invece di uno a quattro cristalli, è possibile utilizzare due a due cristalli con un catodo comune con diversi colori di bagliore di cristallo o quattro bagliori continui a singolo cristallo. In quest'ultimo caso, è preferibile utilizzare LED in miniatura, i cui alloggiamenti sono combinati e utilizzano un diffusore di luce opaco comune. Invece del circuito integrato 564TM3, è possibile utilizzare i microcircuiti K561TM3, KR1561TM3, CD4042A, CD4042BE, MC14042B.

Realizzato inconfondibilmente con parti riparabili, il dispositivo inizia a funzionare immediatamente. Se desiderato o necessario, una selezione di resistori R3-R6 imposta la frequenza di commutazione richiesta dei generatori. La corrente attraverso i cristalli LED è impostata dai resistori R7-R10, mentre si consiglia di scegliere una corrente 3 ... 5 volte inferiore attraverso i cristalli del bagliore blu rispetto ai cristalli del rosso o del verde.

Autore: A. Butov

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