Jednoduché okruhy blikačov na báze LED, ktoré blikajú na montáž pomocou vlastných rúk

Objavte kompletné hádanky sveta rádiovej elektroniky, bez špecializovaného vzdelávania, odporúčame začať s vývojom jednoduchých elektronických obvodov. Úroveň spokojnosti bude vyššia, ak bude pozitívny výsledok sprevádzaný príjemným vizuálnym efektom. Ideálnou možnosťou je obvod s jednou alebo dvoma blikajúcimi LED diódami v záťaži. Nižšie sú uvedené informácie, ktoré vám pomôžu implementovať najjednoduchšie schémy vytvorené vašimi vlastnými rukami.

Pripájajúce LED diódy a obvody pri ich použití

Medzi najrôznejšími konečnými blikajúcimi LED diódami, najrozšírenejšími výrobkami v puzdre 5 mm. Okrem dokončených monochromatických blikajúcich LED sa nachádzajú obojsmerné vzorky s dvoma alebo tromi kryštálmi rôznych farieb. V nich je v jednom prípade zabudovaný generátor kryštálov, ktorý pracuje s určitou frekvenciou. Vytvára jediné striedavé impulzy pre každý kryštál v danom programe. Rýchlosť blikania (frekvencia) závisí od daného programu. So súčasným osvetlením dvoch kryštálov blikajúca LED vyvedie strednú farbu. Druhá najpopulárnejšia je blikajúca svetelná dióda poháňaná prúdom (úroveň potenciálu). To znamená, že nútiť blikajúce LED diódy tohto typu zmeniť potravinu na príslušné závery. Napríklad farba žiarenia dvojfarebnej červeno-zelenej LED s dvoma závermi závisí od smeru toku prúdu.

Blikajúca LED dióda Tricolor (RGB) so štyrmi výstupmi má bežnú anódu(katóda) a tri závery pre samostatnú správu každej farby. Blikanie sa dosiahne pripojením na príslušný riadiaci systém.

Vytvorenie blikajúceho svetla na báze blikajúcej diódy vyžarujúcej svetlo je pomerne jednoduché. Vyžaduje to batériu CR2032 alebo CR2025 a odpor 150-240 ohmov, ktorý by mal byť pripájaný na akýkoľvek kolík. Pri sledovaní polarity LED diódy sú kontakty pripojené k batérii. LED svietidlo je pripravené, môžete si vychutnať vizuálny efekt. Ak používate batériu typu "koruny", na základe zákona Ohm by ste mali vyzdvihnúť odpor väčšieho odporu.

Bežné LED diódy a sedem žiaroviek založených na nich

, začínajúceho šunka môže zhromažďovať blikajúce svetla a jednoduché jednofarebné svetelné diódy, s minimálnou sadu rádia. Ak to chcete urobiť, zvážte niekoľko praktických schém, ktoré sa líšia v minimálnej sadzbe používaných rádiových komponentov, jednoduchosti, trvanlivosti a spoľahlivosti.

Prvý okruh sa skladá z nízkej spotreby tranzistora Q1 (KT315, KT3102 podobného významu alebo analógové), polárne kondenzátora C1 až 16V s kapacitou 470 uF, rezistor R1 na 820-1000 ohmov a LED L1 ako AL307. Celý okruh je napájaný zdrojom napätia 12V.

Program pracuje na princípe lavínový prerazenie, takže základňa tranzistora je "visí vo vzduchu", a emitor sa privádza kladný potenciál. Keď sa kondenzátor poplatku príde na asi 10V, potom tranzistor na okamih otvorí s dopadom akumulovanej energiektoré sa prejavuje vo forme blikania diódy vyžarujúcej svetlo. Nevýhodou schémy je potreba zdroja napätia 12V.

Druhý obvod je založený na princípe tranzistorového multivibrátora a považuje sa za spoľahlivejší. Na jeho realizáciu bude potrebné:

  • dva tranzistory KT3102 (alebo ich analóg);
  • dva polárne kondenzátory s kapacitou 16V 10 μF;
  • dva odpory (R1 a R4) pri 300 ohmoch na obmedzenie zaťažovacieho prúdu;
  • dva odpory (R2 a R3) 27 kΩ na účely prúdu základne tranzistora;
  • dve LED diódy ľubovoľnej farby.

V tomto prípade sú prvky dodávané s konštantným napätím 5V. Obvod funguje na princípe alternatívnych kondenzátorov C1 a C2, ktoré vedú k otvoreniu zodpovedajúceho tranzistora. Zatiaľ čo VT1 ?? vynuluje akumulovanú energiu C1 v dôsledku otvoreného prechodového kolektora-žiariča, rozsvieti sa prvá LED dióda. V tomto čase je hladký náboj C2, ktorý znižuje prúd základne VT1. V určitom momente sa VT1 zatvorí a VT2 sa otvorí a druhá LED sa rozsvieti.

Druhá schéma má niekoľko výhod:

  1. Môže pracovať v širokom rozsahu napätí od 3V. Dať vstup cez 5V, prevedie odpory neprenikajú LED nesmie prekročiť maximálny prúd bázy tranzistora.
  2. V záťaži môžete zaradiť 2 - 3 LED paralelne alebo postupne, uvedením menovitých hodnôt rezistora.
  3. Rovnomerné zvýšenie kapacity kondenzátorov vedie k zvýšeniu trvania žiarenia.
  4. Zmena kapacityjeden kondenzátor, získavame asymetrický multivibrator, v ktoromžto čase bude žiarovka iná.

V obidvoch prípadoch je možné použiť vodivosť tranzistorov pnp, ale s opravou schémy pripojenia.

Namiesto svetelných diód LED, ktoré blikajú rádioamatérom, sa pozoruje obvyklá žiara, to znamená, že obe tranzistory sú čiastočne otvorené. V takomto prípade sa majú nahradiť buď tranzistory, alebo odpory R2 a R3 sa musia utesniť s nižšou nominálnou hodnotou, čím sa zvýši základný prúd.

Treba mať na pamäti, že napájanie z 3V nebude stačiť na osvetlenie LED s vysokým priamym napätím. Napríklad pre bielu, modrú alebo zelenú diódu LED potrebujete viac napätia.

Okrem základných schém existuje mnoho ďalších jednoduchých rozhodnutí, ktoré spôsobujú blikanie LED. Začiatočníci rádioamatérov by mali venovať pozornosť nenákladnému a rozšírenému čipu NE555, ktorý tiež môže tento efekt realizovať. Jeho multifunkčnosť pomôže zbierať ďalšie zaujímavé schémy.

Oblasť použitia

Blikajúce LED diódy s vstavaným oscilátorom našli uplatnenie pri výstavbe novoročných girlandov. Pri ich zostavení v sériovom obvode a nastavovaní odporov s miernym rozdielom v menovitej hodnote vyžadujú posuny blikania každého jednotlivého prvku obvodu. Výsledkom je krásny svetelný efekt, ktorý nevyžaduje komplexný riadiaci blok. Jednoducho zasuňte vence cez diódový mostík.

Blikajúce diódy emitujúce svetlo, ovládanéako indikátory v elektronickej technológii, keď každá farba zodpovedá určitému stavu (úroveň zapnutia /vypnutia atď.). Tiež zhromažďujú elektronické tabule, vývesné štíty, detské hračky a iné tovary, v ktorých farebné blikanie zaujíma ľudí.

Schopnosť zhromažďovať jednoduché blikače stimuluje konštrukciu obvodov na výkonnejších tranzistoroch. Ak budete robiť trochu úsilia, potom pomocou blikajúcich LED môžete vytvoriť veľa zaujímavých efektov, napríklad - bežiaca vlna.