3 utföringsform av ett enkelt schema med en blinkande lysdiod

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Körning med blinkande lysdiod liknar den elektroniska versionen av programmet «Hello World». Det är så enkelt som det här programmet, som registreras av alla nybörjare programmerare.

Detta är en enkel elektronisk krets som ger en visuell ledtråd om det fungerar. Det var en av de första systemen som jag har byggt för länge sedan.

Dess syfte är att lysdioden blinkar.

Tre olika sätt att skapa ett sådant system

Det finns flera sätt att göra kretsen med en blinkande lysdiod. Du kan göra en version med ett relä. En andra utföringsform - använder transistorer. Eller så kan du göra 3-varianten, med hjälp av komponenter såsom en växelriktare, en 555 timer eller mikrokontroller.

Jag kommer att visa dig tre sätt att konstruera en krets med en blinkande lysdiod, med hjälp av:

  • relä
  • och transistorer
  • inverterare

Alternativ 1: Kretsen enligt reläbaserad

Det enklaste sättet att göra LED-blixt (eller åtminstone lättast att förstå) är som följer:

I diagrammet ovan kan du se batterireläerna (i den röda rutan) och en glödlampa (du kan ta, och LED). För att förstå schemat, måste du veta som att springa ett relä.

instagram viewer

När reläspolen magnetiseras, Omkopplaren skiljer kraften från solenoiden och istället ansluta strömmen till lampan är tänd

Men när reläet inte längre levereras kommer det att växla fram och stänger av strömmen till glödlampan och sedan kommer att ge ström till solenoiden.

Då cykeln börjar på nytt.

Problemet med ovanstående schema är att det kommer att stängas så snabbt att du inte kommer att se att ljuset blinkar.

För att lösa detta problem kan du ange en tidsfördröjning, med hjälp av ett motstånd och en kondensator (Cm. figur nedan).

När du slår på strömmen till ovanstående krets, börjar batteriet laddas kondensatorn genom motståndet R2.

Efter ett tag reläspolen tar reläet till ett annat läge.

Detta kommer att leda till att LED för ljus.

Eftersom kondensatorn nu laddad, kommer det att hålla reläerna i detta läge. Men kondensatorn bara tillräckligt med energi till elektromagneten i stafett biten arbetade innan det släpps ut.

När kondensatorn är ingen makt, relä återgår till sitt ursprungliga tillstånd och LED släcks igen.

Cykeln upprepas sedan.

För detta system, med de ovan komponentvärdena Jag rekommenderar relä DS2Y-S-DC5V eller liknande.

Alternativ 2. Schema 2 med blinkande lysdioder baserade transistorer

Schema blinkande lysdiod med användning transistorer kallas astabil multivibrator (se. figur nedan).

För att förstå denna krets, måste du veta hur spänningar och strömmar uppför runt motstånd, kondensatorer och dioder.

Kläm enligt detta system:

Två kondensatorer C1 och C2 är alternerande laddas och urladdas och därmed sätta på och stänga transistorerna Q1 och Q2. När transistorn är på, leder den ström genom sig själva, och som ett resultat, den motsvarande LED-lampor L1 eller L2.

Alternativ 3. System baserat på en logisk inverterare

Detta är förmodligen det enklaste krets med blinkande lysdiod när det gäller antalet komponenter, du behöver alla tre komponenter!

Inverterare - en logisk komponent som matar ut en motsatt signal av insignalen. Om den tar emot en hög spänning, matar den ut en låg spänning. Och vice versa.

Högspänning - spänningen nära matningsspänningen. Låg spänning - spänningen är nära noll.

I kopplingsschemat kan man se att utsignalen från inverteraren (U1) är ansluten tillbaka till ingången via motståndet R1. Detta innebär att om en inspänning är hög, kommer utsignalen att vara låg. Emellertid, eftersom utsignalen är ansluten tillbaka till ingången, är ingången låg. Nu, när insignalen är låg, kommer produktionen att vara hög. Detta innebär att ingången kommer återigen att vara hög, och så vidare ...

Det vill säga, kommer att fortsätta att hoppa mellan hög och låg spänning.

Att sakta ner hoppa fram och tillbaka, jag använde en kondensator på ingången hos inverteraren. Resistor R1 kontroller vilken strömmen återgår till laddning av kondensatorn på ingången. Följaktligen kommer det nominella värdet av R1 och kondensatorn C1 bestämma blinkande hastighet.