Последователна светодиодна верига с LED масив с помощта на IC 4017 Обяснено

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





Статията описва как да се направи последователна светодиодна верига на светодиоден масив с последователно осветяващ светодиод, образуващ стълбовидна форма на светодиодна формация.

Въведение

Статията описва прост метод за създаване на инкрементална LED светлина с помощта на IC 4017, който е доста оборудван със спецификации, които не отговарят на настоящите функции. Нека научим как можем да модифицираме интегралната схема за операциите.



Светодиодите започват от един от 10-пиновите изходи на IC и продължават да превключват един след друг, докато всички светодиоди светят, образувайки нарастващо осветление. Схемата използва обикновената IC 4017 за реализиране на тази интересна LED светлинна последователност.

Операция на веригата

Основният компонент на тази последователна схема на LED драйвер е популярният десетилетен брояч на Johnson IC 4017. Както всички знаем, нормалното функциониране на IC включва последователно преместване на изходите му от 1 до 11, в отговор на тактов сигнал, приложен на неговия щифт # 14.



Изходите стават високи в последователност, така че предишният изход става нисък незабавно, когато „високата“ позиция „прескача“ през зададените пиайтове.

Ако светодиодите са свързани към изходите, горната последователност ще доведе до ефект на осветена „точка“, която прескача от началото до края и повтаря последователността.

Електрическа схема

Светодиодна схема с диаграма с помощта на IC 4017

Въпреки че ефектът изглежда интересен, не успява да омагьоса хората просто защото произведената осветеност е много ниска.

Това е така, защото само един светодиод или лампа свети във всеки един момент, докато правите последователност, недостатъчно, за да направи системата много привлекателна. Въпреки това факторът на последователност на IC не може да бъде пренебрегнат, тъй като това е една сложна функция, която не може да бъде постигната с един IC и чипът трябва да бъде кредитиран за този атрибут.

И така, какво можем да направим, за да подобрим горната функция, така че включените светлини да станат по-привлекателни и функцията за секвениране също да се използва едновременно?

Една идея би била да се спрат предишните светодиоди в последователността да се изключат, докато масивът се секвенира. Това означава, че когато започне осветителната последователност, светодиодите светват един след друг, за да образуват осветена „лента“, докато целият масив не светне. След като цялата последователност приключи, целият светодиоден низ се изключва и цикълът се повтаря отново.

Тъй като обаче няма да е възможно да се извърши каквато и да е модификация в чипа, вероятно това да се направи чрез външно изменение е оставена опция.

За да запазят светодиодите да запазят осветеността си дори при ниска логика на последователността, ще ни е необходима някаква схема на заключване със светодиодите за изпълнение на трика. Както всички знаем, SCR е едно устройство, което заключва изходните си изводи, когато затворът му се задейства.

Функцията е достъпна само с постояннотокови захранвания и тук веригата, работеща с постоянен ток, става напълно подходяща за горното приложение.

Позовавайки се на фигурата, виждаме, че всички изходни изводи на IC са конфигурирани към портите на съответните SCR, а светодиодът е свързан през положителните и анодите на scr.

Когато IC изходите започнат да генерират променящи се импулси, SCR се затварят един след друг, осветявайки последователно светодиодите и фиксирайки осветяванията в последователността на нарастване, докато светне последният светодиод. След това целият масив се изключва.

Функцията за изключване на LED веригата е реализирана от T3 и е въведена точно за тази функция.

T3, който е PNP транзистор, остава включен, докато изходът на щифт # 11 е нисък. ПИН # 11, който е последният извод в цялата последователност, остава на логически ниско ниво, докато последователността не завърши над него, което го прави също така високо.

Веднага щом щифт # 11 стане висок, основата на Т3 се възпрепятства от проводимост, като изключва захранването към светодиодите и SCR.

Резето на SCR се счупва, като изключва целия масив и последователността се инициира отново от светодиод 1 на щифт # 3. Преместването или последователността на изходите зависи пряко от честотата на входните часовници, приложени на пин # 14 на IC.

За извличане на часовниците може да се използва всеки нестабилен мултивибратор. Тук използвахме обичайния транзисторен тип AMV, който е може би най-лесният за изграждане и конфигуриране.

C1 и C2 могат да се променят за получаване на различни тактови импулси, които от своя страна ще решат скоростта на формиране на LED лентата. Като алтернатива можете да добавите VR1 и VR2 последователно с R2 и R3 за директно променяне на скоростите на показване по желание.

Кондензаторът в основата на Т3 е поставен така, че транзисторът се превключва след известно време и позволява на последния светодиод на щифт # 11 да светне напълно, преди да се изключи целият „масив“.

Включени са резистори R5 до R15, за да се ограничи токът до SCR и също така да се предотврати ненужното нагряване на IC.

Веригата може да работи точно от диапазон на захранване от 5 волта до 15 волта постоянен ток. Ако захранването е избрано 12 волта, 4 светодиода могат да бъдат поставени със сериен ограничителен резистор (не е показан на диаграмата, но е необходим).

Списък с части

R2, R3 = 10K,
VR1, VR2 = 47K,
Останалите резистори са = 1K,
C1, C2, C3 = 10uF, 25V

T1, T2 = BC547, T3 = 2N2907
Всички SCR са = BT169,
IC1 = 4017,
Всички светодиоди = по избор




Предишен: 3 Тествани 220V високо и ниско напрежение, изключени вериги, използващи IC 324 и транзистори Напред: Как да направим верига за велосипеден рог с мелодия на звънене