Schnelles LED-Licht (letzte Option). Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Farb- und Musikeinstellungen
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Uff. Na endlich! Endlich sind wir beim letzten Teil der Geschichte über die Schaltkreise von Lauflichtern auf allen Arten von Mikroschaltungen angelangt. Natürlich sind solche Pläne noch nicht zu Ende – wir können fast endlos darüber reden und uns verschiedene Schaltungslösungen einfallen lassen, aber zumindest reicht mir das – dann können wir es selbst machen.
In diesem Teil betrachten wir zwei Schemata.
Schauen wir uns das Diagramm an.
(zum Vergrößern klicken)
All dieses Glück basiert auf drei IS:
DD1 - Schmidt-Trigger, u DD2, DD3 - 8-Bit-Schieberegister.
Der Master-Oszillator basiert auf den Schmidt-Triggerelementen DD1.1 und DD1.2. Die Pulsfrequenz wird anhand der Formel berechnet f=1/RC. Der Trigger DD1.3 wird verwendet, um beim Einschalten einen Reset-Impuls zu erzeugen, und DD1.4 dient zum Starten des ersten Schieberegisters – so beginnt das Licht ab der ersten LED zu laufen und nicht beispielsweise ab der zehnten . Wie oben erwähnt, ist die Schaltung erweiterbar – das heißt, durch den Anschluss zusätzlicher Schieberegister kann man die Anzahl der LEDs erhöhen, bis irgendwo etwas zusammenhält.
Dies geschieht auf die primitivste Weise: Die Pins 2, 8, 9 werden miteinander verbunden und Pin 1 jedes nachfolgenden Mikroschaltkreises wird mit Pin 13 des vorherigen verbunden. Und natürlich wird der Widerstand R4 wieder mit dem 13. Zweig der letzten Mikroschaltung verbunden. Und um es für Sie bequemer zu machen, sich im Laden mit Teilen einzudecken, stelle ich ein kleines Schild mit den Werten der Elemente zur Verfügung, die beim Zusammenbau dieser Schaltung benötigt werden (inländische Analoga von Mikroschaltungen sind in Klammern angegeben):
C1 |
1uFXx10V |
C2 |
1uFXx10V |
C3 |
1uFXx10V |
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 |
Alle mit einem Stromverbrauch von nicht mehr als 10 mA, zum Beispiel AL307 |
Auf diese Weise. Wir haben die Übung beendet. Fahren wir mit Schema Nummer zwei fort.
(zum Vergrößern klicken)
Dieses Schema unterscheidet sich von allen vorherigen dadurch, dass das Licht hier in zwei Richtungen verläuft – zuerst von HL1 nach HL16 und dann zurück. Darüber hinaus kann die Frequenz dieses Laufs durch den Widerstand R6 eingestellt werden. Eine Art Night Rider-Effekt (erinnern Sie sich, es gab so eine alte Serie?).
Auf dem Element DD1.1 wird ein Master-Oszillator hergestellt. Er aktiviert in regelmäßigen Abständen den Zähler von DD2, was wiederum die Arbeit der Decoder DD3 und DD4 in Gang setzt, die die LEDs aufleuchten lassen. Und was für ein Tier ist auf DD1.2 und DD1.3 gezeichnet? Dabei handelt es sich lediglich um einen monostabilen Trigger, der dem Zähler mitteilt, in welche Richtung er zählen soll – den Ausgangswert erhöhen oder verringern.
Das heißt, zunächst zählt der Zähler aufwärts, wenn jedoch die letzte LED aufleuchtet und ein High-Pegel-Signal vom Ausgang DD4 an den Trigger geliefert wird, schaltet dieser um und der Zähler beginnt, den Ausgangswert zu verringern.
Nun, zum Schluss noch ein Schild mit einer Liste der notwendigen Teile:
C1 |
1uFXx10V |
D1 |
KD503 |
D2 |
KD503 |
DD1 |
74HC14 |
DD2 |
CD4516 |
DD3 |
74HCT138 |
DD4 |
74HCT138 |
R1 |
22 kOhm |
R5 |
500 (variabel) |
R2 |
22 kOhm |
R3 |
22 kOhm |
R4 |
150 |
HL1-HL16 |
Alle mit einem Stromverbrauch von nicht mehr als 10 mA, zum Beispiel AL307 |
Damit all diese Schaltkreise nicht zu trocken werden, haben wir speziell für Sie den neuesten Schaltkreis in unserem Labor radiokot.ru/lab/controller getestet. Alle ins Labor – dort rauchen Lötkolben und das Gehirn knarrt! Übrigens wird der Katze dort regelmäßig auf den Schwanz getreten, aber sie versucht trotzdem zu helfen – sie reagiert sehr auf uns.
Veröffentlichung: radiokot.ru, cxem.net
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