Главная - Советы
Двухцветная мигалка на светодиодах (NE555). Двухцветная мигалка на светодиодах (NE555) Генератор импульсов с регулируемой скважностью

Этот эмулятор сигнализации мигает светодиодом каждые 5 секунд, имитируя работу настоящей сигнализации. Схема расчитана на низкий ток потребления для продолжительной работы от батарейки и и аккумулятора. Включатель питания не предусмотрен, но может быть добавлен по желанию.

Таймер 7555, использованный в схеме - это маломощная версия таймера 555. В схеме использован "суперяркий" красный светодиод, который дает более мощный импульс света при низком токе. Так как светодиод значительную часть времени выключен, общий ток потребления схемы всего 0.2 мА. От трех батареек АА схема может работать до года (в зависимости от марки батареек).

Схема может работать и со стандартным таймером 555 (например, популярным NE555) но это увеличит ток потребления до 2 мА. Напряжение питания может быть до 15 вольт, при этом необходимо увеличить сопротивление резистора в цепи светодиода, чтобы его ток был в районе 3 мА. Например, для питания напряжением 9V сопротивление резистора должно быть 3,3 кОм.

Комплект предназначен для самых маленьких любителей радиоэлектроники, любящих конструировать светящиеся и мигающие устройства.

В предлагаемом комплекте семь двуцветных диодовLED, установленных в форме цветка, загораются поочередно красным и зеленым цветом. Центральный диод зажигается в обратном порядке, что еще больше усиливает цветовой эффект.

Принципиальная схема

Рис. 1. Принципиальная схема двухцветной светодиодной мигалки на микросхеме NE555.

Роль командного контроллера выполняет интегральная схема NE555, работающая в классической схеме генератора. Частоту его работы определяют величины элементов R1 и С1. Выходные импульсы поочередно управляют транзисторами Т1 и Т2, замыкая группы диодов.

Детали и монтаж

Монтаж устройства очень прост. Начинаем с впайки перемычки. Затем устанавливаются резисторы, транзисторы, интегральная схема и электролитические конденсаторы. Перед пайкой диодов LED следует проверить их полярность. Выход общего катода установлен в центре.

LED двуцветные

Катод соединяем с "минусом" батареи 4,5 В. "Плюс" батареи через резистор 470 Ом соединяем поочередно с двумя оставшимися выходами. Таким образом определяем, какой из выводов является анодом красного диода, а какой - зеленого. Затем диоды нужно соединить следуя принципиальной схеме.

После проверки правильности монтажа можно подключить питание и восхищаться результатом своей работы.

Для питания схемы можно использовать батарею 9 В, однако из-за большого потребления тока (около 60 мА) лучше использовать две плоские батареи, соединенные последовательно, или использовать сетевой блок питания на 9 В.

ВРЛ - 100 лучших радиоэлектронных схем, 2004.

Назначение данного устройства может быть самым разнообразным, от индикации состояния оборудования, до светотехнического оформления игрушек.

Устройство управляет четырьмя двухцветными светодиодами (их количество можно увеличить до десяти), красно-зеленого цвета. Когда устройство включено, светодиоды сначала три раза мигают красным цветом, потом три раза мигают зеленым цветом, потом все повторяется. Частоту мигания можно регулировать плавно при помощи переменного резистора.

Принципиальная схема

Схема состоит из генератора тактовых импульсов на основе «легендарной» микросхемы «555», и счетчика, двоично-десятичного типа 4017 (аналог микросхемы К561ИЕ8 или К176ИЕ8). Ну и еще светодиоды и транзисторные ключи.

На микросхеме D1 выполнен тактовый генератор, частота вырабатываемых им импульсов зависит от цепи R2-C2 и регулируется плавно переменным резистором R2 в широких пределах. Прямоугольные импульсы на выводе 3 D1, с этого вывода они поступают на вход двоичнодесятичного счетчика D2.

Состояние счетчика последовательно изменяется. Сначала возникает единица на выходе Q0, при этом открывается диод VD1 и через него поступает открывающее напряжение на базу VT1, включаются красные половины светодиодов. Затем, счетчик переходит в состояние «1» и красные половины светодиодов гаснут.

Зажигаются когда счетчик переходит в состояние «2» и появляется единица на выходе Q2. Далее, счетчик переходит в состояние «3» и красные половины светодиодов опять гаснут. Зажгутся, когда счетчик перейдет в состояние «4» (единица появляется на его выходе Q4).

Рис. 1. Принципиальная схема простой мигалки для светодиодов на микросхемах NE555 и 4017.

С приходом пятого импульса единица появляется на выходе Q5 счетчика, и открывается диод VD4, через него поступает открывающее напряжение на базу VT2, и он включает зеленые половины светодиодов. Затем, счетчик переходит в состояние «6» и зеленые половины светодиодов гаснут. Зажигаются когда счетчик переходит в состояние «7» и появляется единица на выходе Q7.

Затем, все повторяется. Таким образом, по три мигания каждым цветом. В цепях общих катодов двухцветных светодиодов включены токоограничительные резисторы R3-R6, стабилизирующие и уравнивающие яркость свечения.

Детали

Как уже сказано, количество светодиодов можно увеличить до 10 и даже больше. Они включаются так же, как уже показанные на схеме, каждый со своим токоограничительным резисторов. При большом количестве светодиодов, возможно придется заменить транзисторы более мощными и, возможно, составными по схеме Дарлингтона.

Автор использовал индикаторные двухцветные светодиоды, марка которых ему не была известна (продавались просто как «двухцветные», без указания марки, типа). Диоды 1N4148 можно заменить на КД522, КД521. Транзисторы 8050 можно заменить на КТ503.

Горчук Н. В. РК-2016-05.

Мигающее сердце на таймере 555

Схема мигающего сердца , рассмотренная здесь, это один из наборов Master Kit , предназначенных специально для начинающих радиолюбителей.
Основа схемы: микросхема- таймер серии .

Работает оно так: таймер 555 включен по схеме генератора. К его выходу (вывод3) подключены ключевые транзисторы VT1 и VT2.

Так как эти транзисторы разной проводимости, то и открываться они будут разной полярностью импульса. То есть получится попеременное включение: когда один открыт то другой заперт.

Схема мигающего сердца на таймере 555

Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.

Перечень элементов

R1- 20 кОм
R2- 8,2 кОм
R3- 1 кОм
R4, R5- 22 Ом
C1- 22 мкФ/16…50 В
VD1- 1N4148, КД522
VT1- BС547, BС548
VT2- BC327, ВС557
DA1- HA17555, таймер серии 555
Светодиод красного свечения-40шт
A514 (печатная плата 72х74 мм)

 


Читайте:



Skyrim — Сюжетный мод «Колеса Затишья

Skyrim — Сюжетный мод «Колеса Затишья

The Wheels of Lull — огромный, полностью озвученный сюжетный мод, который тесно переплетен с миром Скайрима . Игроку предстоит вступить в отряд...

Схема автомобильного генератора: принцип работы

Схема автомобильного генератора: принцип работы

Проверка обмотки возбуждения на межвитковое замыкание Межвитковое замыкание вызывает увеличение силы тока воз­буждения. Из-за перегрева обмотки...

Системы зажигания с индивидуальными катушками Устройство высоковольтной катушки зажигания

Системы зажигания с индивидуальными катушками Устройство высоковольтной катушки зажигания

Катушка зажигания – второй элемент в последовательности системы зажигания двигателя автомобиля. Работа катушки зажигания схожа с функциями...

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах Что такое гидрокрекинговое моторное масло

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах Что такое гидрокрекинговое моторное масло

Гидрокрекинг предназначен для получения малосернистых топливных дистил-лятов из различного сырья. Гидрокрекинг - процесс более позднего поколения,...

feed-image RSS