Схема светодиодной вспышки работает без регулирования и подходит для всех желающих поэкспериментировать с беспроводной электроникой. Их можно использовать для изготовления елочных гирлянд, анимирования игрушечных глаз, создания велосипедных указателей поворота или имитации работы автомобильной сигнализации. Посмотрите на некоторые простые и популярные схемы, которые вы можете повторить самостоятельно.
Собираем простую схему мигающего светодиода на одном транзисторе
Простейшая схема вспышки состоит из трех радиоэлементов, четвертым является светодиод. В качестве основного элемента показан транзистор, но его база не подключена, и полупроводник действует как диод.
Когда источник питания включен, конденсатор не заряжен, между эмиттером и коллектором низкое напряжение, динамо выключено, ток не течет и светодиод не горит. По мере заряда конденсатора напряжение на обоих концах конденсатора и диода увеличивается. В какой-то момент динистор открывается, и конденсатор разряжается через светодиод. Затем цикл повторяется. Частота мерцания светодиода определяется емкостью конденсатора и сопротивлением резистора.
Вся схема может быть легко помещена в спичечный коробок. Мигающие провода светодиодов и провода питания можно легко закрепить с помощью горячего клея.
Аналогично, если создать несколько мигающих светодиодных лампочек и зажечь их вместе, получится венок. Из-за специфического рассеивания параметров в радиоэлементах светодиоды будут мигать беспорядочно. В этом случае можно использовать одну мигающую лампу, как показано на рисунке.
Светодиодная мигалка с низковольтным питанием
Источником питания может быть батарея с напряжением 1,5 или 3 вольта. Этого напряжения явно недостаточно для того, чтобы светодиоды светили ярко. В электронных схемах светодиоды вообще не горят, так как обычно питаются через транзистор, подающий напряжение 0,7 вольт. В этом случае используется специальная схема, в которой электролитический конденсатор генерирует дополнительное напряжение.
При включении оба транзистора закрыты, и конденсатор C2 заряжается через резисторы R3 и R2, увеличивая напряжение на обоих концах конденсатора. Конденсатор C1 заряжается через резисторы R1 и R2, и напряжение также повышается. В результате включается транзистор VT1, а затем транзистор VT2. В результате источник питания и конденсатор C2 соединяются последовательно, и на светодиоды подается более высокое напряжение. Когда конденсатор C2 разряжается, светодиод выключается. Затем цикл повторяется.
Популярная схема мультивибратора
Мигающая светодиодная цепь симметричного фликерного выключателя надежно работает сразу после включения. Продолжительность периодов включения и выключения светодиода можно легко регулировать. Он подходит для имитации работы автомобильной сигнализации или для использования в качестве реле велосипедной вспышки.
В этом случае конденсаторы C1 и C2 заряжаются последовательно через резисторы R2 и R3 соответственно. Когда на базе одного из транзисторов достигается определенное напряжение, транзистор открывается, и соответствующий конденсатор разряжается. Это позволяет току протекать через светодиод и в коллектор открытого транзистора. Этот процесс повторяется.
Частота и длительность мигания светодиода определяется элементами C1, R2 и C2, R3. Сопротивление резистора можно изменять в диапазоне (5,1-100) кОм, а емкость конденсатора — в диапазоне (1-100) мкФ. Подбирая вышеупомянутые элементы, можно добиться желаемого результата. Устройство изначально собрано на макетной плате, что упрощает замену и подбор компонентов схемы.
Все предметы могут быть практически любого типа. Светодиодные лампы, такие как Al3075, очень похожи на светодиоды в системе сигнализации, но подходят для них. Различные варианты, основанные на симметричных полидорнерных схемах, обеспечивают желаемый результат в зависимости от конкретных требований схемы.
Например, может быть только один светодиод. В качестве нагрузки для второй ноги переключателя фликера с напряжением до 12 В достаточно резистора 500 Ом.
В этом примере "обратная" или N-P-N проводимость KT315 заменяется на дополнительную "прямую" или P-N проводимость KT361. Полярность источника питания, светодиодов и конденсаторов пришлось поменять местами. Кроме того, в схему был добавлен переменный резистор, чтобы светодиодную лампу можно было регулировать в определенных пределах.
В этом примере согласующий резистор исключен. Они не требуются, так как светодиоды не перегружаются из-за напряжения питания примерно 2,4 или 3 вольта и падения напряжения на транзисторе 0,7 В.
На каждом плече полидона может быть установлено по два светодиода. В этом случае они включаются в обратном порядке. То есть, они загораются, когда соответствующий транзистор закрыт. Однако в этом случае пары светодиодов могут светить с разной яркостью из-за различных параметров.
Схема содержит три светодиода в каждом плече схемы, которые протекают по одному и тому же току. Светодиодные ленты можно соединять последовательно, но при этом необходимо увеличить напряжение питания цепи. Для простоты мы можем предположить, что один из них падает примерно до 1,5 В. Необходимо использовать транзисторы и конденсаторы, рабочее напряжение которых выше, чем напряжение питания схемы.
Используя эту схему, светодиодную пленку можно активировать без увеличения напряжения питания. В этом случае ток через транзистор значительно увеличивается, поэтому к транзистору средней мощности пришлось добавить дополнительный выходной каскад.
Эта схема позволяет реализовать "рабочий свет" очень простым способом. Элементы R1-R1-R4 и C1-C4 выбираются таким образом, чтобы светодиодные лампы мигали непрерывно. Выбрав их, можно изменить эффект освещения. Переменные резисторы R6 и R7 позволяют настроить частоту светодиодов.
Подборка элементов схемы и правила монтажа своими руками
Компоненты, показанные на схеме, не всегда доступны. Заменить их несложно. Часто приводятся схемы для транзисторов KT 315B, которые имеют меньшие размеры. Альтернативы такие же, как и имеющиеся буквы, но если напряжение питания схемы высокое, необходимо убедиться, что оно выдержит справочник. Почти во всех примерах подходит практически любой маломощный транзистор.
Меняя полярность источника питания, светодиодов и конденсаторов, можно использовать различные данные проводимости. В частности, транзистор К315 имеет указатель знаков на правой стороне, а транзистор КТ361 имеет указатель знаков в центре корпуса. Резисторы и электролитические конденсаторы соответствуют меньшим размерам.
Если речь идет об устройстве, имитирующем автомобильную сигнализацию или реле велосипедной вспышки, рекомендуется размещать его на печатной плате, помещенной в пластиковую коробку. Два кабеля из коробки подведены к мигающему светодиоду, еще один подключен к корпусу и четыре подключены через выключатель питания +12 В. Подключите его к постоянной цепи и защитите его с помощью предохранителя. Монтажные кабели должны быть надлежащим образом изолированы. Они должны быть хорошо закреплены и защищены от возможного трения.
