3 udførelsesform af en enkel ordning med en blinkende LED

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Kørsel med blinkende LED er magen til den elektroniske udgave af programmet «Hej Verden». Det er så simpelt som dette program, som er indspillet af enhver nybegynder programmør.

Dette er et simpelt elektronisk kredsløb, der giver en visuel fingerpeg om det virker. Det var en af ​​de første ordninger, som jeg har bygget for lang tid siden.

Målet er, at LED blinker.

Tre forskellige måder at skabe en sådan ordning

Der er flere måder at gøre kredsløbet med en blinkende lysdiode. Du kan lave en version med et relæ. En anden udførelsesform - ved hjælp af transistorer. Eller man kan gøre 3-varianten, ved hjælp af komponenter, såsom en inverter, en 555 timer eller mikrocontroller.

Jeg har tænkt mig at vise dig tre måder at konstruere et kredsløb med en blinkende LED, ved hjælp af:

  • relæ
  • og transistorer
  • inverter

Mulighed 1: Kredsløbet af relæbaseret

Den nemmeste måde at gøre LED blitz (eller i det mindste lettest at forstå) er som følger:

I diagrammet ovenfor, kan du se batteriet relæer (i det røde felt) og en pære (du kan tage, og LED). For at forstå skemaet, du behøver at vide som at løbe et relæ.

instagram viewer

Når relæspolen energiforsynes, den afbryder strømmen til solenoiden og i stedet slutte strømmen til lampen lyser

Men når relæet ikke længere leveres, vil det skifte frem og lukker for strømmen til pæren og derefter vil give strøm til magnetventilen.

Så begynder cyklussen forfra.

Problemet med ovenstående skema er, at det vil blive skiftet så hurtigt, at du ikke vil se, at lyset blinker.

For at løse dette problem, kan du indtaste en tidsforsinkelse ved hjælp af en modstand og en kondensator (Cm. figur nedenfor).

Når strømmen til ovennævnte kredsløb, batteriet begynder at oplade kondensatoren gennem modstanden R2.

Efter et stykke relæspolen tager relæet til en anden position.

Dette vil medføre, at LED for lys.

Da kondensatoren nu er opladet, vil det holde relæerne i denne stilling. Men kondensatoren har kun nok energi til elektromagneten i relæet bit arbejdet før det udledes.

Når kondensatoren er ingen strøm, relæet tilbage til sin oprindelige tilstand og LED slukker igen.

Cyklussen gentages derefter.

Til denne ordning, med ovennævnte komponentværdier Jeg anbefaler relæ DS2Y-S-DC5V eller lignende.

Mulighed 2. Skema 2 med blinkende lysdioder baserede transistorer

Ordningen blinkende LED hjælp transistorer kaldet astable multivibrator (se. figur nedenfor).

For at forstå dette kredsløb, du har brug for at vide, hvordan de spændinger og strømme opfører omkring modstande, kondensatorer og dioder.

Klem under denne ordning:

To kondensatorer C1 og C2 er skiftevis opladet og afladet, og dermed tænde og slukke transistorerne Q1 og Q2. Når transistoren er tændt, leder strøm gennem sig selv, og som et resultat, den tilsvarende LED lyser L1 eller L2.

Mulighed 3. Ordningen er baseret på en logisk inverter

Dette er nok den nemmeste kredsløb med blinkende LED, når det kommer til antallet af komponenter, du har brug for alle tre komponenter!

Inverter - et logisk komponent, som udsender en modstående signal af indgangssignalet. Hvis den modtager en høj spænding, det udgange en lav spænding. Og omvendt.

Høj spænding - spændingen tæt på forsyningsspændingen. Lav spænding - spændingen er tæt på nul.

I kredsløbsdiagrammet kan det ses, at udgangssignalet fra inverteren (U1) er forbundet tilbage til indgangen via modstanden R1. Det betyder, at hvis en indgangsspænding er høj, vil udgangen være lav. Men da produktionen er forbundet tilbage til indgangen, indgangen er lav. Nu, når indgangssignalet er lavt, vil udgangssignalet være højt. Det betyder, at input vil igen være høj, og så videre ...

Det vil sige, vil det fortsætte med at hoppe mellem høj og lav spænding.

At bremse hoppe frem og tilbage, jeg brugte en kondensator på indgangen af ​​inverteren. Modstand R1 kontrol, som de aktuelle returnerer til opladning af kondensatoren ved indgangen. Følgelig vil den nominelle værdi af R1 og kondensatoren C1 bestemme den blinkende hastighed.