วงจร LED Chaser - Knight Rider, Scanner, Reverse-Forward, Cascaded

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





บทความนี้กล่าวถึงการสร้างวงจรไล่ล่า LED ที่น่าสนใจ 9 ตัวซึ่งไม่เพียง แต่สร้างเอฟเฟกต์แสงที่สวยงาม แต่ยังสร้างได้ง่ายอีกด้วย

นอกจากนี้เรายังพูดถึงวิธีการปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ในการออกแบบที่รู้จักกันในชื่อ 'knight rider' chaser circuit



สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วย LED เป็นหลักเช่นเดียวกับหลอดไฟที่ใช้ไฟหลักผ่าน triacs วงจรที่นำเสนอนี้ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าจึงมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบามาก

คณะกรรมการไล่ล่า LED

Light Chaser คืออะไร

ไลท์เชสเซอร์คือ ไฟประดับ หรือ LED ที่จัดเรียงในรูปแบบการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันซึ่งสร้างเอฟเฟกต์แสงไล่หรือไฟวิ่ง สิ่งเหล่านี้ดูน่าสนใจและดึงดูดสายตาอย่างแน่นอนนั่นคือสาเหตุที่การจัดแสงประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกปัจจุบัน



แม้ว่าการจัดแสงที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจจำเป็นต้องมีการรวม IC ของไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่เอฟเฟกต์แสงที่เรียบง่าย แต่น่าสนใจก็สามารถสร้างขึ้นผ่าน IC ธรรมดาเช่น IC 4017 และ IC 555 ดังที่แสดงด้านล่าง การออกแบบนี้ต้องการส่วนประกอบน้อยมากสำหรับการกำหนดค่า

แผนภาพวงจร LED Chaser อย่างง่าย (หม้อ 100K สามารถปรับได้เพื่อให้ได้ความเร็วหรืออัตราการไล่ตามที่ต้องการ)

ตัวไล่ LED 10 ตัวที่ใช้ IC 4017 และ IC 555

ส่วนรายการ

ตัวต้านทานทั้งหมดคือ 1/4 วัตต์ 5% เว้นแต่จะระบุไว้

  • 1K = 11nos
  • 10K = 2nos
  • 100K pot = 1no

คาปาซิเตอร์

  • แผ่นเซรามิก 0.01uF
  • อิเล็กโทรไลต์ 10uF / 25V
  • เซมิคอนดักเตอร์
  • LEDs RED, 5mm High Bright หรือตามต้องการ = 11nos
  • IC 4017 = 1 ไม่
  • IC 555 = 1 ไม่


ดังที่เห็นได้จากการกำหนดค่านี้เพื่อตอบสนองต่อพัลส์จาก IC 555 IC 4017 จะสร้างรูปแบบไฟวิ่งหรือไล่ตาม LED เอาต์พุต 10 ดวงที่เชื่อมต่อ รูปแบบการไล่ตามจะทำซ้ำตั้งแต่ต้นจนจบตราบเท่าที่ IC 555 ยังคงพินที่เป็นจังหวะ # 14 ของ IC 4017

วิธีการคำนวณความเร็วของนักล่า

สามารถปรับความเร็วของนักล่าได้อย่างง่ายดายโดยกำหนดอัตราความถี่ที่ถูกต้องของ IC 555 ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

สูตรสำหรับความถี่ IC 555 คือ = 1 / T = 1.44 / (R1 + R2 x 2) x C โดยที่ R1 เป็นตัวต้านทานระหว่างขา # 7 และสายบวก R2 คือตัวต้านทานระหว่างขา # 7 และขา # 6 / 2. C คือตัวเก็บประจุระหว่างพิน # 6/2 และกราวด์และควรอยู่ใน Farads

TL = 0.693 x R2 x C (TL หมายถึงเวลา LOW หรือเวลาปิดของความถี่)

TH = 0.693 x (R1 + R2) x C (TH หมายถึงเวลา HIGH หรือเวลา ON ของความถี่)

D = รอบการทำงาน = (R1 + R2) / (R1 + 2R2)

หรือ,

R1 = 1.44 x (2 x D-1) / (F x C)

R2 = 1.44 x (1 - ล) / (F x C)

ไฟที่เชื่อมต่อส่วนใหญ่จะเป็น LED แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใช้กับหลอดไฟหลักได้เช่นกัน

แม้ว่าการออกแบบข้างต้นจะดูดี แต่ก็เป็นไปได้ที่จะสร้างเอฟเฟกต์แสงที่ซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยใช้ชุด IC 4017 และ IC 555 เดียวกันผ่านการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

วงจร LED Knight Rider Chaser

แนวคิดแรกที่นำเสนอในที่นี้คือวงจรกำเนิดเอฟเฟกต์แสงวิ่งซึ่งค่อนข้างคล้ายกับเอฟเฟกต์ที่เกิดจากรถ 'อัศวินขี่ม้า' ยอดนิยม

วงจรส่วนใหญ่ประกอบด้วย IC 555 และ IC 4017 สำหรับการใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการ IC 555 ใช้ในการสร้างพัลส์นาฬิกาซึ่งป้อนเข้ากับอินพุตนาฬิกาของ IC 4017

พัลส์นาฬิกาเหล่านี้ที่ได้รับจาก IC555 จะถูกแปลเป็นลำดับหรือเอฟเฟกต์การไล่ตาม LED ที่เชื่อมต่อผ่านเอาต์พุตต่างๆของ IC 4017

ในโหมดปกติ IC 4017 จะสร้างการเริ่มต้นอย่างง่ายเพื่อสิ้นสุดการจัดลำดับของ LED ซึ่งไฟ LED จะสว่างขึ้นและปิดทีละตัวในรูปแบบการเรียงลำดับด้วยอัตราที่กำหนดโดยความถี่ไก่ IC555 สิ่งนี้จะทำซ้ำ อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่เครื่องยังคงขับเคลื่อนอยู่

อย่างไรก็ตามในวงจรไฟ LED Chaser ของอัศวินขี่ม้าที่นำเสนอเอาต์พุตของ IC4017 ได้รับการกำหนดค่าด้วยวิธีพิเศษโดยใช้กลุ่มของไดโอดซึ่งเปิดใช้งานการจัดลำดับเอาต์พุตเพื่อสร้างการไล่ตาม LED ที่เชื่อมต่อไปเรื่อย ๆ โดยมีไฟ LED 6 ดวงเท่านั้นใน ตรงกันข้ามกับไฟ LED 10 ดวงในโหมดปกติ

มันทำงานอย่างไร

ดังที่เห็นได้จากแผนภาพวงจรแรกการออกแบบจะสร้างไฟล์ ย้อนกลับผลการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ของ LED เพื่อตอบสนองต่อนาฬิกาที่สร้างโดย IC555 ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมีสายเป็นแอสเทเบิล

ความถี่ของแอสเทเบิลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับหม้อ 500k ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการจัดลำดับ LED

วงจรทั้งหมดใช้พลังงานจากวงจรจ่ายไฟแบบไม่ใช้หม้อแปลงขนาดกะทัดรัดจึงหลีกเลี่ยงไม่ต้องใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่หรือ SMPS ที่มีราคาแพง

วงจรนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนสำหรับการส่องสว่างของหลอดไฟหลักได้โดยการรวม Triacs ร่วมกับ LED ที่มีอยู่ที่เอาต์พุต

รูปที่สองแสดงการจัดเรียงที่สมบูรณ์ซึ่งเราสามารถเห็น Triacs 6 ตัวที่เชื่อมต่ออยู่ที่ปลาย LED เอาต์พุตผ่านตัวต้านทาน 1 K

อีกครั้งผู้ไล่ล่าแสงไฟอัศวินผู้ขับขี่ที่ควบคุมด้วยไฟหลักนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการจ่ายไฟขนาดใหญ่ แต่ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบ capacitive ที่เรียบง่ายสำหรับการใช้ไฟวิ่งที่เสนอหรือการไล่ตามเอฟเฟกต์ LeD

คำเตือน: ไม่ได้แยกวงจรออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักนอกจากนี้ยังเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะสัมผัสกับสภาพที่มีการเปิดใช้งานและไม่ได้รับการคุ้มครอง

อัศวินขี่ม้า LED Chaser พร้อมไฟ LED

ส่วนรายการ

  • 1K = 1
  • 22K = 1
  • 1M = 1
  • 10 โอห์ม = 1
  • หม้อ 500K = 1
  • 1uF / 25V = 1
  • 1000uF / 25V = 1
  • 0.47uF / 400V PPC = 1
  • ซีเนอร์ 12V 1 วัตต์ = 1
  • 1N4007 ไดโอด = 4
  • 1N4148 ไดโอด = 10
  • ไฟ LED = 6
  • IC 4017 = 1
  • IC 555 = 1

คลิปวิดีโอ:

Knight Rider Circuit โดยใช้หลอดไฟ 220V Mains

วงจร Chaser พร้อมหลอดไฟ 220 V

Knight Rider Chaser ใช้หลอดไฟ 12V

วงจรข้างต้นสามารถใช้กับการติดตั้งรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทำการปรับเปลี่ยนต่อไปนี้กับวงจรข้างต้น วงจรแสดงให้เห็นว่าการออกแบบนี้สามารถใช้สำหรับส่องสว่างหลอดไฟรถยนต์ 12V ได้อย่างไร

วงจร Chaser พร้อมมอสเฟตและหลอดไฟรถยนต์

2) LED Scanner Circuit Mustang Type

ในแนวคิดถัดไปคือวงจร Chaser ซึ่งสร้างภาพลวงตาประเภทสแกนเนอร์ LED ผ่านโหมดการส่องสว่างตามลำดับต่างๆบนอาร์เรย์ LED ที่ต่ออยู่ นาย Danely Sooknanan เป็นผู้ร้องขอความคิดนี้

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ฉันต้องการสร้างไฟมัสแตง Knight rider ใหม่สำหรับตักรถของฉันสิ่งที่ฉันได้อ่านคือ ประกอบด้วย LED ที่แตกต่างกัน 480 ดวงโดยเรียงเป็นสามแถว 80 ในแต่ละแถวจากนั้นแบ่งออกเป็นสองด้าน

คำถามของฉันคือคุณสร้างมันอย่างไร ขนาดที่ฉันต้องการใช้คือยาว 12 นิ้วกว้าง 1/2 นิ้ว ฉันจะได้ไฟ LED กี่แถวตามมิตินั้น นำไปใช้แบบไหน? ฉันใช้อะไรกับเคสดิฟฟิวเซอร์ได้บ้าง? สิ่งที่ต้องใช้สำหรับกล่องควบคุม

การออกแบบ

ในชุดสแกนเนอร์ LED ของอัศวินขี่ม้าตามที่แสดงในวิดีโอมีฟังก์ชันที่แม่นยำมากถึง 29 ฟังก์ชันการใช้งานเหล่านี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยใช้ส่วนประกอบแยกและไม่ต้องใช้ MCU อย่างไรก็ตามที่นี่เราจะดูว่ามีกี่ฟังก์ชัน สิ่งเหล่านี้อาจทำได้โดยใช้ส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นฟังก์ชันหลักสองประการของวงจรสแกนเนอร์ Mustang LED ที่นำเสนออาจได้รับการประเมินตามที่ระบุในคำอธิบายต่อไปนี้:

1) ไฟ LED จะสว่างขึ้นในโหมดบาร์จากปลายทั้งสองด้านของแถบและมาบรรจบกันที่ตรงกลางทำให้โมดูลทั้งหมดสว่างขึ้น

ในลำดับถัดไปไฟ LED จะเริ่มปิดตามลำดับเดียวกันกับด้านบนจากปลายสุดด้านนอกจนกว่าไฟ LED ทั้งหมดจะดับลง

อัตราหรือความเร็วของขั้นตอนข้างต้นสามารถปรับได้ผ่านหม้อตามความต้องการของแต่ละคน
2) ลำดับการสแกนที่สองจะคล้ายกับข้างต้นยกเว้นขั้นตอนการปิดซึ่งทำกับ LED ทั้งหมดพร้อมกันแทนที่จะเป็นทีละครั้ง

ฟังก์ชันทั้งสองข้างต้นสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยใช้ 74LS164 IC สองตัวและ 555 IC oscillator ดังแสดงในแผนภาพวงจรต่อไปนี้:

แผนภูมิวงจรรวม

LED chaser พร้อมกราฟแท่งโดยใช้ IC 74LS164

กำลังมองหาวงจรเอฟเฟกต์ LED ของฝนดาวตก? กรุณา ตรวจสอบบทความนี้


ใช้ IC 74LS164 เป็นคอนโทรลเลอร์

ในวงจรไฟ LED ของเครื่องสแกนมัสแตงที่แสดงมีทะเบียนกะออกขนาน 8 บิตสองตัว ไอซี 74LS164 ถูกใช้งานขับเคลื่อนโดย IC555 ที่กำหนดค่าเป็นออสซิลเลเตอร์นาฬิกา

วงจรอาจเข้าใจได้โดยพิจารณาสองโหมดต่อไปนี้ในการออกแบบ:

ดังที่เห็นในแผนภาพวงจรด้านบนสวิตช์ 3 ขั้วและ 9 ใช้เป็นสวิตช์เปลี่ยนสำหรับเลียนแบบฟังก์ชัน 2 อย่างที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้าด้านบน

ในโหมด 1 S1 เชื่อมต่อตามที่แสดงในแผนภาพวงจรในตำแหน่งนี้ไฟ LED จะส่องสว่างในแถบ LED แบบเรียงลำดับเหมือนแฟชั่นโดยทุกขอบของนาฬิกาที่เพิ่มขึ้นจาก IC555 จนกระทั่งไฟ LED ทั้งหมดสว่างขึ้นและ 'high' สุดท้ายจะถึง pin16 เมื่อ T1 รีเซ็ตไอซีทั้งสองชั่วขณะที่ผลิตในการปิดไฟ LED ทั้งหมดพร้อมกันทันทีในต้นแบบจริง LED จาก Q9 ---- Q16 จะต้องจัดเรียงให้ Q16 หันหน้าไปทาง Q8 ในขณะที่ Q9 หันหน้าไปทางปลายด้านนอกของส่วนที่เกี่ยวข้อง แถบ

ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ข้างต้นวงจรใหม่จะเริ่มขึ้นอีกครั้งและวงจรจะวนซ้ำไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ตำแหน่ง S1 ไม่เปลี่ยนแปลง

โหมด # 2

ในโหมด 2 ให้พิจารณาสวิตช์ S1 ที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟบวกดังนั้น S1a จึงเชื่อมต่อกับสาย + 5V, S1b เชื่อมต่อกับตัวสะสมของ T1 ในขณะที่ S1c กับ R5 นอกจากนี้ขารีเซ็ต 9 ของ IC1 และ IC2 ยังเชื่อมต่อกับ ตัวสะสมของ T1 ซึ่งสามารถมองเห็นฐานที่กำหนดค่าด้วยเอาต์พุตสุดท้าย Q16 ของ IC2

เมื่อเปิดสวิตช์ไฟ LED จะเริ่มส่องสว่างในโหมด BAR like ก่อนหน้านี้จาก Q1 ถึง Q8 และจาก Q9 ไปยัง Q16 เพื่อตอบสนองต่อพัลส์ของนาฬิกาแต่ละอันที่ให้มาโดย IC 555 astable ที่พิน 8 ของ 74LS164 IC สองตัวตอนนี้ทันทีที่ สูงตลอดเอาต์พุตการเปลี่ยนเกียร์ถึงพิน 16 T1 จะสลับและแสดงผลต่ำไปยังพินอนุกรมในทันที 1,2 ของไอซีดังนั้นตอนนี้ไฟ LED จะเริ่มปิดทีละตัวในอาร์เรย์ตามลำดับเดียวกันกับที่ส่องสว่างเพื่อตอบสนองทุกๆ นาฬิกาจาก IC555

ลำดับ LED ช่วยในการรีไซเคิล

ขั้นตอนนี้ยังคงทำซ้ำตราบเท่าที่ตำแหน่งสวิตช์ S1 จะไม่เปลี่ยนจากตำแหน่งที่มีอยู่ฟังก์ชันสองอย่างข้างต้นนั้นใช้งานได้ง่ายมากและเรามี LED ของเราสแกนอาร์เรย์ทั้งหมดในลักษณะที่สแกนเนอร์ Mustang จริงควรจะทำอย่างไรก็ตามด้วย สองฟังก์ชั่นข้างต้นคุณลักษณะนี้ดู จำกัด มากและเราต้องการแทรกคุณสมบัติเพิ่มเติมบางอย่างตามที่เห็นในวิดีโอต้นฉบับ

ฉันจะอัปเดตบทความด้วยคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามา แต่ในระหว่างนี้เรามาเรียนรู้กันว่าไฟ LED สามารถกำหนดค่าให้กับการออกแบบสแกนเนอร์ข้างต้นได้อย่างไรตามคำขอของ Mr. Dannel เพื่อความสะดวกในการคำนวณและกำหนดค่าเราจึงรวม 32 + 32 LED บนแถบซ้ายและขวาแต่ละแถบ

การจัดเรียงและรายละเอียดการเชื่อมต่อสามารถตรวจสอบได้จากแผนภาพต่อไปนี้:

การเปิดใช้งานลำดับขึ้น / ลงอย่างรวดเร็ว

อีกหนึ่งฟังก์ชั่นสแกนเนอร์ที่น่าสนใจที่สามารถเพิ่มเข้าไปในวงจรด้านบนได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการเรียงลำดับอย่างรวดเร็วไปมาบนแถบสองแถบในกลุ่มสี่แถบ

สิ่งนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการสลับการจัดเรียงซึ่ง T1 จะหยุดเมื่อไฟ LED ทั้งหมดเปิดในแถบเหมือนสไตล์

ตอนนี้ในตำแหน่งนี้ 4017 ที่มีออสซิลเลเตอร์ของตัวเองจะเข้ามาในฉากโดยเอาต์พุตของมันจะปิดไฟ LED ที่ติดสว่างอย่างรวดเร็วในลักษณะย้อนกลับไปข้างหน้า การสลับสามารถทำได้โดยใช้ BJT ซึ่งจะกราวด์แอโนดที่เกี่ยวข้องของ LED ในกระบวนการ

ตอนนี้เรามีลำดับการสแกนที่น่าสนใจสามลำดับที่สลับอยู่ในวงจรสแกนเนอร์ LED Mustang แบบโฮมเมดของเราเองเรายินดีต้อนรับโซลูชันที่เป็นไปได้อื่น ๆ จากผู้อ่าน

3) วงจร LED Chaser พร้อมเอฟเฟกต์การซีดจางที่ปรับได้ช้า

วงจรที่สามด้านล่างกล่าวถึงวงจรไฟ LED แบบไล่สีแบบเย็นที่มีเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพช้าที่จางหายไปตามเวลาในไฟ LED เรียงลำดับแบบเรืองแสงทั้งหมด นายทามัมขอความคิด

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ฉันต้องการออกแบบวงจรที่ประกอบด้วยเลขที่เท่ากัน ของไฟ LED สีแดงเขียวน้ำเงินเหลืองม่วงส้มและขาว ฉันต้องการให้ LED เหล่านี้มีเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องและราบรื่นเช่น
ด้านล่าง

ในตอนแรกไฟ LED สาขาสีแดงจะสว่างเป็นเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากนั้นค่อย ๆ จางหายไปจากนั้นไฟ LED สีเขียวจะจางเข้าและจางหายไปจากนั้นสาขาถัดไปจะจางลงเรื่อย ๆ

ฉันต้องการควบคุมการหน่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาแสงเวลาเข้าหรือออกให้จางลงถ้าเป็นไปได้ และฉันไม่ต้องการใช้ IC ที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับสิ่งนี้ ดังนั้นโปรดแจ้งให้เราทราบหากเป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้ IC ที่ตั้งโปรแกรมได้ แม้ว่าฉันจะต้องใช้ IC หลายตัวเพื่อให้งานสำเร็จ คุณแค่แสดงวิธี !!

ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเวลาอันมีค่าของคุณและสำหรับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว! ฉันรอคอยที่จะตอบกลับ !!

แผนภูมิวงจรรวม

ผู้ไล่ล่า LED ที่มีเอฟเฟกต์จางช้า

การออกแบบ

วงจรไฟ LEd แบบไล่สีที่นำเสนออาจเข้าใจได้ด้วยความช่วยเหลือของแผนผังข้างต้นและคำอธิบายต่อไปนี้:

วงจรด้านบนเป็นแบบ LED Chaser แบบมาตรฐานซึ่งประกอบไปด้วยตัวนับ IC 4017 และออสซิลเลเตอร์นาฬิกาโดยใช้ IC 555 astable configuration

IC 4017 นี้สร้างลอจิกสูงตามลำดับ (เท่ากับแรงดันไฟฟ้า) ทั่วพินเอาต์พุตทั้งหมดเพื่อตอบสนองต่อนาฬิกาที่พิน 14 จาก IC 555

หากเราเชื่อมต่อ LED โดยตรงกับเอาต์พุต 4017 และกราวด์ไฟ LED จะส่องสว่างในโหมดจุดตั้งแต่พินแรกจนถึงสุดท้ายในรูปแบบลำดับที่คล้ายกับเอฟเฟกต์การไล่

เอฟเฟกต์นี้ค่อนข้างธรรมดาและเราทุกคนอาจจะเจอและสร้างวงจรไล่แสงแบบนี้บ่อยมาก

อย่างไรก็ตามตามคำขอเอฟเฟกต์จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงโดยการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลงบนการส่องสว่าง LED เนื่องจากจะเรียงลำดับไปทั่วทั้งช่องสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงที่ซีดจางของ LEds ลำดับนี้คาดว่าจะสร้างเอฟเฟกต์การไล่ LED แบบกลุ่มที่น่าสนใจแทนที่จะเป็นจุดที่ส่องสว่างเหมือนลักษณะที่ปรากฏ

การแสดงที่น่าสนใจข้างต้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมต่อ LED เข้ากับวงจรกำเนิดความล่าช้าของ BJT ระดับกลาง

วงจร BJT นี้รับผิดชอบในการสร้างความล่าช้าในการเปลี่ยนที่ตั้งใจไว้เหนือการส่องสว่างของ LED และสามารถเห็นได้ในการออกแบบด้านล่าง

ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องทำซ้ำในเอาต์พุตที่เลือกทั้งหมดของเอาต์พุต 4017 เพื่อให้ได้การไล่ตามที่ต้องการการเปลี่ยนผ่าน LED ที่ช้าลง

ตามที่ร้องขออัตราของการเปลี่ยนแปลงช้าที่ซีดจางข้างต้นสามารถควบคุมได้โดยการปรับหม้อที่กำหนด

วงจรนี้เป็นตัวตั้งเวลาหน่วงอย่างง่ายซึ่งจะช่วยให้แสงสว่างบน LED เรียงลำดับเป็นเวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับค่าที่ตั้งไว้ของหม้อ ค่าใช้จ่ายที่เก็บไว้บนตัวเก็บประจุจะสร้างเอฟเฟกต์การหน่วงเวลาตามกำหนดเวลานี้บน LED ซึ่งสามารถกำหนดไว้ล่วงหน้าได้ตามที่ตัวเลือกเอง

ความเร็วของการเรียงลำดับยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับแต่งหม้อ 555 IC 100k ตามตัวเลือกแต่ละตัวซึ่งอาจรบกวนเอฟเฟกต์การเปลี่ยนความล่าช้าดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกจนกว่าจะได้การตั้งค่าที่น่าสนใจที่สุด

เพื่อปรับปรุงเอฟเฟกต์ Fading

สำหรับการตอบสนองการซีดจางที่ดีขึ้น LED สามารถเชื่อมต่อผ่านตัวปล่อยและกราวด์ของวงจรดังที่ระบุไว้ในแผนภาพด้านล่าง:

4) 18 LED Light Chaser Circuit โดยใช้ IC 4017 สองตัว

การออกแบบที่สี่ถัดไปอธิบายถึงวิธีการสร้างวงจรไล่ล่า LED 18 ตัวผ่านการเรียงซ้อนอย่างง่ายของไอซี 4017 สองตัวและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟ

คำอธิบายการทำงาน

ต่อไปนี้เรากำลังพูดถึงวิธีการสร้างไฟวิ่ง LED แบบง่ายๆซึ่งผู้มาใหม่ทุกคนสามารถสร้างได้ในสาขานี้แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีความรู้ในการบัดกรีและเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไปก็ตาม

แนวคิดของนักล่าแสงที่กล่าวถึงในที่นี้ใช้ IC 4017 เคาน์เตอร์ยอดนิยมของจอห์นสันเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์การไล่แสงที่ต้องการ IC 4049 ใช้เป็น Oscillator

IC 4049 อีกตัวให้สัญญาณนาฬิกาไปยัง IC ตัวนับ เราทุกคนคงเคยเห็น วิธีกำหนดค่า IC 4017 สำหรับการสร้างเอฟเฟกต์การไล่แสงโดยใช้ LED อย่างไรก็ตามจำนวน LED สูงสุดที่ IC นี้รองรับคือไม่เกินสิบ ในบทความนี้เราจะเรียนรู้วิธีสร้างไฟ LED สิบแปดดวง

ไล่ล่าโดยเรียงซ้อน IC สองตัวนี้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อตัวเก็บประจุ 1 ยูเอฟระหว่าง R1 และ R2 มิฉะนั้นวงจรจะไม่สามารถเริ่มต้นได้

การเรียงซ้อนตัวนับ IC 4017 Johnsons สองตัวสำหรับเอฟเฟกต์ LED 18 ดวง

เมื่อดูจากแผนภาพวงจรไล่แสงด้านบนเราจะเห็นว่า IC ทั้งสองได้รับการกำหนดค่าอย่างไรเพื่อให้ 'การไล่' หรือ 'กำลังทำงาน' ของ LED ที่เอาต์พุตมีการทำงานสำหรับ LED 18 ดวง ไดโอดที่รวมอยู่ในวงจรโดยเฉพาะมีหน้าที่ในการเปลี่ยน ICs ให้เป็นแบบเรียงซ้อน

ไดโอดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอาต์พุต IC ถูกส่งต่อจาก IC หนึ่งไปยังอีก IC หนึ่งเพื่อให้เอฟเฟกต์ 'การไล่' ถูกดึงสำหรับ LED ทั้ง 18 ดวงในอาร์เรย์

วงจรทั้งหมดสามารถสร้างขึ้นบน PCB สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยการบัดกรีด้วยความช่วยเหลือของแผนภาพที่แสดง

วงจรสามารถทำงานได้ระหว่าง 6 โวลต์ถึง 12 โวลต์

มีคู่เพิ่มเติมหรือไม่ กรุณาอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็น!

  • ส่วนรายการ
  • R1, R2, R3, R4 = 2k7,
  • R5 = 100k,
  • C1 = 10 ยูเอฟ / 25 โวลต์
  • N1, N2, N3, N4, N5, N6 = IC 4049,
  • IC1,2 = 4017,
  • ไดโอดทั้งหมด = 1N4148
  • PCB = วัตถุประสงค์ทั่วไป
  • LED = ตามตัวเลือก

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างวงจรไล่ล่าแบบเรียงซ้อน LED 18 ดวงด้านบนได้อย่างสะดวกโดยใช้ a 555 วงจร astable ดังที่แสดงด้านล่าง:

18 LED Chaser วงจรสอง IC 4017 เรียงซ้อนกัน

คลิปวิดีโอของวงจรข้างต้นในโหมดการทำงาน:

ในบทความต่อไปนี้เราจะได้รับวิธีการสร้างวงจรไล่ล่า LED แบบง่ายๆด้วยการดึงแบบกดหรือ ผลการจัดลำดับย้อนกลับไปข้างหน้า และในส่วนต่อมาของบทความเราจะได้เรียนรู้วิธีการอัพเกรด LED Chaser Cold แบบง่ายๆนี้เป็นวงจรเลเซอร์ LED 100 ถึง 200 พร้อมเอฟเฟกต์ลำดับ LED แบบย้อนกลับ

บทนำ

ดังที่ได้เรียนรู้ไว้ก่อนหน้านี้โดยทั่วไปแล้ววงจรไล่แสง LED หมายถึงการกำหนดค่าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสร้างหรือส่องสว่างกลุ่ม LED ในลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า IC 4017 ยอดนิยมตัวหนึ่งถูกนำมาใช้ในการสร้างวงจรซีเควนเซอร์ LED ประเภทนี้

นอกจากนี้ IC โดยทั่วไปยังเป็นตัวนับ / ตัวแบ่ง 10 ขั้นตอนของจอห์นสันและสามารถใช้สำหรับรูปแบบแสงที่น่าสนใจหลายรุ่นและอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งต่างๆ

จนถึงตอนนี้เรามีวงจรที่ใช้ IC ด้านบนสำหรับสร้างเอฟเฟกต์แสงไล่อย่างไรก็ตามการสร้าง IC สร้างรูปแบบ 'ย้อนกลับ' 'ไปข้างหน้า' 'การไล่ตามด้วย LED เป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนอาจไม่คุ้นเคย ที่นี่เราจะได้เรียนรู้วิธีสร้างวงจรไล่แสงไปข้างหน้าหรือย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ LED

ทำความเข้าใจกับ IC 4017 pinouts

แต่ก่อนหน้านั้นเรามาดูรายละเอียดพิน IC 4017 กันก่อน

IC 4017 เป็น IC 16 พินคู่ในไลน์ (DIN)

IC มีเอาต์พุต 10 เอาต์พุตซึ่งสร้างลำดับเอาต์พุตสูงตามลำดับพินเอ้าท์ - 3, 2, 4,7, 10, 1,5, 6, 9, 11 ลำดับจะเกิดขึ้นตามความถี่ที่ใช้ที่ พิน 14 ของ iC

พิน 16 คืออินพุตซัพพลายบวกพิน 8 คืออินพุตซัพพลายเชิงลบหรือกราวด์ไลน์

Pin 13 ใช้นาฬิกายับยั้งการยับยั้งและจะหยุดวงจรหากเชื่อมต่อกับขั้วจ่ายไฟบวกอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อกับกราวด์ทำให้ทุกอย่างเป็นปกติดังนั้นเราจึงเชื่อมต่อกับกราวด์

Pin 12 คือนาฬิกาที่ดำเนินการไม่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชัน 4017a เดียวดังนั้นเราจึงเปิดทิ้งไว้

พิน 15 คือพินรีเซ็ตและรีเซ็ตเอาต์พุตเป็นพินเริ่มต้นเพื่อตอบสนองต่อการตอบสนองเชิงบวก

พิน 15 ของ IC เชื่อมต่อกับพินสุดท้ายที่สอง 9 ของ IC ซึ่งหมายความว่าเอาต์พุตจะรีเซ็ตทุกครั้งที่ลำดับถึงพิน 9m และเมื่อพินนี้สูงขึ้น IC จะทำซ้ำการกระทำโดยการรีเซ็ตระบบ

Pin 14 คืออินพุตนาฬิกาและต้องป้อนด้วยความถี่คลื่นสี่เหลี่ยมหาได้ง่ายผ่านออสซิลเลเตอร์ที่ทำจาก IC เช่น IC 555, IC 4049, ทรานซิสเตอร์เป็นต้น

แผนภูมิวงจรรวม

มันทำงานอย่างไร

เมื่อมองไปที่วงจรไล่ล่าไฟ LED ย้อนกลับที่แสดงเราจะเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้ว IC จะถูกจัดเรียงในโหมดลำดับหรือโหมดไล่ตามปกติอย่างไรก็ตามการแนะนำไดโอดอย่างชาญฉลาดที่เอาต์พุตของ IC ทำให้การจัดลำดับดูเหมือนเป็นการย้อนกลับและส่งต่อจาก เริ่มต้นจนจบและในทางกลับกัน

การจัดเรียงไดโอดอย่างชาญฉลาดช่วยให้ลำดับเอาต์พุตของ IC ป้อน LED ในลักษณะที่ LeDs ที่เกี่ยวข้องสามารถเลียนแบบรูปแบบการไล่ไปมา

สิ่งนี้ทำได้โดยการบังคับให้เอาต์พุต 5 ตัวเคลื่อนที่ในรูปแบบการไล่ไปข้างหน้าในขณะที่เอาต์พุต 5 เอาต์พุตต่อไปนี้จะเปลี่ยนทิศทางไปยัง LED เดียวกัน แต่ในทิศทางตรงกันข้ามทำให้รูปแบบมีลักษณะเหมือนการเคลื่อนที่ไล่ไปเรื่อย ๆ

รายการชิ้นส่วนสำหรับวงจรไล่แสง LED 4017 ที่เสนอ

  • R1 = 1K,
  • R2 = 4K7,
  • R3 = 1K,
  • R4 = หม้อ 100K เชิงเส้น
  • C1 = 10nF,
  • C2 = 4.7 ยูเอฟ / 25 โวลต์
  • IC1 = 4017,
  • IC2 = 555

การเพิ่มไฟ LED เพิ่มเติม

ในตัวอย่างข้างต้นเราได้เห็นว่าการจัดลำดับ LED ย้อนกลับอาจเป็นอย่างไร ใช้ LED มากกว่า 5 ดวง อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเราต้องการเพิ่มจำนวน LED ให้สูงขึ้นเพื่อให้การส่องสว่างเพิ่มขึ้นและเอฟเฟกต์ภาพจะได้รับการปรับปรุงมากขึ้น

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่สามารถทำได้โดยใช้ LED 200 ดวงอย่างไรก็ตามสามารถใช้ LED จำนวนเท่าใดก็ได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนทรานซิสเตอร์และการเชื่อมต่อแบบขนานแบบอนุกรมสำหรับ LED เรามาเรียนรู้รายละเอียดกัน

การทำงานของวงจร

แผนภาพวงจรแสดงการกำหนดค่าที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถจัดการได้ถึง ไฟ LED สีต่างๆ 200 ดวง และสร้างรายการที่ต้องการไปๆมาๆ

IC 4017 เป็นส่วนหลักของระบบทั้งหมดซึ่งเอาต์พุตได้รับการจัดการอย่างชาญฉลาดโดยใช้ไดโอด

โดยปกติในการตอบสนองต่อสัญญาณนาฬิกาเอาต์พุตของ 4017 IC จะเริ่มเปลี่ยนตามลำดับจากพิน # 3 ไปยังพิน # 11 ซึ่งครอบคลุมพิน 10 พินในลำดับสุ่ม

หากไฟ LED ถูกจัดเรียงไว้ในเอาต์พุตทั้ง 10 ตัวนี้จะมีการจัดลำดับ LED แบบทิศทางเดียวตามปกติ

ในวงจรที่กล่าวถึงขาออกของลำดับสุดท้ายห้าตัวถูกเบี่ยงเบนไปในลักษณะที่ไฟ LED ที่เชื่อมต่อสร้างเอฟเฟกต์การเคลื่อนที่ไปมาอย่างไรก็ตามด้วยการจัดเรียงนี้จำนวนเอาต์พุตทั้งหมดจะถูก จำกัด ไว้ที่ 5 เท่านั้น แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งาน ภาพที่น่าสนใจ

โดยปกติเอาต์พุตจะรองรับ LED ได้สูงสุด 4 ดวงรวมเป็น 20 หมายเลข สำหรับการจัดการไฟ LED ที่สูงถึง 200 ดวงจะมีการรวมระยะบัฟเฟอร์ของทรานซิสเตอร์ไว้ในวงจร

ทรานซิสเตอร์แต่ละตัวหรือช่องสัญญาณสามารถบรรจุ LED ได้ไม่เกิน 50 ดวงไฟ LED จะเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนานตามที่แสดงในแผนภาพสุดท้าย

ไฟ LED เชื่อมต่อกับตัวสะสมของทรานซิสเตอร์ตามลำดับตามที่อ้างถึงในแผนภาพสุดท้าย

IC 555 ต่อสายเป็นแอสเทเบิลสำหรับสร้างพัลส์นาฬิกาที่ต้องการที่ขาอินพุต # 14 ของ IC 4017

นาฬิกาเหล่านี้กำหนดอัตราการเรียงลำดับของ LED ที่เชื่อมต่อซึ่งอาจแตกต่างกันไปโดยการปรับตัวต้านทานตัวแปร R3

วงจรอาจใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 12V หรือหน่วยอะแดปเตอร์ SMPS 12V / 3amp

แผนภาพวงจร 200 LED Chaser Circuit

วงจรไล่ล่า LED ย้อนกลับ 20 ไปข้างหน้า

วงจร LED ย้อนกลับขั้นพื้นฐานโดยใช้ LED เดี่ยวสามารถศึกษาได้อย่างละเอียดในสิ่งนี้ บทความเครื่องสแกน LED, และสามารถชมวิดีโอได้ด้านล่าง:

วิธีเชื่อมต่อไฟ LED

แผนภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดเรียงการเชื่อมต่อของ LED กับวงจรด้านบน ชุดเดียวสำหรับแต่ละช่องแสดงอยู่ในแผนภาพ

ตัวเลขสามารถเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆเพียงแค่ใส่ซีรีส์ดังกล่าวให้มากขึ้นควบคู่ไปกับสตริงตามลำดับของช่องต่างๆ

แผนภาพวงจรสำหรับการเชื่อมต่อ LED แบบขนานแบบอนุกรม

ส่วนรายการ

  • R1 = 1K,
  • R2 = 4K7,
  • R3 = 1K,
  • R4 = หม้อ 100K เชิงเส้น
  • C1 = 10nF,
  • C2 = 4.7 ยูเอฟ / 25 โวลต์
  • IC1 = 4017,
  • IC2 = 555
  • ไดโอดทั้งหมดคือ = 1N4007
  • ทรานซิสเตอร์ทั้งหมดคือ = BD139
  • ตัวต้านทานฐานทรานซิสเตอร์ทั้งหมด = 1K
  • ตัวต้านทาน LED = 150 โอห์ม 1/4 วัตต์

5) LED Chaser Circuit พร้อมไฟกะพริบโดยใช้ IC 4017

แนวคิดที่หกที่นำเสนอด้านล่างนี้เป็นอีกหนึ่งวงจรไล่ล่า LED แต่รวมถึงเอฟเฟกต์กะพริบในการออกแบบ นายโจเป็นหนึ่งในผู้ติดตามที่กระตือรือร้นของบล็อกนี้

วงจรเริ่มแรกมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างเอฟเฟกต์แสงแฟลช LED และได้รับการร้องขอให้แก้ไขเพื่อให้สามารถใช้เป็นซีเควน LED และไฟกะพริบได้ การเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการผ่านสวิตช์สลับ

การทำงานของวงจร

IC 4017 ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราและเราทุกคนรู้ดีว่าอุปกรณ์นี้มีความหลากหลายและมีความสามารถเพียงใด โดยพื้นฐานแล้วตัวนับ / หารทศวรรษของ IC a Johnson ด้วย 10 IC โดยพื้นฐานแล้วจะใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการหรือต้องการสัญญาณเอาต์พุตเชิงบวกตามลำดับ

การเรียงลำดับหรือการเปลี่ยนลำดับของเอาต์พุตจะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพัลส์นาฬิกาที่ต้องใช้ที่ขาอินพุตนาฬิกา # 14 ของ IC

ด้วยขอบด้านบวกที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งของอินพุตนาฬิกา IC จะตอบสนองและดันเอาต์พุตที่เป็นบวกจากพินที่มีอยู่ออกไปยังพินถัดไปตามลำดับ

ที่นี่ไม่ได้ใช้ประตูสองประตูเป็นออสซิลเลเตอร์สำหรับส่งสัญญาณนาฬิกาด้านบนให้กับ IC 4017 VR1 อาจถูกปรับเพื่อกำหนดหรือกำหนดความเร็วของการเรียงลำดับ

เอาต์พุตของ IC เชื่อมต่อกับอาร์เรย์ของ LED ตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้ LED ดูเหมือนว่ากำลังทำงานหรือไล่ระหว่างการดำเนินการ

หากต้องการใช้วงจรเพื่อสร้างเอฟเฟกต์การไล่ล่าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้ไดโอดอย่างไรก็ตามในปัจจุบันขอให้ไดโอดมีความสำคัญและอนุญาตให้ใช้วงจรเป็นไฟกระพริบได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสวิตช์ S1 .

เมื่อสวิตช์ S1 อยู่ในตำแหน่ง A วงจรจะทำงานเหมือนตัวไล่แสงและสร้างเอฟเฟกต์การไล่ตามปกติเหนือไฟ LED ซึ่งจะเริ่มส่องสว่างตามลำดับจากบนลงล่างโดยจะดำเนินการซ้ำตราบเท่าที่วงจรยังคงเปิดอยู่

ทันทีที่ S1 ถูกสะบัดไปทาง B สัญญาณนาฬิกาจากออสซิลเลเตอร์จะเปลี่ยนเป็นอินพุตของทรานซิสเตอร์ T1 ซึ่งจะแสดงสถิติทันทีเพื่อกะพริบ LED ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองต่อนาฬิกาที่ได้รับจากการกำหนดค่า N1 / N2

ดังนั้นตามความต้องการเราได้แก้ไขวงจรไล่แสงธรรมดาได้สำเร็จด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้วงจรยังสามารถทำหน้าที่เป็นไฟกะพริบ LED ได้

อย่าลืมเชื่อมต่ออินพุตของประตูที่ไม่ได้ใช้ที่เหลือจาก IC 4049 กับขั้วบวกหรือขั้วลบของแหล่งจ่าย หมุดจ่ายของ IC 4049 ยังต้องเชื่อมต่อกับรางจ่ายที่เกี่ยวข้องของวงจรโปรดดูแผ่นข้อมูลของ IC

หากจำเป็นต้องรวมเอาท์พุททั้งสิบของ IC 4017 เข้ากับลำดับ LED เพียงแค่เชื่อมต่อขา # 15 ของ IC เข้ากับกราวด์และใช้เอาต์พุตด้านซ้ายของ IC สำหรับลำดับที่ต้องการของ LED ตามลำดับ: 3 , 2,4,7,10,1,5,6,9,11

แผนภูมิวงจรรวม

จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนต่อไปนี้สำหรับการสร้างวงจรไฟกะพริบตามล่าแสง LED นี้:

  • R1, R2, R3 = 1K,
  • R4 = 100k
  • VR1 = หม้อเชิงเส้น 100K
  • ตัวต้านทาน LED ทั้งหมด = 470 โอห์ม
  • ไดโอดทั้งหมด = 1N4148
  • ไฟ LED ทั้งหมด = สีแดง 5 มม. หรือตามตัวเลือก
  • T1 = 2N2907 หรือ 8550 หรือ 187
  • C1 = 10uF / 25V
  • C2 = 0.1 ยูเอฟ
  • IC1 = 4017,
  • N1, N2 = IC4049

สรุป

พวกนี้จึงเป็นวงจรไล่ล่า LED ที่ดูดีที่สุด 6 แบบสำหรับคุณทั้งหมดที่สามารถสร้างและประยุกต์ใช้เป็นชิ้นส่วนตกแต่งของแสงที่มีเอฟเฟกต์ที่ดึงดูดสายตา คุณสามารถใช้ได้ทุกที่ที่คุณต้องการในบ้านในยานพาหนะสวนห้องโถงสำหรับงานปาร์ตี้หมวก / หมวกเครื่องแต่งกายในช่วงเทศกาล ฯลฯ

คิดว่ามีแนวคิดเช่นนี้มากกว่านี้โปรดแบ่งปันที่นี่เพื่อความสุขของชุมชนวงจรโฮมเมดทั้งหมด




คู่ของ: วงจรอีควอไลเซอร์กราฟิก 10 แบนด์ ถัดไป: วงจรจับเวลาระฆังโรงเรียนอย่างง่าย