Контакти

Як зробити моргання світлодіода. Схеми світлодіодних мигалок. Готові миготливі світлодіоди і схеми з їх використанням

Починати вивчення основ електроніки рекомендується зі збірки простих і наочних схем, тому схема мигалки в різних виконаннях і варіантах, як не можна краще підійде починаючому радіоаматорам в їх нелегкому шляху. Крім того ці конструкції можуть стати в нагоді і в повсякденному використання. Наприклад в ролі святкових світлових прикрас або як муляж сигналізації.


Елементарна схема мигалки на шести світлодіодах, особливістю якої є простота і відсутність активних керуючих елементів, такі як, транзистори, тиристори або мікросхеми.

З третім миготливим світлодіодом червоного кольору послідовно включено два звичайних червоних світлодіода 1 і 2. Коли спалахує миготливий 3, разом з ним світних 1 і 2. При цьому відкривається діод шунтирует зелені світлодіоди 4-6, які при цьому гаснуть. Коли миготливий гасне, разом з ним гаснуть 1 і 2 світлодіоди, при цьому загоряється група зелених світлодіодів 4-6.

Ця схема управління миготінням світлодіодів дозволяє створити ефект хаотичних спалахів. Принцип роботи заснований на лавину пробої переходу.

При включенні через опір R1 починає заряджатися ємність С1 і тому на ньому починає зростати напруга. Поки конденсатор заряджається, ніщо не змінюється. Як тільки напруга досягне 12 вольт, відбудеться лавинний пробій p-n переходу напівпровідникового приладу, провідність його збільшується і тому, світлодіод починає горіти за рахунок енергії розряджаються C1.

Коли напруга на ємності знизиться нижче 9 вольт, транзистор закривається, і весь процес повторюється з самого початку. Інші п'ять блоків схеми працюють за аналогічним принципом.

Номінали опорів і конденсаторів задають частоту роботи кожного окремо взятого генератора. Опору, крім того, захищають транзистори від виходу з ладу під час лавинного пробою.

Самим простий спосіб зібрати миготливу конструкцію, це використовувати спеціалізовану мікросхему LM3909, яку досить легко дістати.

До микросборке досить під'єднати частотозадающіх ланцюг, подати живлення ну і, звичайно, сам світлодіод. Ось вам і готовий пристрій імітації сигналізації в автомобілі.

При зазначених номіналах частота миготіння буде близько 2,5 Герц

Відмінною рисою цієї конструкції є можливість регулювати частоту миготіння за допомогою підлаштування опорів R1 і R3.

Напругу можна подавати від будь-якого або від батарейок, область використання на всю ширину вашої фантазії.

У даній конструкції використовується як генератор і періодично відкриває і замикає польовий транзистор. Ну а транзистор включає ланцюжка вже звичайних світлодіодів.

Перша і друга ланцюжка світлодіодів з'єднані між собою паралельно і отримують живлення через опір R4 і канал польового транзистора.

Третя і четверта ланцюжка під'єднані через діод VD1. Коли транзистор замкнений, горять третя і четверта ланцюжок. Якщо він відкритий, то світять, перший і другий ділянку.

Миготливий світлодіод приєднаний через опору R1, R2, R3. Під час його спалаху здійснюється відкриття польового транзистора. Всі деталі, крім батарейки, встановлюють на друкованій платі.

досить прості радіолюбительські конструкції вийдуть якщо використовувати звичайні. Правда, слід пам'ятати про їх особливості роботи, а саме про те, що вони відкриваються під час вступу на керуючий електрод певного рівня напруги, а для їх замикання потрібно зменшити струм анода до значення менше струму утримання.

Конструкція складається з генератора коротких імпульсів на польовому транзисторі VT1 і двох каскадів на тиристорах. У анодний ланцюг одного з них приєднана лампа розжарювання EL1.

У початковий момент часу після включення живлення обидва тиристора закриті і лампа не світиться. Генератор створює короткі імпульси з інтервалом, що залежать від ланцюжка R1C1. Перший імпульс поступаючи на керуючі електроди, відкриває їх, запалюючи лампу.

Через лампу потече струм, VS2 залишиться відкритим, а VS1 закриється, тому що його анодний струм, встановлений опором R2, занадто малий. Ємність С2 починає заряджатися через R2 і до моменту формування другого імпульсу виявиться вже зарядженої. Цей імпульс здійснить відмикання VS1, а висновок конденсатора С2 короткочасно під'єднатися до катода VS2 і закриє його, лампа згасне. Як тільки С2 розрядиться обидва тиристора будуть замкненими. Черговий імпульс генератора призведе до повторення процесу повториться. Таким чином лампочка розжарювання спалахує з частотою, удвічі меншою заданої частоти генератора.

Основа конструкції простий мультивибратор на двох транзисторах. Вони можуть бути майже будь-які, необхідної провідності.

Харчування підключаю від габариту через опір, другий провід - маса. Світлодіоди закріпив в панельки від спідометра і тахометра.

Дана світлодіодна мигалка на 12 вольт дозволяє створити ефект хаотичних спалахів кожного з 6 світлодіодів. Принцип роботи заснований на лавину пробої p-n переходу.

Опис роботи світлодіодним мигалки

Опишемо роботу схеми на одному блоці, решта п'ять працюють за аналогічним принципом. При подачі напруги живлення через резистор R1 починає заряджатися конденсатор С1 і отже на ньому починає зростати напруга. Поки він заряджається, нічого не відбувається.

Після того як на виводах конденсатора напруга досягне 11 ... 12 вольт, відбувається лавинний пробій p-n переходу транзистора, провідність його зростає і як наслідок цього, світлодіод починає світитися за рахунок енергії розряджаються конденсатора C1.

Коли напруга на конденсаторі падає нижче 9 ... 10 вольт, транзисторний перехід закривається, і весь процес повторюється з самого початку. Решта п'ять блоків схеми працюють також і приблизно на тій же частоті, але фактично частота трохи відрізняється один від одного через допусків радиокомпонентов.

У конструкції можна застосувати довільні радіодеталі. Необхідно відзначити, що при напрузі живлення менше 12 вольт схема працювати не буде, оскільки не буде відбуватися лавинний пробій транзистора і генератор працювати не буде. Особливістю цього типу генератора є його залежність від напруги живлення. Чим вище напруга, тим вище частота коливань. Верхній рівень по харчуванню обмежений характеристиками конденсаторів і токоограничивающих резисторів.

Значення резисторів і конденсаторів визначають частоту роботи кожного окремо взятого генератора. Резистори, захищають транзистори від руйнування під час лавинного пробою. Не слід сильно занижувати опір резисторів, так як це може привести до виходу з ладу транзисторів. Те ж саме може статися, якщо занадто збільшити ємності конденсаторів. В цьому випадку можна порадити послідовно світлодіоду підключити додатковий опір.

http://pandatron.cz/?520&dekorativni_blikatko

Уявляю 3 схеми мигалок і 2 схеми світломузики. Перша - на 2 світлодіоди, інші для одного.

Транзистори КТ209М pnp типу. Можна використовувати і npn зі зміною полярності живлення, світлодіодів і конденсаторів.

В інтернеті є подібні схеми симетричного мультивібратора, де транзистори з'єднані емітерами, а колектори вгорі, наприклад, як в цій схемі звукового генератора: Схема зібрана на пластиковій картці.

друга схема складається з двох транзисторів pnp і npn, одного резистора, конденсатора і світлодіода. Живиться від двох акумуляторів AA, як і всі схеми цього огляду. Транзистори: КТ3107І і КТ3102Б (а може бути Л (І) - колір не однозначний), також темно-зелена точка чомусь на округлої стороні транзистора, а не на плоскій, як зазначено у всіх довідниках.

Для перегляду в більшому розмірі потрібно натиснути на посилання з назвою відео, або на кнопку YouTube під час програвання!

У третій схемі доданий другий резистор. Параметри миготіння у всіх схемах можна налаштовувати зміною ємність конденсаторів і опору резисторів.

Для перегляду в більшому розмірі потрібно натиснути на посилання з назвою відео, або на кнопку YouTube під час програвання!

Світлодіод блимає під музику з комп'ютера або будь-якого іншого музичного пристрою. Підключається до одного з двох звукових каналів. У схемі використовується NPN транзистор С9014, резистор 10 кОм, потужний світлодіод 3 Вт. живиться від літієвий акумулятор напругою 3,7 В.

Замість акумулятора можна використовувати 5 Вольт з блоку живлення системника. Яскравість змінюється підбором опору резистора, напруги харчування і гучності на комп'ютері.

Для перегляду в більшому розмірі потрібно натиснути на посилання з назвою відео, або на кнопку YouTube під час програвання!

На відео використовується потужний світлодіод з допустимим максимальним струмом 700 мА при падінні напруги 4 В. Тому, якщо взяти звичайний світлодіод з струмом 20 мА, то важливо не допустити сильного досягнення обмеження струму.

Друга схема світломузики, на мій погляд менш вдала, але, може бути комусь стане в нагоді. Публікую фото, з підписаними значеннями деталей.Опір резистора і ємність конденсатора можна міняти.

Нові статті додані на другий сайт, на який можна перейти через кнопку "Спектроскопія" в меню сайту!

Відразу, обмовлюся, ідея не моя, вона була взята на сайті chipdip.ru. Це проста мигалка на 6 світлодіодах, особливістю якої є повна відсутність додаткових активних керуючих елементів (транзистори, мікросхеми).

Основою пристрою є миготливий світлодіод червоного свічення HL3 послідовно, з яким включено два звичайних червоних світлодіода HL1 і HL2. Коли спалахує миготливий світлодіод HL3, разом з ним спалахують і світлодіоди HL1 і HL2.

При цьому відкривається діод VD1, який шунтує зелені світлодіоди HL4-HL6, які при цьому гаснуть.

Коли миготливий світлодіод HL3 гасне, разом з ним гаснуть світлодіоди HL1 і HL2, при цьому загоряється група зелених світлодіодів HL4-HL6.

Потім весь цикл повторюється. Більш детально ви можете подивитися про мигалку на цьому відео:

проста мигалка

Пристрій живиться від батареї типу «Крона» напругою 9 В. Резистори типу МЛТ-0,125, R1 100 Ом, R2 300 Ом. У першоджерелі використаний діод VD1 типу КД522, він був замінений на Д220. Світлодіоди можуть бути будь-якими на напругу 2,5-3 В, і струм 10-30 мА. З повагою, Лекомцев Д. Г.

Позбавлені можливості купити готовий миготливий світлодіод, де всередину колби вбудовані необхідні елементи для здійснення потрібної функції (залишилося підключити батарейку) - спробуйте зібрати авторську схему. Знадобиться небагато: розрахувати резистор світлодіода, що задає спільно з конденсатором період коливань в ланцюзі, обмежити струм, вибрати тип ключа. З різних причин економіка країни працює на видобувну галузь, електроніка закопана глибоко в землю. З елементної базою напряг.

Принцип дії світлодіода

Підключаючи світлодіод, дізнайтеся мінімум теорії - портал ВашТехнік готовий допомогти. Район p-n переходу за рахунок існування доречний і електронної провідності утворює зону невластивих товщі основного кристала енергетичних рівнів. Рекомбініруя, носії заряду вивільняють енергію, якщо величина дорівнює кванту світла, спай двох матеріалів починає світитися. Відтінок визначено деякими величинами, співвідношення виглядає так:

E \u003d h c / λ; h \u003d 6,6 х 10-34 - постійна Планка, с \u003d 3 х 108 - швидкість світла, грецькою буквою лямбда позначається довжина хвилі (м).

З твердження слід: може бути створений діод, де різниця енергетичних рівнів присутній. Так виготовляються світлодіоди. Залежно від різниці рівнів, колір синій, червоний, зелений. Рідкісні світлодіоди мають однаковий ККД. Слабкими вважають сині, які історично з'явилися останніми. ККД світлодіодів порівняно малий (для напівпровідникової техніки), рідко досягає 45%. Питомий перетворення електричної енергії в корисну світлову просто приголомшливе. Кожен Вт енергії дає фотонів в 6-7 разів більше, ніж спіраль напруження в еквівалентних умовах споживання. Пояснює, чому світлодіоди сьогодні займають міцну позицію в освітлювальної техніки.

Створення мигалки на основі напівпровідникових елементів незрівнянно простіше. Досить порівняно малих напруг, схема почне працювати. Решта зводиться до правильного підбору ключових і пасивних елементів для створення пилообразного або імпульсного напруги потрібної конфігурації:

  1. Амплітуда.
  2. Шпаруватість.
  3. Частота проходження.

Очевидно, підключення світлодіода до мережі 230 вольт виглядає непридатною ідеєю. Присутні подібні схеми, але змусити блимати складно, елементна база відсутня. Світлодіоди працюють від набагато більш низьких напруг живлення. Найдоступнішими вважаються:

  • Напруга +5 В присутній в пристроях заряду телефонних акумуляторів, iPad та інших гаджетів. Правда, вихідний струм невеликий, і не потрібно. До того ж, +5 В неважко знайти на шині блоку живлення персонального комп'ютера. З обмеженням струму проблеми усунемо. Провід червоного кольору, землю шукайте на чорному.
  • Напруга + 7 ... + 9 Зустрічається на зарядний пристрій ручних радіостанцій, в побуті званих раціями. Безліч фірм, у кожній стандарти. Тут безсилі дати конкретні рекомендації. Рації частіше виходять з ладу в силу особливостей використання, зайві зарядні пристрої зазвичай можна дістати порівняно дешево.
  • Схема підключення світлодіода буде краще працювати від +12 вольт. Стандартна напруга мікроелектроніки, зустрінемо в багатьох місцях. комп'ютерний блок містить вольтаж -12 вольт. Ізоляція жили синя, сам провід залишений для сумісності зі старими приводами. У нашому випадку може знадобитися, не виявися під рукою елементної бази харчування +12 вольт. Комплементарні транзистори знайти, включити замість вихідних складно. Номінали пасивних елементів залишаються. Світлодіод включається зворотною стороною.
  • Номінал -3,3 вольт на перший погляд здається незатребуваним. Пощастить дістати на aliexpress RGB світлодіоди SMD0603 4 рубля штука. Однак! Падіння напруги в прямому напрямку не перевищує 3 вольта (зворотне включення не знадобиться, але в разі неправильної полярності максимальний вольтаж становить 5).

Пристрій світлодіода зрозуміло, умови горіння відомі, приступимо до реалізації задумки. Змусимо елемент блимати.

Тестування миготливих RGB світлодіодів

Комп'ютерний блок живлення виступає ідеальним варіантом тестування світлодіодів SMD0603. Потрібно просто поставити резистивний дільник. Згідно зі схемою технічної документації оцінюють опору p-n переходів в прямому напрямку, заручившись допомогою тестера. Пряме вимірювання тут неможливо. Зберемо схему, показану нижче:


Провід +3,3 В блоку живлення комп'ютера помаранчевої ізоляції, схемну землю беремо з чорного. Зверніть увагу: небезпечно включати модуль без навантаження. Ідеально підключити DVD-привід або інший пристрій. Допускається при наявності вміння поводження з приладами під струмом зняти бічну кришку, витягти звідти потрібні контакти, не знімати блок живлення. Підключення світлодіодів ілюструє схема. Виміряли опір на паралельному підключенні світлодіодів і зупинилися?

Пояснюємо: в робочому стані світлодіодів знадобиться включити кілька, виконаємо аналогічну настройку. Напруга живлення на мікросхемі складе 2,5 вольта. Зверніть увагу, світлодіоди миготливі, показання неточні. Максимальна не перевищено 2,5 вольта. Індикація успішної роботи схеми виражається миготінням світлодіодів. Щоб частина мерехтіла, приберемо харчування з непотрібних. Допускається зібрати отладочную схему з трьома змінними резисторами - по одному в гілку кожного кольору.

Номінали потрібно брати вагомі, не забувати: значно обмежимо струм, що йде через світлодіоди. Фактично потрібно продумати питання згідно ситуації.

Звичайний світлодіод блимає

Схема миготливого світлодіода

Схема, зображена малюнком, використовує для роботи лавинний пробій транзистора. КТ315Б, який використовується в якості ключа, має максимальну зворотню напруги між колектором і базою 20 вольт. Небезпечного в такому включенні мало. У модифікації КТ315Ж параметр становить 15 вольт, набагато ближче до заданої напруги живлення +12 вольт. Транзистор використовувати не варто.

Лавинний пробій нештатний режим p-n переходу. За рахунок перевищення зворотної напруги між колектором і базою відбувається іонізація атомів ударами розігнати носіїв заряду. Утворюється маса вільних заряджених частинок, захоплюємося полем. Очевидці стверджують: для пробою транзистора КТ315 потрібно зворотне напруга, прикладена між колектором і емітером, амплітудою 8-9 В.

Пара слів про роботу схеми. У початковий момент часу починає заряджатися конденсатор. Підключений на +12 вольт, інша частина схеми обірвана - закритий транзисторний ключ. Поступово різниця потенціалів підвищується, досягає напруги лавинного пробою транзистора. Напруга конденсатора різко падає, паралельно підключені два відкритих p-n переходу:

  1. Транзисторний знаходиться в режимі пробою.
  2. Світлодіод відкритий за рахунок прямого включення.

В сумі напруга складе близько 1 вольта, конденсатор починає розряджатися через відкриті p-n переходи, тільки напруга падає нижче 7-8 вольт, везіння кінчається. Транзисторний ключ закривається, процес повторюється заново. Схемою притаманний гистерезис. Транзистор відкривається при більш високій напрузі, Ніж закривається. Обумовлено інерційністю процесів. Бачимо, як працює світлодіод.

Номінали резистора, ємності визначають період коливань. Конденсатор можна взяти значно менше, включивши між колектором транзистора і світлодіодом невеликий опір. Наприклад, 50 Ом. Постійна розряду різко збільшиться, перевірити світлодіод візуально буде простіше (зросте час горіння). Зрозуміло, струм не повинен бути занадто великим, максимальні значення беруться з довідників. Не рекомендується вести підключення світлодіодних світильників через низьку термостабильности системи і наявності нештатного режиму транзистора. Сподіваємося, огляд вийшов цікавим, картинки дохідливими, пояснення ясними.



Сподобалася стаття? поділіться їй