У дома / Изолация / Съвети за инсталиране на профлексни маяци и светлинни ленти. Прост мигащ фар със звук „Направи си сам“ Мигащ фар със светодиоди „Направи си сам“

Съвети за инсталиране на профлексни маяци и светлинни ленти. Прост мигащ фар със звук „Направи си сам“ Мигащ фар със светодиоди „Направи си сам“

Всеки начинаещ радиолюбител има желание бързо да сглоби нещо електронно и е желателно то да работи веднага и без времеемка настройка. Да, и това е разбираемо, тъй като дори малък успех в началото на пътуването дава много сила.

Както вече споменахме, първата стъпка е да сглобите захранването. Е, ако вече го имате в работилницата, тогава можете да сглобите LED мигач. И така, време е да "пушите" с поялник.

Ето схематична диаграма на една от най-простите мигащи светлини. Основната основа на тази схема е симетричен мултивибратор. Светкавицата се сглобява от лесно достъпни и евтини части, много от които могат да бъдат намерени в старо радио оборудване и използвани повторно. Параметрите на радиокомпонентите ще бъдат обсъдени малко по-късно, но засега нека да разберем как работи веригата.

Същността на веригата е, че транзисторите VT1 и VT2 се отварят последователно. В отворено състояние E-K преходът на транзисторите преминава ток. Тъй като светодиодите са включени в колекторните вериги на транзисторите, те светят, когато през тях преминава ток.

Честотата на превключване на транзисторите и следователно на светодиодите може да бъде приблизително изчислена с помощта на формулата за изчисляване на честотата на симетричен мултивибратор.

Както можем да видим от формулата, основните елементи, с които можете да промените честотата на превключване на светодиодите, са резистор R2 (стойността му е равна на R3), както и електролитен кондензатор C1 (капацитетът му е равен на C2). За да изчислите честотата на превключване, трябва да замените стойността на съпротивлението R2 в килоома (kΩ) и стойността на капацитета на кондензатора C1 в микрофаради (μF) във формулата. Получаваме честотата f в херци (Hz или в чужд стил - Hz).

Препоръчително е не само да повторите тази схема, но и да „играете“ с нея. Можете например да увеличите капацитета на кондензаторите C1, C2. В същото време честотата на превключване на светодиодите ще намалее. Те ще превключват по-бавно. Можете също така да намалите капацитета на кондензаторите. В този случай светодиодите ще се превключват по-често.

При C1 = C2 = 47 μF (47 μF) и R2 = R3 = 27 kOhm (kΩ), честотата ще бъде около 0,5 Hz (Hz). Така светодиодите ще превключат 1 път в рамките на 2 секунди. Чрез намаляване на капацитета на C1, C2 до 10 микрофарада можете да постигнете по-бързо превключване - около 2,5 пъти в секунда. И ако инсталирате кондензатори C1 и C2 с капацитет 1 μF, тогава светодиодите ще превключват с честота от около 26 Hz, което ще бъде почти невидимо за окото - и двата светодиода просто ще светят.

И ако вземете и инсталирате електролитни кондензатори C1, C2 с различен капацитет, тогава мултивибраторът ще се превърне от симетричен в асиметричен. В този случай един от светодиодите ще свети по-дълго, а другият по-къс.

Честотата на мигане на светодиодите може да се променя по-плавно с помощта на допълнителен променлив резистор PR1, който може да бъде включен във веригата по този начин.

Тогава честотата на превключване на светодиодите може да се променя плавно чрез завъртане на копчето за променлив резистор. Може да се вземе променлив резистор със съпротивление от 10 - 47 kOhm, а резисторите R2, R3 могат да бъдат инсталирани със съпротивление от 1 kOhm. Оставете стойностите на останалите части същите (вижте таблицата по-долу).

Ето как изглежда светкавицата с непрекъснато регулируема честота на светкавицата на светодиода върху макет.

Първоначално е по-добре да сглобите веригата на мигача на макет без спойка и да конфигурирате работата на веригата по желание. Макетната платка без запояване обикновено е много удобна за извършване на всякакви експерименти с електроника.

Сега нека поговорим за частите, които ще са необходими за сглобяването на LED мигача, чиято диаграма е показана на първата фигура. Списъкът на елементите, използвани във веригата, е даден в таблицата.

Име

Обозначаване

Рейтинг/параметри

Марка или тип артикул

Транзистори VT1, VT2

KT315 с произволен буквен индекс
Електролитни кондензатори C1, C2 10...100 µF (работно напрежение от 6,3 волта и повече) K50-35 или внесени аналози
Резистори R1, R4 300 ома (0,125 W) MLT, MON и подобни внос
R2, R3 22...27 kOhm (0,125 W)
светодиоди HL1, HL2 индикатор или ярък 3 волта

Струва си да се отбележи, че транзисторите KT315 имат допълнителен „близнак“ - транзистора KT361. Случаите им са много сходни и лесно могат да бъдат объркани. Не би било много страшно, но тези транзистори имат различни структури: KT315 - n-p-nи KT361 – п-н-п. Ето защо те се наричат ​​допълващи се. Ако вместо транзистора KT315 инсталирате KT361 във веригата, той няма да работи.

Как да определим кой кой е? (кой кой е?).

Снимката показва транзистора KT361 (вляво) и KT315 (вдясно). На тялото на транзистора обикновено се посочва само буквен индекс. Следователно е почти невъзможно да се разграничи KT315 от KT361 по външен вид. За да сте сигурни, че пред вас е KT315, а не KT361, най-надеждно е да проверите транзистора с мултицет.

Pinout на транзистора KT315 е показан на фигурата в таблицата.

Преди запояване на други радиокомпоненти във веригата, те също трябва да бъдат проверени. Старите електролитни кондензатори изискват особено проверка. Те имат един проблем - загуба на капацитет. Затова би било добра идея да проверите кондензаторите.

Между другото, с помощта на мигач можете индиректно да оцените капацитета на кондензаторите. Ако електролитът е „пресъхнал“ и е загубил част от капацитета си, тогава мултивибраторът ще работи в асиметричен режим - това веднага ще стане забележимо чисто визуално. Това означава, че един от кондензаторите C1 или C2 има по-малък капацитет ("изсушен") от другия.

За захранване на веригата ще ви е необходимо захранване с изходно напрежение от 4,5 - 5 волта. Можете също да захранвате мигача от 3 батерии AA или AAA (1,5 V * 3 = 4,5 V). Прочетете как да свържете правилно батериите.

Подходящи са всякакви електролитни кондензатори (електролити) с номинален капацитет 10...100 μF и работно напрежение 6,3 волта. За надеждност е по-добре да изберете кондензатори за по-високо работно напрежение - 10....16 волта. Нека си припомним, че работното напрежение на електролитите трябва да е малко по-високо от захранващото напрежение на веригата.

Можете да вземете електролити с по-голям капацитет, но размерите на устройството ще се увеличат значително. Когато свързвате кондензатори към веригата, спазвайте полярността! Електролитите не обичат обръщането на полярността.

Всички вериги са тествани и работят.Ако нещо не работи, тогава първо проверяваме качеството на запояване или връзки (ако са сглобени на макет). Преди да запоявате части във веригата, трябва да ги проверите с мултицет, за да не се изненадате по-късно: „Защо не работи?“

Светодиодите могат да бъдат всякакви. Можете да използвате както обикновени 3-волтови светлинни индикатори, така и ярки. Ярките светодиоди имат прозрачно тяло и имат по-голяма светлинна мощност. Например яркочервени светодиоди с диаметър 10 mm изглеждат много впечатляващи. В зависимост от вашето желание можете да използвате и светодиоди с други емисионни цветове: син, зелен, жълт и др.

Мигащите светодиоди често се използват в различни сигнални вериги. От доста време се продават светодиоди (LED) с различни цветове, които мигат периодично, когато са свързани към източник на захранване. Не са необходими допълнителни части, за да мигат. Вътре в такъв светодиод е монтирана миниатюрна интегрална схема, която контролира работата му. Въпреки това, за начинаещ радиолюбител е много по-интересно да направите мигащ светодиод със собствените си ръце и в същото време да изучавате принципа на работа на електронна схема, по-специално мигачи, и да овладеете уменията за работа със запояване желязо.

Как да направите LED мигач със собствените си ръце

Има много схеми, които могат да се използват, за да накарате светодиод да мига. Мигащите устройства могат да бъдат направени от отделни радиокомпоненти или на базата на различни микросхеми. Първо ще разгледаме схемата на мигащия мултивибратор, използвайки два транзистора. Най-често срещаните части са подходящи за сглобяването му. Те могат да бъдат закупени в магазин за радиочасти или „получени“ от остарели телевизори, радио и друго радио оборудване. Също така в много онлайн магазини можете да закупите комплекти от части за сглобяване на подобни вериги на LED мигачи.

Фигурата показва мултивибраторна мигаща верига, състояща се само от девет части. За да го сглобите ще ви трябва:

  • два резистора от 6,8 – 15 kOhm;
  • два резистора със съпротивление 470 - 680 ома;
  • два транзистора с ниска мощност с n-p-n структура, например KT315 B;
  • два електролитни кондензатора с капацитет 47–100 μF
  • един светодиод с ниска мощност от произволен цвят, например червен.

Не е необходимо сдвоени части, например резистори R2 и R3, да имат една и съща стойност. Малкото разпространение на стойностите практически няма ефект върху работата на мултивибратора. Също така, тази верига на мигащия светодиод не е критична за захранващото напрежение. Работи уверено в диапазона на напрежението от 3 до 12 волта.

Мигащата схема на мултивибратора работи по следния начин. В момента на захранване на веригата един от транзисторите винаги ще бъде отворен малко повече от другия. Причината може да бъде например малко по-висок коефициент на пренос на ток. Оставете транзистора T2 първоначално да се отвори повече. Тогава токът на зареждане на кондензатора C1 ще тече през неговата основа и резистор R1. Транзисторът Т2 ще бъде в отворено състояние и неговият колекторен ток ще тече през R4. Ще има ниско напрежение на положителната плоча на кондензатор С2, свързан към колектора Т2, и той няма да се зареди. Тъй като C1 се зарежда, базовият ток T2 ще намалее и напрежението на колектора ще се увеличи. В даден момент това напрежение ще стане такова, че токът на зареждане на кондензатора С2 ще тече и транзисторът Т3 ще започне да се отваря. C1 ще започне да се разрежда през транзистора T3 и резистора R2. Спадът на напрежението през R2 ще затвори надеждно T2. По това време токът ще тече през отворения транзистор T3 и резистор R1 и LED1 ще светят. В бъдеще циклите на зареждане-разреждане на кондензаторите ще се повтарят последователно.

Ако погледнете осцилограмите на колекторите на транзисторите, те ще изглеждат като правоъгълни импулси.

Когато ширината (продължителността) на правоъгълните импулси е равна на разстоянието между тях, тогава се казва, че сигналът има меандърна форма. Като вземете осцилограми от колекторите на двата транзистора едновременно, можете да видите, че те винаги са в противофаза. Продължителността на импулсите и времето между техните повторения пряко зависят от продуктите R2C2 и R3C1. Чрез промяна на съотношението на продуктите можете да промените продължителността и честотата на светкавиците на LED.

За да сглобите веригата на мигащия светодиод, ще ви трябва поялник, спойка и поток. Като поток можете да използвате колофон или течен поток за запояване, продаван в магазините. Преди да сглобите конструкцията, е необходимо да почистите старателно и да калайдисате клемите на радиокомпонентите. Изводите на транзисторите и светодиода трябва да бъдат свързани в съответствие с предназначението им. Също така е необходимо да се спазва полярността на свързване на електролитни кондензатори. Маркировките и разпределението на щифтовете на транзисторите KT315 са показани на снимката.

Мигащ светодиод на една батерия

Повечето светодиоди работят при напрежение над 1,5 волта. Следователно те не могат да бъдат осветени по прост начин от една AA батерия. Съществуват обаче вериги на LED мигачи, които ви позволяват да преодолеете тази трудност. Един от тях е показан по-долу.

В схемата на мигащия светодиод има две вериги за зареждане на кондензатора: R1C1R2 и R3C2R2. Времето за зареждане на кондензатор C1 е много по-дълго от времето за зареждане на кондензатор C2. След зареждане на C1 и двата транзистора се отварят и кондензатор C2 се свързва последователно с батерията. Чрез транзистора T2 общото напрежение на батерията и кондензатора се прилага към светодиода. Светодиодът светва. След разреждането на кондензаторите C1 и C2, транзисторите се затварят и започва нов цикъл на зареждане на кондензаторите. Тази схема на мигащ светодиод се нарича верига за повишаване на напрежението.

Разгледахме няколко вериги на мигащи светодиоди. Сглобявайки тези и други устройства, можете не само да научите как да запоявате и четете електронни схеми. В резултат на това можете да получите напълно функционални устройства, полезни в ежедневието. Въпросът е ограничен само от въображението на създателя. С известна изобретателност можете например да направите LED светкавица в аларма за отворена врата на хладилника или мигач за велосипед. Накарайте очите на мека играчка да мигат.

Една от най-простите схеми в любителската радиоелектроника е LED мигач на един транзистор. Производството му може да се направи от всеки начинаещ, който разполага с минимален комплект за запояване и половин час време.

Въпреки че разглежданата схема е проста, тя ви позволява ясно да видите лавинообразното разпадане на транзистора, както и работата на електролитния кондензатор. Включително, като изберете капацитета, можете лесно да промените честотата на мигане на светодиода. Можете също така да експериментирате с входното напрежение (в малки граници), което също влияе върху работата на продукта.

Конструкция и принцип на действие

Мигачът се състои от следните елементи:
  • захранване;
  • устойчивост;
  • кондензатор;
  • транзистор;
  • Светодиод.
Схемата работи на много прост принцип. В първата фаза на цикъла транзисторът е „затворен“, т.е. не преминава ток от източника на захранване. Съответно светодиодът не свети.
Кондензаторът се намира във веригата преди затворения транзистор, поради което акумулира електрическа енергия. Това се случва, докато напрежението на клемите му достигне стойност, достатъчна за осигуряване на така наречения лавинен пробив.
Във втората фаза на цикъла енергията, натрупана в кондензатора, "пробива" транзистора и токът преминава през светодиода. Той мига за кратко и след това отново изгасва, когато транзисторът отново се изключи.
След това мигалката работи в цикличен режим и всички процеси се повтарят.

Необходими материали и радиокомпоненти

За да сглобите LED мигач със собствените си ръце, захранван от източник на захранване от 12 V, ще ви трябва следното:
  • поялник;
  • колофон;
  • спойка;
  • 1 kOhm резистор;
  • кондензатор с капацитет 470-1000 μF при 16 V;
  • транзистор KT315 или неговият по-модерен аналог;
  • класически LED;
  • проста жица;
  • 12V захранване;
  • кибритена кутия (по желание).


Последният компонент действа като корпус, въпреки че веригата може да бъде сглобена без него. Като алтернатива може да се използва платка. Описаният по-долу монтиран монтаж се препоръчва за начинаещи радиолюбители. Този метод на сглобяване ви позволява бързо да навигирате във веригата и да направите всичко както трябва от първия път.

Последователност на сглобяване на мигача

Производството на 12 V LED мигач се извършва в следната последователност. Първата стъпка е да подготвите всички горепосочени компоненти, материали и инструменти.
За удобство е по-добре незабавно да фиксирате светодиода и захранващите проводници към кутията. След това трябва да се запои резистор към клемата "+".




Кракът на свободното съпротивление е свързан към емитера на транзистора. Ако KT315 е поставен с маркировката надолу, тогава този щифт ще бъде най-вдясно. След това емитерът на транзистора е свързан към положителния извод на кондензатора. Можете да го идентифицирате по маркировките на кутията - „минус“ е обозначен със светла ивица.
Следващата стъпка е да свържете колектора на транзистора към положителния извод на светодиода. KT315 има крак в средата. „Плюсът“ на светодиода може да се определи визуално. Вътре в елемента има два електрода с различни размери. Тази, която е по-малка, ще бъде положителна.



Сега остава само да запоим отрицателния извод на светодиода към съответния проводник на захранването. Отрицателният извод на кондензатора е свързан към същата линия.
Светодиодният мигач на един транзистор е готов. Прилагайки захранване към него, можете да видите неговата работа според принципа, описан по-горе.
Ако искате да намалите или увеличите честотата на мигане на светодиода, можете да експериментирате с кондензатори с различен капацитет. Принципът е много прост - колкото по-голям е капацитетът на елемента, толкова по-рядко светодиодът ще мига.

Всеки автомобилист знае, че използването на специални устройства. предназначение (например специални сигнали като SGU, стробоскопи и др.) е незаконно и ако бъдете спрени от полицията, можете да бъдете глобени със солидна сума плюс конфискация на забранени устройства. Ето защо статията е подготвена с информационна цел - моля, обърнете внимание на този факт.

И така, каква е разликата между светкавица и светкавица? на теория нищо, само вида на мигането на светодиодите (или електрическите крушки). Светкавицата може да бъде сглобена за 5 минути с помощта на конвенционален мултивибратор, но това ще бъде обикновена мигачка, а не стробоскоп, който е инсталиран на държавни автомобили. услуги Но за информация на зрителя, светкавицата е просто устройство, което произвежда ярки светлинни проблясъци, така че обикновената светкавица също може да се нарече светкавица.

Как да сглобите стробоскоп, чийто принцип на работа е подобен на мигащите светлини, които са на полицейските коли? Един прост мултивибратор тук не е достатъчен, въпреки че нашият дизайн по отношение на сложността не се различава много от конвенционалния мултивибратор.

Първо се нуждаем от едноканален генератор на импулси, може да бъде всичко, може да се основава на мултивибратор или, дори по-просто, на базата на легендарния таймер 555

Таймерът е свързан като нискочестотен генератор на правоъгълни импулси; честотата на тези импулси може да се регулира с променлив резистор.

Изходните импулси от микросхемата се изпращат към входа на брояча на делителя. И тогава започва процесът на "четене". Изходите на брояча се превключват последователно, когато един от изходите е отворен, всички останали са затворени.
Схема на устройството.

Изходите на микросхемата на брояча се съгласуват с диоди. Трите изхода са свързани като един, това се прави, за да се получи тройна мигаща последователност за всеки светодиод. Тъй като се планира да се свържат мощни светодиоди, изходът беше усилен с допълнителен транзистор (в случая на всеки изход).

По този начин можем да свържем дори доста мощни товари, например лампи с нажежаема жичка (12 волта), но като вземем предвид факта, че основната мощност ще се разсейва върху транзисторите и последните ще прегреят доста силно, така че изберете транзистори с ток от 10 ампера или повече и ги монтирайте на радиатора.

Диодите са най-често срещаните - маломощни силициеви изправителни диоди 1n4148. Схемата работи просто - таймерът генерира нискочестотни импулси, които се подават към входа на брояча. Всеки импулс последователно ще отваря и затваря изходите от брояча, като по този начин произвежда мигания, като се прави диодна изолация, за да се получат няколко мигания на един светодиод. Например, един от светодиодите ще мига три пъти, след това ще изгасне, след което същото ще се случи с втория.

Втората верига работи на абсолютно същия принцип, само тук светодиодите са свързани към всички изходи на микросхемата. По този начин получаваме ефект на пълзяща линия.

Светодиодите са най-често срещаните (само не сглобката), но ако желаете, можете да контролирате натоварвания с висока мощност, като добавите изходни транзистори като усилващ елемент, точно както беше направено в първия дизайн; по-долу е диаграма с течаща линия.

В тази схема, по абсолютно същия начин, както в първия, можете да регулирате честотата на превключване на светодиодите. Тази опция също е специално сигнално устройство, като усилваме изхода и заменяме светодиодите със супер ярки, получаваме незаконно устройство, така че ви съветвам да го сглобите само за справка, поне да не го използвате в кола.

Платката за първата верига е достъпна за изтегляне. Късмет!

Има ситуации, когато се нуждаете от схема за маяк, която би създала наистина ярки и забележими светкавици, например на служебна кола или къмпинг фенер.

По-горе е диаграма на такъв фар, който мига, създавайки светлинен ефект.

Веригата се захранва от източник на захранване от поне 10 волта. За да намалите работното напрежение, можете да замените транзисторите VT1 и VT2 с транзистори с най-ниско напрежение FE преход. А също и чрез регулиране на стойностите на резисторите R1 и R2.

Резисторите R3 и R4 регулират миганията; ако увеличите стойностите на резистора до 100 ома, светодиодите ще светят плавно. Благодарение на 1 Ohm резистори, светодиодите мигат бързо, което създава строб ефект.

Кондензаторите C1 и C2 регулират честотата на мигане на светодиодите VD1 и VD2. Чрез намаляване на капацитета на кондензаторите можете да увеличите скоростта на светкавицата.
Препоръчително е да инсталирате по-ярки светодиоди с по-голям интензитет на светлина.
Както може да се види от диаграмата, устройството се състои от два подобни блока, първият блок се състои от резистори R1 и R3, кондензатор C1, транзистор VT1 и LED VD1. Останалите детайли принадлежат към втория блок. Чрез съставянето на допълнителни блокове можете да увеличите броя на маяците.

Обърнете внимание на базите на транзисторите VT1 и VT2, те не са свързани, това не е грешка и наистина базите на транзисторите в устройството не са свързани!

Устройството беше монтирано на печатна платка, платката беше поставена в корпуса на релето, след което беше тествана и инсталирана на служебна кола Niva на мястото на стандартните размери, във всеки фар бяха монтирани три светодиода. Уредът работи успешно вече втора година, компонентите не загряват, няма регистрирани повреди.

Устройството е разработено преди повече от година, по молба на приятел, въз основа на данни, взети в интернет от отворени източници.

Списък на радиоелементите

Обозначаване Тип Деноминация Количество ЗабележкаМагазинМоят бележник
VT1, VT2 Биполярен транзистор

KT315B

2 С произволен буквен индекс Към бележника
C1, C2 Електролитен кондензатор1000 µF 16 V2 Към бележника
R1, R2 Резистор

1 kOhm

2 Към бележника
R3, R4 Резистор

1 ом

2 Към бележника
VD1, VD2 Светодиод 2