LED МИГАЛКА НА ТРАНЗИСТОРЕ

Содержание

Три низковольтные мигалки на одной микросхеме

LED МИГАЛКА НА ТРАНЗИСТОРЕ

В статье рассмотрены три простые мигалки, работающие от одного гальванического элемента с напряжением 1,5В. Мигалки могут послужить хорошим дополнением для новогодней иллюминации.

На основе одной ИМС типа КР1554ТЛ2, можно выполнить три простые мигалки для управления сверхъяркими светодиодами и питанием от одного гальванического элемента с начальным напряжением 1,5 В. Первый вариант мигалки показан на рис.1.

Схема сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 1,2 В. В начальный момент времени конденсатор С1 разряжен, поэтому на входе элемента DD1.1 и, следовательно, на выходах элементов DD1.2…DD1.

4 присутствует уровень логического “0”, а на выходе DD1.1 и выходах DD1.5, DD1.6 — уровень “1”. Конденсатор C1 постепенно заряжается через резистор R1 с выхода элемента DD1.1.

Светодиод HL1 выключен и конденсатор C2 заряжается до напряжения питания через резистор R2.

По мере зарядки C1 напряжение на входе DD1.1 возрастает, и когда оно достигает верхнего порогового значения, логические уровни на выходах элементов DD1.1, DD1.2…DD1.4 и DD1.5, DD1.6 изменяются на противоположные, поэтому конденсатор С2 через р-канальные выходные транзисторы элементов DD1.2…DD1.

4 оказывается включенным последовательно с источником питания. На выходе элементов DD1.5, DD1.6 в данный момент — “0”, и к светодиоду оказывается приложенным напряжение около 3 В, т.е. он ярко вспыхивает. Уровень “0” с выхода DD1.

1 через резистор R1 разряжает конденсатор С1 до нижнего порогового напряжения переключения DD1.1. Этот элемент переключается в исходное состояние (“1″ на выходе), и процесс повторяется.

Конденсатор С3 необходим для стабильной работы генератора, когда при разрядке элемента питания его внутреннее сопротивление возрастает, и возрастает уровень пульсаций на шине питания.

На рис.2 приведена схема симметричного мультивибратора с умножителем напряжения на конденсаторах С3, С4 и элементах DD1.5, DD1.6.

Рассмотрим работу схемы с того момента, когда напряжение на выходе DD1.1 скачком увеличилось до уровня “1”, а на выходе DD1.2 уменьшилось до “0”. При этом конденсатор С1 заряжается через резистор R2, а С2 быстро разряжается через выходной n- канальный транзистор элемента DD1.

2 и внутренний защитный диод DD1.1, включенный между его входом и общим проводом питания. По мере заряда С1 напряжение на входе DD1.2 уменьшается, и когда оно достигает его нижнего напряжения переключения, элемент быстро переключается.

Напряжение с его выхода через конденсатор С2 передается на вход элемента DD1.1. Этот элемент переключается в состояние с уровнем “0”, и нулевой потенциал через конденсатор С1 передается на вход DD1.2. Уровень “1” с выхода DD1.2 через конденсатор С2 поступает на вход DD1.

1 и замыкает петлю обратной связи. Далее процесс повторяется.

Одновременно уровень “0” поступает на вход элемента DD1.3 и, инвертируясь последним, включает конденсатор СЗ последовательно с источником питания и светодиодом HL1, который при этом ярко вспыхивает.

Во второй половине рабочего цикла, в момент появления “0” на выходе DD1.2, этот уровень, инвертируясь элементом DD1.

4, включает последовательно с источником питания и светодиодом HL2 конденсатор С4, который обеспечивает напряжение около 3 В, и HL2 также ярко вспыхивает.

Всего на одной ИМС КР1554ТЛ2 можно выполнить трехфазный мультивибратор для формирования эффекта ‘‘Бегущий огонь” на трёх сверхъярких светодиодах (рис.3).

Импульсы на выходах мультивибратора (DD1.1, DD1.3, DD1.5) имеют прямоугольную форму и сдвинуты друг относительно друга на угол 120 градусов. Благодаря последовательному включению инвертирующих элементов, через цепочки R1-C2, R3-C4, R5-C6 обеспечивается отрицательная обратная связь и устойчивая работа генератора.

Допустим, в начальный момент на выходе элемента DD1.1 — “0″, тогда конденсатор С1 заряжается через резистор R2 до напряжения источника питания. Низкий уровень с выхода DD1.

1 с задержкой за счет R1-C2 поступает на вход DD1.3 и переключает его. На выходе этого элемента появляется “1”, с задержкой через R3-C4 переключающая элемент DD1.

5 в “0”, который, в свою очередь, перебрасывает DD1.1 в противоположное состояние.

Как только на выходе элемента DD1.1 появляется “1”, на выходе DD1.2 устанавливается “0”, и конденсатор С1 оказывается включенным последовательно с источником питания и светодиодом HL1, который при этом ярко вспыхивает. Аналогично вспыхивают светодиоды HL2 и HL3 при переключениях элементов DD1.3 (DD1.4) и DD1.5 (DD1.6).

Все три мигалки собраны навесным монтажом на макетных платах с использованием монтажных проводов в изоляции. Печатные платы не разрабатывались. Работоспособность устройств сохраняется при снижении напряжения элемента питания до 1,2В.

Источник:

Делаем мигающий светодиод своими руками: простейшие и сложные схемы

Мигающие светодиоды применяются в различных сигнальных схемах, в рекламных щитах и вывесках, электронных игрушках. Сфера их применения достаточно широка. Простая мигалка на светодиоде может быть также использована для создания автосигнализации.

Надо сказать, что моргать этот полупроводниковый прибор заставляет встроенная микросхема (ЧИП).

Основные достоинства готовых МСД: компактность и разнообразие расцветок, позволяющее красочно оформлять электронные устройства, например, рекламное табло с целью привлечения внимания покупателей.

Но можно изготовить мигающий светодиод самостоятельно. Используя простые схемы, это сделать несложно. Как сделать мигалку, имея небольшие навыки работы с полупроводниковыми элементами, описано в этой статье.

Мигалки на транзисторах

Самый простой вариант – светодиодная мигалка на одном транзисторе. Из схемы видно, что база транзистора висит в воздухе. Такое нестандартное включение позволяет ему работать как динистор.

Светодиодная мигалка на одном транзисторе

При достижении порогового значения возникает пробой структуры, открытие транзистора и разрядка конденсатора на светодиод.

Такая простая мигалка на транзисторе может найти применение в быту, например, в небольшой елочной гирлянде. Для ее изготовления понадобятся вполне доступные и недорогие радиоэлементы.

Светодиодная мигалка, сделанная своими руками, придаст немного шарма пушистой новогодней красавице.

Можно собрать похожее устройство уже на двух транзисторах, взяв детали из любой радиоаппаратуры, отслужившей свой срок. Схема мигалки приведена на рисунке.

Схема мультивибратора на двух транзисторах для простой мигалки

Для сборки понадобятся:

  • резистор R = 6,8–15 кОм – 2 штуки;
  • резистор R = 470–680 Ом – 2 штуки;
  • транзистор n-p-n-типа КТ315 Б – 2 штуки;
  • конденсатор C = 47–100 мкФ – 2 штуки;
  • маломощный светодиод или светодиодная лента.

Диапазон рабочего напряжения 3–12 вольт. Подойдет любой источник питания с такими параметрами. Эффект мигания в данной схеме достигается поочередным зарядом и разрядом конденсаторов, влекущим за собой открытие транзисторов, в результате чего появляется и исчезает ток в цепи светодиода.

Светодиоды с миганием можно получить, подключив выводы к нескольким разноцветным элементам. Встроенный генератор выдает поочередно импульсы на каждый цвет. Частота моргающего импульса зависит от заданной программы. Таким веселым миганием можно порадовать ребенка, если установить устройство в детскую игрушку, например, машинку.

Неплохой вариант получится, если взять трехцветный мигающий светодиод, имеющий четыре вывода (один общий анод или катод и три вывода управления цветом).

Еще один простой вариант, для сборки которого понадобятся батарейки типа CR2032 и резистор сопротивлением от 150 до 240 Ом. Мигающий светодиод получится, если последовательно соединить все элементы в одной схеме, соблюдая полярность.

Если получается собрать веселые огоньки по простейшей схеме, можно перейти к более сложной конструкции.

Схема мигалки на светодиодах

Данная схема мигалки на светодиодах работает следующим образом: при подаче напряжения на R1 и заряжении конденсатора С1, на нем растет напряжение.

После того как оно достигнет 12 В, происходит пробой p-n-перехода транзистора, что увеличивает проводимость и вызывает свечение светодиода. При падении напряжения транзистор закрывается, и процесс идет сначала.

Все блоки работают примерно на одной частоте, если не учитывать небольшую погрешность. Схему мигалки на светодиодах с пятью блоками можно собрать на макетной плате.

Макет мигалки на транзисторах

Источник:

Мигающий светодиод своими руками: схемы с описанием

Мигающие светодиоды часто применяют в различных сигнальных цепях. В продаже довольно давно появились светодиоды (LED) различных цветов, которые при подключении к источнику питания периодически мигают. Для их мигания не нужны никакие дополнительные детали.

Внутри такого светодиода смонтирована миниатюрная интегральная микросхема, управляющая его работой.

Однако для начинающего радиолюбителя намного интереснее сделать мигающий светодиод своими руками, а заодно изучить принцип работы электронной схемы, в частности мигалок, освоить навыки работы с паяльником.

Как сделать светодиодную мигалку своими руками

Существует множество схем, с помощью которых можно заставить мигать светодиод. Мигающие устройства можно изготовить как из отдельных радиодеталей, так и на основе различных микросхем. Сначала мы рассмотрим схему мигалки мультивибратора на двух транзисторах.

Для ее сборки подойдут самые ходовые детали. Их можно приобрести в магазине радиодеталей или «добыть» из отживших свой срок телевизоров, радиоприемников и другой радиоаппаратуры.

Также во многих интернет магазинах можно купить наборы деталей для сборки подобных схем led мигалок.

На рисунке изображена схема мигалки мультивибратора, состоящая всего из девяти деталей. Для ее сборки потребуются:

  • два резистора по 6.8 – 15 кОм;
  • два резистора имеющие сопротивление 470 – 680 Ом;
  • два маломощных транзистора имеющие структуру n-p-n, например КТ315 Б;
  • два электролитических конденсатора емкостью 47 –100 мкФ
  • один маломощный светодиод любого цвета, например красный.

Не обязательно, чтобы парные детали, например резисторы R2 и R3, имели одинаковую величину. Небольшой разброс номиналов практически не сказывается на работе мультивибратора. Также данная схема мигалки на светодиодах не критична к напряжению питания. Она уверенно работает в диапазоне напряжений от 3 до 12 вольт.

Схема мигалки мультивибратора работает следующим образом. В момент подачи на схему питания, всегда один из транзисторов окажется открытым чуть больше чем другой. Причиной может служить, например, чуть больший коэффициент передачи тока. Пусть первоначально больше открылся транзистор Т2.

Тогда через его базу и резистор R1 потечет ток заряда конденсатора С1. Транзистор Т2 будет находиться в открытом состоянии и через R4 будет протекать его ток коллектора. На плюсовой обкладке конденсатора С2, присоединенной к коллектору Т2, будет низкое напряжение и он заряжаться не будет.

По мере заряда С1 базовый ток Т2 будет уменьшаться, а напряжение на коллекторе расти. В какой-то момент это напряжение станет таким, что потечет ток заряда конденсатора C2 и транзистор Т3 начнет открываться. С1 начнет разряжаться через транзистор Т3 и резистор R2. Падение напряжения на R2 надежно закроет Т2.

В это время через открытый транзистор Т3 и резистор R1 будет течь ток и светодиод LED1 будет светиться. В дальнейшем циклы заряда-разряда конденсаторов будут повторяться попеременно.

Если посмотреть осциллограммы на коллекторах транзисторов, то они будут иметь вид прямоугольных импульсов.

Когда ширина (длительность) прямоугольных импульсов равна расстоянию между ними, тогда говорят, что сигнал имеет форму меандра.

Снимая осциллограммы с коллекторов обоих транзисторов одновременно, можно заметить, что они всегда находятся в противофазе. Длительность импульсов и время между их повторениями напрямую зависят от произведений R2C2 и R3C1.

Меняя соотношение произведений можно изменять длительность и частоту вспышек светодиода.

Для сборки схемы мигающего светодиода понадобятся паяльник, припой и флюс. В качестве флюса можно использовать канифоль или жидкий флюс для пайки, продающийся в магазинах.

Перед сборкой конструкции необходимо тщательно зачистить и залудить выводы радиодеталей. Выводы транзисторов и светодиода нужно соединять в соответствии с их назначением.

Также необходимо соблюдать полярность включения электролитических конденсаторов. Маркировка и назначение выводов транзисторов КТ315 показаны на фото.

Проще всего определить катод светодиода, рассматривая прибор на просвет. Катодом является электрод с большей площадью. Минусовой вывод «электролита» обычно помечен белой полосой на корпусе прибора.

В зависимости от задач, которые ставит перед собой радиолюбитель, схему мигалки можно собрать «навесу», соединяя выводы радиодеталей между собой с помощью отрезков тонкого провода. В этом случае может получиться конструкция наподобие той, что показана ниже на фото.

Собираем мигалку «на коленке»

Если нужно собрать мигалку для последующего применения, то монтаж можно выполнить на куске жесткого картона или изготовить печатную плату из текстолита.

Простая мигалка на светодиоде

Существуют более простые схемы мигалок на светодиоде. Одна из таких показана на следующем фото.

Схема самой простой мигалки

Если внимательно присмотреться к этой светодиодной мигалке, то можно увидеть, что транзистор в схеме мигалки включен «неправильно». Во-первых, неправильно подключены эмиттер и коллектор. Во-вторых, база «висит в воздухе». Однако схема светодиодной мигалки вполне рабочая. Дело в том, что в ней КТ315 работает как динистор.

Источник: https://electshema.ru/drugoe/tri-nizkovoltnye-migalki-na-odnoj-mikrosheme.html

Простые схемы мигалок на основе мигающих светодиодов для сборки своими руками

LED МИГАЛКА НА ТРАНЗИСТОРЕ

Открывать полный загадок мир радиоэлектроники, не имея специализированного образования, рекомендуется начинать со сборки простых электронных схем.

Уровень удовлетворения при этом будет выше, если положительный результат будет сопровождаться приятным визуальным эффектом. Идеальным вариантом являются схемы с одним или двумя мигающими светодиодами в нагрузке.

Ниже приведена информация, которая поможет в реализации наиболее простых схем, сделанных своими руками.

Готовые мигающие светодиоды и схемы с их использованием

Среди многообразия готовых мигающих светодиодов, наиболее распространены изделия в 5-ти мм корпусе. Помимо готовых одноцветных мигающих светодиодов, существуют двухвыводные экземпляры с двумя или тремя кристаллами разного цвета.

У них в одном корпусе с кристаллами встроен генератор, который работает на определенной частоте. Он выдает одиночные чередующиеся импульсы на каждый кристалл по заданной программе. Скорость мерцания (частота) зависит от заданной программы.

При одновременном свечении двух кристаллов мигающий светодиод выдает промежуточный цвет. Вторыми по популярности являются мигающие светоизлучающие диоды, управляемые током (уровнем потенциала). То есть, чтобы заставить мигать светодиод данного типа нужно менять питание на соответствующих выводах.

Например, цвет излучения двуцветного красно-зелёного светодиода с двумя выводами зависит от направления протекания тока.

Трёхцветный (RGB) мигающий светодиод с четырьмя выводами имеет общий анод (катод) и три вывода для управления каждым цветом отдельно. Эффект мигания достигается путём подключения к соответствующей системе управления.

Смастерить мигалку на основе готового мигающего светодиода достаточно легко. Для этого потребуется батарейка CR2032 или CR2025 и резистор на 150–240 Ом, который следует припаять на любой вывод.

Соблюдая полярность светодиода, контакты подключаются к батарейке. Светодиодная мигалка готова, можно наслаждаться визуальным эффектом.

Если использовать батарейку типа «крона», основываясь на законе Ома, следует подобрать резистор большего сопротивления.

Обычные светодиоды и семы мигалок на их основе

Начинающий радиолюбитель может собрать мигалку и на простом одноцветном светоизлучающем диоде, имея минимальный набор радиоэлементов. Для этого рассмотрим несколько практических схем, отличающихся минимальным набором используемых радиодеталей, простотой, долговечностью и надежностью.

Первая схема состоит из маломощного транзистора Q1 (КТ315, КТ3102 или аналогичный импортный аналог), полярного конденсатора C1 на 16В с емкостью 470 мкФ, резистора R1 на 820-1000 Ом и светодиода L1 наподобие АЛ307. Питается вся схема от источника напряжения 12В.

Приведенная схема работает по принципу лавинного пробоя, поэтому база транзистора остаётся «висеть в воздухе», а на эмиттер подаётся положительный потенциал.

При включении происходит заряд конденсатора, примерно до 10В, после чего транзистор на мгновение открывается с отдачей накопленной энергии в нагрузку, что проявляется в виде мигания светодиода.

Недостаток схемы заключается в необходимости наличия источника напряжения 12В.

Вторая схема собрана по принципу транзисторного мультивибратора и считается более надёжной. Для её реализации потребуется:

  • два транзистора КТ3102 (или их аналога);
  • два полярных конденсатора на 16В емкостью 10 мкФ;
  • два резистора (R1 и R4) по 300 Ом для ограничения тока нагрузки;
  • два резистора (R2 и R3) по 27 кОм для задания тока базы транзистора;
  • два светодиода любого цвета.

В данном случае на элементы подаётся постоянное напряжение 5В. Схема работает по принципу поочередного заряда-разряда конденсаторов С1 и С2, что приводит к открыванию соответствующего транзистора.

Пока VT1 сбрасывает накопленную энергию С1 через открытый переход коллектор-эмиттер, светится первый светодиод. В это время происходит плавный заряд С2, что способствует уменьшению тока базы VT1.

В определённый момент VT1 закрывается, а VT2 открывается и светится второй светодиод.

Вторая схема имеет сразу несколько преимуществ:

  1. Она может работать в широком диапазоне напряжений начиная от 3В. Подавая на вход более 5В, придётся пересчитать номиналы резисторов, чтобы не пробить светодиод и не превысить максимальный ток базы транзистора.
  2. В нагрузку можно включать 2–3 светодиода параллельно или последовательно, пересчитав номиналы резисторов.
  3. Равное увеличение ёмкости конденсаторов ведёт к увеличению длительности свечения.
  4. Изменив ёмкость одного конденсатора, получим несимметричный мультивибратор, в котором время свечения будет различным.

В обоих вариантах можно применить транзисторы pnp проводимости, но с коррекцией схемы подключения.

Иногда вместо мигающих светодиодов радиолюбитель наблюдает обычное свечение, то есть оба транзистора частично приоткрыты. В таком случае нужно либо заменить транзисторы, либо запаять резисторы R2 и R3 с меньшим номиналом, увеличив, тем самым, ток базы.

Следует помнить, что питания от 3В будет недостаточно, чтобы зажечь светодиод с высоким значением прямого напряжения. Например, для светодиода белого, синего или зелёного цвета потребуется большее напряжение.

Кроме рассмотренных принципиальных схем, существует великое множество других несложных решений, которые вызывают мигание светодиода. Начинающим радиолюбителям стоит обратить внимание на недорогую и широко распространенную микросхему NE555, на которой также можно реализовать данный эффект. Её многофункциональность поможет собирать и другие интересные схемы.

Область применения

Мигающие светодиоды со встроенным генератором нашли применение в построении новогодних гирлянд.

Собирая их в последовательную цепь и устанавливая резисторы с небольшим отличием по номиналу, добиваются сдвига в мигании каждого отдельного элемента цепи.

В итоге получается прекрасный световой эффект, не требующий сложного блока управления. Достаточно только подключить гирлянду через диодный мост.

Мигающие светоизлучающие диоды, управляемые током, применяются в качестве индикаторов в электронной технике, когда каждому цвету соответствует определённое состояние (вкл./выкл. уровень заряда и пр.). Также из них собирают электронные табло, рекламные вывески, детские игрушки и прочие товары, в которых разноцветное мигание вызывает интерес у людей.

Умение собирать простые мигалки станет стимулом к построению схем на более мощных транзисторах. Если приложить немного усилий, то с помощью мигающих светодиодов можно создать множество интересных эффектов, например – бегущую волну.

Источник: https://ledjournal.info/shemy/migayushhij-svetodiod-svoimi-rukami.html

Поиск данных по Вашему запросу:

LED МИГАЛКА НА ТРАНЗИСТОРЕ

Основа из плотного ламинированного картона. На лицевой стороне изображен красочный сюжет, а на обратной стороне происходит сборка электронной схемы. В набор входят различные компоненты. Это резисторы, транзисторы, конденсаторы, различные датчики, медный скотч и прочее. Самая главная часть набора. Что такое электричество?

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мигалка на одном транзисторе КТ315. Схемы для начинающих радиолюбителей. #1 Сборки схем

Экономичные и простые мигалки в качестве индикаторов напряжения

Самая простая и доступная радиолюбительская поделка это светодиодная мигалка.

Вариантов такой радиоэлектронной игрушки очень много, и каждый радиолюбитель выберет то, что ему больше подходит по его вкусу.

В этой статье описано лишь один вариант простой светодиодной мигалки на трёх светодиодах, которую вы можете быстро и просто изготовить из доступных и дешевых радиоэлектронных элементов.

Мигалка на трех светодиодах представляет собой примитивный бегущий огонь. В основе работы такой схемы лежит традиционный мультивибратор с тремя транзисторами добавлен один каскад. По очереди зажигается один из трех светодиодов, и так по кругу непрерывно. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся.

Если необходимо подключить более мощные светодиоды, или куски диодной ленты – увеличьте питание до В и установите транзисторы помощнее. Сборка и испытание мультивибратора: EGOR. Подключение и согласование различных моделей цифровых фотоаппаратов к любым, в том числе и советским фотовспышкам.

Представляем схему и реально рабочую модель гаусс пушки – электромагнитного ускорителя. В этом разделе собраны схемы генераторов световых импульсов или если сказать проще- мигалок. Их можно устанавливать на детские игрушки, использовать в аттракционах, размещать на видном месте в салоне автомобиля для имитации действия сторожевого устройства.

Сравнительно простые “мигалки” получаются при использовании тринисторов. Правда, особенность работы большинства тринисторов заключается в том, что они открываются при подаче на управляющий электрод определенного напряжения тока , а для их закрывания необходимо уменьшить анодный ток до значения ниже тока удержания.

Если питать тринистор от источника переменного или пульсирующего напряжения, он будет автоматически закрываться при прохождении тока через ноль.

При питании же от источника постоянного напряжения тринистор просто так закрываться не станет, придется использовать специальные технические решения. Схема одного из вариантов “мигалки” на тринисторах приведена на рис.

Устройство содержит генератор коротких импульсов на однопереходном транзисторе VT1 и два каскада на тринисторах.

В анодную цепь одного из тринисторов VS2 включена лампа накаливания EL1. Работает устройство так. В начальный момент после подачи питания оба тринистора закрыты и лампа не горит.

Генератор вырабатывает короткие мощные импульсы с интервалом, определяемым параметрами цепочки R1C1. Первый же импульс поступит на управляющие электроды тринисторов, и они откроются. Лампа зажжется. За счет тока, протекающего через лампу, тринистор VS2 останется открытым, а вот VS1 закроется, так как его анодный ток, определяемый резистором R2, слишком мал.

Конденсатор С2 начнет заряжаться через этот резистор и к моменту появления второго импульса генератора окажется заряженным. Этот импульс приведет к открыванию тринистора VS1, и левый по схеме вывод конденсатора С2 будет кратковременно подключен к катоду тринистора VS2.

Но даже такого подключения достаточно, чтобы тринистор закрылся и лампа погасла. Таким образом, оба тринистора окажутся закрытыми, конденсатор С2 разрядится. Следующий импульс генератора приведет к открыванию тринисторов, описанный процесс повторится.

Лампа вспыхивает с частотой, вдвое меньшей частоты генератора. Для указанных на схеме элементов можно использовать лампу накаливания либо несколько ламп, включенных последовательно или параллельно с током до 0,5 А. Если использовать все возможности указанных тринисторов, допустимо применить лампу, потребляющую ток до 5 А.

В этом случае для надежного закрывания тринистора VS2 емкость конденсатора С2 надо увеличить до Соответственно придется увеличить емкость конденсатора С1, чтобы в периоды между импульсами генератора конденсатор С2 успевал зарядиться.

Тринистор VS2 следует разместить на небольшом радиаторе. Оксидный конденсатор С2 — обязательно алюминиевый, серий К, К,К Если ток лампы не превышает 0,5 А, один из тринисторов можно заменить на маломенее мощный, например, КУА на рис.

Поскольку напряжения на управляющих электродах тринисторов, при которых они открываются, различны, в устройство введен подстроечный резистор R2, с помощью которого подбирают оптимальный режим их работы. Кроме того, увеличивают сопротивление резистора R3 в цепи анода тринистора VS1. Налаживание конструкций сводится к установке требуемой частоты “миганий” лампы подбором конденсатора С1.

Если лампа накаливания загорается, но не гаснет, значит, либо тринистор VS1 не закрывается следует увеличить сопротивление резистора R2 в первой “мигалке” или R3 во второй , либо не успевает зарядиться конденсатор С2. Тогда желательно уменьшить его емкость, а еще лучше — частоту переключении. Во второй “мигалке” нужно установить движок подстроечного резистора в такое положение, при котором устойчиво срабатывают оба тринистора.

Подписаться на RSS. Корзина товаров:. Схема Схема мигалки на одном транзисторе. Цоколь GY6. с друзьями:.

В качестве схемы генератора вспышек светодиода для стоп-сигнала велосипеда рекомендую выбрать именно эту, так как она довольно проста и не требует никакой настройки вообще.

Самое главное – это исправные используемые детали, давайте разберемся с каждой из них. Нам нужны два светодиода, любого цвета, примерно на 3 вольта, их яркость выбирайте сами. В статье использованы зеленые.

У светодиода есть два вывода, один длинее, а один короче. Теперь резисторы, можно использовать хоть китайские, хоть советские. Используйте резисторы мощностью 0, или 0,25 Вт. Резистор неполярный. Для схемы велосипедной мигалки нам понадобиться два электролитических конденсатора емкостью мкФ, на 16V, можно и больше.

Можно вообще применить другую емкость, тогда частота мигания измениться. Минус на конденсаторе отмечен полоской. Сейчас самое главное — транзистор.

Можно использовать КТ, или его аналог BC Транзистор имеет три вывода: Б база , К коллектор , Э эмиттер. Очень важно не перепутать их! Со всеми деталями разобрались. Теперь приступаем к плате.

Вы можете обойтись и без нее, то есть сделать все навесным монтажом.

Решать только вам. А скачать плату мигалки можно тут. Для начала делаем печатную плату, и лудим ёё, теперь чтобы подготовить дорожки для пайки, обезжирьте их ацетоном или этиловым спиртом.

Берем два резистора по 2,2 кОм и впаиваем их на нужное место на плате. Следующими идут два электролитических конденсатора на мкф, примерно на 16 вольт, можно и больше.

Не забываем про полярность! Сейчас нужно впаять два транзистора КТ или BC Тут важно не перепутать их цоколёвку, иначе схема не заработает.

И наконец завершающий этап создания светодиодной мигалки – впайка светодиодов у меня они зеленые. Все готово. Если собрали схему правильно и подали на нее напряжение — работать будет сразу. Осталось закрепить её в подходящем месте скутера или велосипеда. Ниже вы можете посмотреть видео работы светодиодной мигалки.

Мигалка с тремя светодиодами схема. Схема мигалки на одном транзисторе

Источник: https://all-audio.pro/c16/dokumentatsiya/migalka-na-tranzistore.php

Мигающий светодиод своими руками: схемы с описанием

LED МИГАЛКА НА ТРАНЗИСТОРЕ

Мигающие светодиоды часто применяют в различных сигнальных цепях. В продаже довольно давно появились светодиоды (LED) различных цветов, которые при подключении к источнику питания периодически мигают. Для их мигания не нужны никакие дополнительные детали.

Внутри такого светодиода смонтирована миниатюрная интегральная микросхема, управляющая его работой.

Однако для начинающего радиолюбителя намного интереснее сделать мигающий светодиод своими руками, а заодно изучить принцип работы электронной схемы, в частности мигалок, освоить навыки работы с паяльником.

Мигающий светодиод на одной батарейке

Большинство светодиодов работают при напряжениях свыше 1.5 вольт. Поэтому их нельзя простым способом зажечь от одной пальчиковой батарейки. Однако существуют схемы мигалок на светодиодах позволяющие преодолеть эту трудность. Одна из таких показана ниже.

В схеме мигалки на светодиодах имеется две цепочки заряда конденсаторов: R1C1R2 и R3C2R2. Время заряда конденсатора С1 гораздо больше времени заряда конденсатора С2. После заряда С1 открываются оба транзистора и конденсатор С2 оказывается последовательно соединен с батарейкой.

Через транзистор Т2 суммарное напряжение батареи и конденсатора прикладывается к светодиоду. Светодиод загорается. После разряда конденсаторов С1 и С2 транзисторы закрываются и начинается новый цикл зарядки конденсаторов.

Такая схема мигалки на светодиодах называется схемой с вольтодобавкой.

Мы рассмотрели несколько схем мигалок на светодиодах. Собирая эти и другие устройства можно не только научиться паять и читать электронные схемы. На выходе можно получить вполне работоспособные приборы полезные в быту.

Дело ограничивается только фантазией создателя. Проявив смекалку, из светодиодной мигалки можно, например, сделать сигнализатор открытой дверцы холодильника или указатель поворотов велосипеда.

Заставить мигать глазки мягкой игрушки.

Источник: http://ledno.ru/svetodiody/samodelki/kak-sdelat-migayushhij-svetodiod.html

Светодиодная мигалка — мультивибратор

LED МИГАЛКА НА ТРАНЗИСТОРЕ

  • Принцип работы мультивибратора
  • Мультивибратор в своем исполнении

Здравствуйте дорогие друзья и все читатели моего блога popayaem.ru. Сегодняшний пост будет о простом но интересном устройстве. Сегодня мы рассмотрим, изучим и соберем светодиодную мигалку, в основе которой лежит простой генератор прямоугольных импульсов — мультивибратор.

Все это будет дальше по тексту, а пока я хочу рассказать небольшом изменении на блоге.

Заходя на свой бложик, мне всегда хочется сделать что-нибудь эдакое, что-то такое , что сделает сайт запоминающимся. Так что представляю вашему вниманию новую  «секретную страницу» на блоге.  

Эта страница отныне носит название — «».

Вы наверное спросите: «Как же ее найти?»  А очень просто!

Вы наверное заметили, что на блоге появился некий отслаивающийся уголок с надписью «Скорей сюда».

 Причем стоит только подвести курсор мыши к этой надписи , как уголок начинает еще больше отслаиваться, обнажая надпись — ссылку «».

Эта ссылка ведет на секретную страницу, где вас ждет небольшой, но приятный сюрприз — подготовленный мной подарок. Более того, в дальнейшем на этой странице будут размещаться  полезные материалы, радиолюбительский софт и что-нибудь еще — пока еще не придумал. Так что, периодически заглядывайте за уголок — вдруг я что-то там припрятал.

 Ладно, немножко отвлекся, теперь продолжим…

Вообще схем мультивибраторов существует много, но наиболее популярная и обсуждаемая это схема нестабильного симметричного мультивибратора. Обычно ее изображают таким образом.

Вот к примеру эту мультивибраторную мигалку я спаял гдето   год назад из подручных деталек и как видите  — мигает. Мигает несмотря на корявый монтаж, выполненный на макетной плате.

Эта схема рабочая и неприхотливая. Нужно лишь определиться как же она работает?

Принцип работы мультивибратора

Если собрать эту схемку на макетной плате и замерить напряжение мультиметром между эмиттером и коллектором, то что мы увидим? Мы увидим, что напряжение на транзисторе то поднимается почти до напряжения источника питания, то падает до нуля. Это говорит о том, что транзисторы в этой схеме работают в ключевом режиме. Замечу , что когда один транзистор открыт, второй обязательно закрыт.

Переключение транзисторов происходит следующим образом.

Когда один транзистор открыт, допустим VT1, происходит разрядка конденсатора C1. Конденсатор С2 — напротив спокойно заряжается базовым током через R4.

Конденсатор C1 в процессе разрядки держит базу транзистора VT2 под отрицательным напряжением — запирает его. Дальнейшая разрядка доводит конденсатор C1 до нуля и далее заряжает его в другую сторону.

Теперь напряжение на базе VT2 возрастает открывая его.Теперь уже конденсатор C2, некогда заряженный, подвергается разрядке. Транзистор VT1 оказывается запертым отрицательным напряжением на базе.

И вся эта свистопляска продолжается по в режиме нон стоп, пока питание не вырубишь.

Мультивибратор в своем исполнении

Сделав однажды мультивибраторную мигалку на макетке, мне захотелось ее немножко облагородить — сделать нормальную печатную плату для мультивибратора и заодно сделать платку для светодиодной индикации. Разрабатывал я их в программе Eagle CAD, которая не намного сложнее Sprintlayout но зато имеет жесткую привязку к схеме.

Печатная плата мультивибратора слева. Схема электрическая справа.

Печатная плата. Схема электрическая.

Рисунки печатной платы с помощью лазерного принтера я распечатал на фотобумаге. Затем в полном соответствии с народной технологией ЛУТ вытравил платки. В итоге после напайки деталей получились вот такие платки.

Честно говоря , после полного монтажа и подключения питания случился небольшой баг. Набранный из светодиодов знак плюса не перемигивал. Он просто и ровно горел будто мультивибратора и нет вовсе.

Пришлось изрядно понервничать. Замена четырехконечного индикатора на два светодиода исправляло ситуацию, но стоило вернуть все на свои места — мигалка не мигала.

Оказалось, что два светодиодных плеча сомкнуты перемычкой, видимо когда залуживал платку немного переборщил с припоем. В итоге светодиодные «плечики» горели не по переменке а синхронно. Ну ничего, несколько движений паяльником исправили ситуацию.

Результат того, что получилось я запечатлел на видео:

По моему получилось не плохо.

Источник: http://popayaem.ru/svetodiodnaya-migalka-multivibrator.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.