LED 快速点火(最后一个选项)。 无线电电子电气工程百科全书
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噗。 最后! 我们已经到了故事的最后一部分,关于在各种微电路上运行灯的方案。 当然,这样的方案并不止于此 - 你几乎可以无休止地谈论它们,提出各种电路解决方案,但至少这对我来说已经足够了 - 然后就取决于你了。
在这一部分,我们考虑两种方案。
让我们看一下图表。
(点击放大)
所有这些幸福感都建立在三个 IP 之上:
DD1 - 施密特触发器,以及 DD2、DD3 - 8位移位寄存器。
主振荡器由施密特触发器 DD1.1 和 DD1.2 的元件构成。 脉冲频率由以下公式计算 f=1/RC。 触发器 DD1.3 用于在电源打开时生成复位脉冲,DD1.4 用于启动第一个移位寄存器 - 因此灯从第一个 LED 开始运行,而不是从第十个 LED 开始运行。 如上所述,电路是可扩展的,也就是说,通过连接额外的移位寄存器,您可以增加 LED 的数量,直到有东西粘在某处。
这是以最原始的方式完成的:引脚 2、8、9 相互连接,并且每个后续微电路的引脚 1 连接到前一个微电路的引脚 13。 当然,电阻器 R4 重新连接到最后一个芯片的第 13 脚。 为了方便您在商店里储备零件,我将提供一个小板,上面标有组装此电路时所需的元件的值(国内类似的微电路如图所示)括号):
C1 |
1uFx10V |
C2 |
1uFx10V |
C3 |
1uFx10V |
D1 |
KD503 |
DD1 |
74HC14 (K561TL1) |
DD2 |
74HCT164 (KR5564IR8) |
DD3 |
74HCT164 (KR5564IR8) |
R5 |
150 |
R1 |
220 欧姆 |
R2 |
47 欧姆 |
R3 |
330 欧姆 |
R4 |
47 欧姆 |
HL1-HL16 |
任何消耗电流不超过10mA的,例如AL307 |
这样。 完成了练习。 让我们继续执行第二个计划。
(点击放大)
该方案与之前所有方案的不同之处在于,这里的光在两个方向上运行 - 首先从 HL1 到 HL16,然后再返回。 而且,这种运行的频率可以通过电阻R6来调节。 一种夜行者(还记得吗,有这么古老的系列?)效果。
主振荡器是在元件 DD1.1 上制作的。 他定期启动 DD2 上的计数器,这反过来又为解码器 DD3 和 DD4 设定工作,从而点亮 LED。 而DD1.2和DD1.3上画的又是什么样的猛兽呢? 这只是一个单稳态触发器,告诉计数器以哪种方式计数 - 增加或减少输出值。
也就是说,最初计数器向上计数,但是,当最后一个 LED 亮起并且从 DD4 输出向触发器施加高电平信号时,计数器会切换并且计数器开始减少输出值。
最后,一个包含必要部件列表的盘子:
C1 |
1uFx10V |
D1 |
KD503 |
D2 |
KD503 |
DD1 |
74HC14 |
DD2 |
CD4516 |
DD3 |
74HCT138 |
DD4 |
74HCT138 |
R1 |
22 欧姆 |
R5 |
500k(可变) |
R2 |
22 欧姆 |
R3 |
22 欧姆 |
R4 |
150 |
HL1-HL16 |
任何消耗电流不超过10mA的,例如AL307 |
好吧,为了让所有这些电路都不会太干燥,特别是对您来说,我们在我们的实验室 radiokot.ru/lab/controller 中测试了最新的电路。 每个人都到了实验室——烙铁冒烟,大脑嘎吱作响! 顺便说一句,猫经常被踩到那里的尾巴,但他仍然爬上去帮忙 - 他对我们反应非常灵敏。
出版:radiokot.ru, cxem.net
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