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Interruptor de guirnalda LED. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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Este interruptor (Fig. 1) controla una guirnalda de dieciséis LED para que se enciendan y apaguen de forma aleatoria.

interruptor de cadena LED
(haga clic para agrandar)

Se ensambla un oscilador maestro en los elementos lógicos DD1.1 y DD1.2, cuya frecuencia se puede cambiar suavemente mediante la resistencia variable R2. La señal del generador se suministra a la entrada de conteo de los microcircuitos DD2 y DD3; están conectados de tal manera que forman un registro de desplazamiento de 16 bits. La entrada del registro (pines 1, 2 del microcircuito DD2) recibe una señal de los bits más significativos del microcircuito DD1.4 a través del elemento OR exclusivo DD1.3 y el inversor DD3. Como resultado, el registro de desplazamiento se cierra en un anillo, lo que permite obtener una secuencia pseudoaleatoria de niveles de voltaje alto y bajo en sus salidas. El estado del registro cambia a lo largo de los flancos de los pulsos de reloj generados por el oscilador maestro.

El ciclo de funcionamiento del generador, es decir. el tiempo después del cual se repetirá la secuencia pseudoaleatoria es igual a 32767 períodos de reloj. Si el oscilador maestro opera a una frecuencia de 3 Hz, el período de repetición de la secuencia será de aproximadamente tres horas.

El generador de secuencia pseudoaleatoria tiene un estado prohibido. Cuando, cuando se aplica el voltaje de suministro, aparece un voltaje de alto nivel en todas las salidas de los microcircuitos DD2 y DD3, el estado del registro de desplazamiento no cambiará, ya que se aplicará una señal de alto nivel a su entrada. Para garantizar el arranque garantizado del dispositivo, se introdujo una unidad de instalación inicial en los elementos R4, VD1, C2. Después de conectar la alimentación, el condensador C2 se descarga y se envía una señal de bajo nivel a la entrada R de los microcircuitos DD2, DD3, poniéndolos a cero. A medida que el condensador C2 se carga a través de la resistencia R3, el nivel bajo cambiará a alto, lo que permitirá que funcione el registro de desplazamiento. Después de desconectar la alimentación, el condensador C2 se descargará a través del diodo VD1.

En lugar del microcircuito K555LP5, puede usar KR1533LP5 o K155LP5, pero en la última versión, los pines 4 y 13 del microcircuito DD1 conectados entre sí deben conectarse al cable de alimentación positivo a través de una resistencia con una resistencia de 1...10 kOhm. . El diodo KD522B se puede reemplazar con cualquier diodo de silicio de baja potencia, por ejemplo, la serie KD521. Resistencias fijas - MLT-0.125, variable R2, combinadas con el interruptor de alimentación SA1, - SPZ-ZgM u otra de pequeño tamaño. Condensadores de óxido: K50-35, K50-40.

Cualquier LED que funcione con una corriente de 10...20 mA. Está permitido instalar LED multicolores de la serie AL307. Las resistencias R5 - R20 deben seleccionarse según la corriente de funcionamiento de los LED. Por ejemplo, para los LED verdes AL307V, AL307G, las resistencias indicadas deben tener una resistencia de 100 ohmios. para AL307A rojo. AL307B - 200 ohmios.

Se puede lograr un efecto interesante utilizando LED de dos colores. por ejemplo, la serie KIPD18. La guirnalda no solo parpadeará en rojo y verde, sino también en luces amarillas. Las resistencias limitadoras de corriente para estos LED deben ser de 100 ohmios.

Las partes del dispositivo, excepto los LED de la guirnalda, se colocan sobre una placa de circuito impreso (Fig. 2) hecha de lámina de fibra de vidrio de una cara. Las líneas discontinuas en el dibujo muestran puentes de cables adicionales soldados en el lado de las piezas.

interruptor de cadena LED

El brillo de los LED aumentará si conecta sus cátodos a resistencias limitadoras y sus ánodos al positivo de la fuente de alimentación. Esto reducirá la carga en los microcircuitos.

Autor: A.Shitov

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