ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Fuego corriente con 10 LEDs. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Protectores contra sobretensiones Uno de los efectos de iluminación más populares implementados en varios diseños de dispositivos que se utilizan para decorar un árbol de Navidad es el efecto de las llamadas luces de marcha. Visualmente, se expresa en el hecho de que en una cadena de cualquier fuente de luz, por ejemplo, bombillas eléctricas, en la versión más simple, se enciende alternativamente una o un grupo de fuentes ubicadas una al lado de la otra. Al mismo tiempo, debido a la inercia de nuestra visión, se crea la apariencia de que la fuente de luz se está moviendo, "corriendo" a lo largo de la cadena a cierta velocidad. Como fuentes de luz en tales diseños, no solo se pueden usar bombillas, sino también, por ejemplo, LED. Se puede ensamblar un dispositivo simple y al mismo tiempo confiable que implementa el efecto de iluminación de las luces de circulación utilizando LED comunes. El diseño propuesto es un interruptor convencional en el que la tensión de alimentación se aplica alternativamente a uno de los diez LED. El diagrama esquemático del módulo de luces de marcha se muestra en la figura. Este dispositivo, que se basa en dos microcircuitos y diez transistores, se puede dividir condicionalmente en tres bloques funcionales: un oscilador maestro, una unidad de control y un circuito de indicación. Como la mayoría de los diseños similares, el módulo propuesto se realiza utilizando contadores de pulsos. El oscilador maestro que genera pulsos de control está hecho en el microcircuito IC2, que está conectado de acuerdo con el circuito multivibrador inestable. En este caso, la frecuencia de operación del oscilador maestro está determinada por el valor de la resistencia de la resistencia R1 y el valor de la capacitancia del capacitor C1. Al utilizar estos elementos con los parámetros indicados en el esquema del circuito, la frecuencia de los pulsos de control será de unos 15 Hz. Desde la salida del oscilador maestro (salida IC2 / 3), los pulsos de control se alimentan a la unidad de control, que se basa en IC1, que es un contador de pulsos. En diez salidas de este microcircuito, se proporciona una formación secuencial de un voltaje de unidad lógica. Inicialmente, todas las salidas del contador de pulsos tienen voltajes de cero lógico. En otras palabras, el nivel de voltaje en cada una de las salidas de IC1 (pines IC1 / 1-7.9-11) será bajo e insuficiente para abrir el transistor, cuya base está conectada a la salida correspondiente. Cuando llega el primer pulso de control del oscilador maestro a la entrada del contador CLK (pin IC1/14), en la salida DO0 (pin IC1/3) se generará un voltaje de unidad lógica, es decir, un voltaje de mayor nivel se aplicará a esta salida. Así, en una de las salidas de la unidad de control, aparecerá un voltaje de control, que se suministra a la entrada correspondiente de la unidad de visualización. En el esquema considerado, la unidad de visualización está hecha con transistores T1-T10 y LED D1-D10. Desde la salida DO0 (pin IC1 / 3), se suministra un voltaje de alto nivel lógico a la base del transistor T10 y asegura su desbloqueo. Como resultado, a través del "colector-emisor" de unión abierta del transistor T10, el ánodo del LED LD10 se conecta al positivo de la fuente de alimentación, lo que conduce al brillo de este diodo. La llegada del próximo pulso de control del oscilador maestro a la entrada del microcircuito IC1 proporcionará la formación de un voltaje de unidad lógica en la salida DO1 (pin 1C 1/2). En este caso, volverá a aparecer un voltaje de nivel lógico bajo en la salida DO0, el transistor T10 se cerrará y el LED LD10 se apagará. Al mismo tiempo, el transistor T9 se abrirá y el diodo LD9 comenzará a brillar. Cuando se aplica una secuencia continua de diez pulsos de control a la entrada del contador IC1, se generará a su vez un voltaje de alto nivel lógico en las salidas DO0-DO9, lo que asegurará destellos sucesivos de los LEDs de LD10 a LD1. Si estos LED se colocan uno al lado del otro, entonces, como ya se señaló, debido a la inercia de nuestra visión, se creará la apariencia de que el diodo luminoso "corre" a lo largo de la cadena. Después de aplicar la siguiente secuencia de diez pulsos de control a la entrada del contador, ocurrirá un ciclo repetido de destellos sucesivos de los LED. Y así continuará hasta que se apague la energía. Queda por agregar que el uso de los transistores T1-T10 en este circuito como teclas que controlan el funcionamiento de los LED se debe al hecho de que la carga actual del microcircuito IC1 es muy insignificante. Por lo tanto, la conexión directa de LED individuales a sus salidas puede provocar un mal funcionamiento del microcircuito. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el hecho de que solo un LED siempre está encendido en el diseño propuesto en un momento determinado, la corriente a través de todos los diodos está limitada por una resistencia común R2. Todas las partes del módulo de luces de marcha están ubicadas en una pequeña placa de circuito impreso de doble cara que mide 55x35 mm. En la figura se muestra una imagen de la placa de circuito impreso. El módulo se alimenta de una fuente de voltaje constante de 5 V. Puede ser una batería plana ordinaria del tipo 3336L o cuatro celdas tipo dedo de 1,5 V cada una, ya que el funcionamiento confiable de este módulo también está garantizado cuando el voltaje de suministro cambia en el rango de 4,5 a 6,0 C. Como fuente de alimentación, puede usar un rectificador de red convencional para un voltaje de 6 V a una corriente de 200-300 mA. Si se utilizan LED con una corriente de funcionamiento baja (2 mA) en este diseño y la resistencia de la resistencia R2 aumenta a 1 kOhm, el consumo total de energía del dispositivo se reducirá significativamente. En este caso, cuando se alimenta con una sola batería descargada, el módulo podrá funcionar de forma continua durante varias decenas de horas. Los transistores VS548V importados se pueden reemplazar, por ejemplo, con transistores KT3102VM domésticos de tipo npn. Los LED se pueden reemplazar con pequeñas bombillas eléctricas, por ejemplo, de 4,5 V. En este caso, la resistencia R2 se reemplaza por un puente. En la realización propuesta del módulo de luces de marcha, todos los LED se colocan a lo largo de uno de los lados de la placa de circuito impreso. Sin embargo, en cada caso, la ubicación de los LED depende únicamente de la imaginación del artista. Los LED se pueden disponer, por ejemplo, en forma de una pequeña guirnalda. Puede ser cualquier letra o iniciales. En este caso, los LED se conectan a la placa mediante un cable delgado de varios núcleos. Ensamblado sin errores en la instalación y a partir de piezas reparables, el módulo de luces de marcha casi no necesita ser ajustado, con la excepción de seleccionar la frecuencia de operación del oscilador maestro, que está determinada por el valor de resistencia de la resistencia R1 y el valor de capacitancia del condensador C1. Si lo desea, la velocidad de movimiento de las luces de marcha se puede cambiar seleccionando el valor de resistencia de la resistencia R1. Para aumentar la velocidad, se debe reducir la resistencia de la resistencia R1 y para reducir la velocidad de movimiento de las luces de marcha, se debe aumentar la resistencia de la resistencia R1. Ver otros artículos sección Protectores contra sobretensiones. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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