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Tira de luces LED para correr. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / iluminación

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El dispositivo se utiliza para crear un efecto de luz, como dos rayos de luz que se “dispersan” en diferentes direcciones. Se puede utilizar para decoración y diseño de iluminación de escaparates, en pistas de baile, los automovilistas utilizan líneas con luces de marcha como luces de freno auxiliares. Combinando varias reglas, puedes construir una variedad de figuras luminosas, por ejemplo, estrellas poligonales.

El circuito eléctrico del dispositivo se muestra en la Fig. 1. El dispositivo se puede dividir en tres bloques funcionales: un generador de reloj, un bloque para generar un algoritmo de efecto de iluminación y un dispositivo de control ejecutivo (14 LED).

Tira de luces LED para correr
Ris.1

El generador está construido sobre dos elementos lógicos del microcircuito 4011, que consta de 4 elementos lógicos 2I-NOT (el circuito se puede reemplazar con un análogo doméstico 564LA7, K561LA7. La frecuencia de funcionamiento del generador está determinada por la capacitancia del condensador O y la resistencia de la resistencia R1 y el potenciómetro R16, diseñados para cambiar la frecuencia del generador. Se estableció experimentalmente que la frecuencia óptima se obtiene con una resistencia del potenciómetro de aproximadamente 100 kOhm.

La función de iluminación secuencial de los LED en la línea se realiza mediante dos registros de desplazamiento de cuatro bits del tipo 4015. El registro 4015 tiene una entrada en serie y una salida en paralelo, como reemplazo se pueden utilizar los registros de desplazamiento 564ИР2, K561ИР2, KR1554ИР46.

Como sabe, un registro de desplazamiento es un elemento digital cuyos registros de bits de salida se configuran secuencialmente a un nivel lógico alto con la llegada de un pulso de reloj. La salida del bit más significativo del registro QD DD2.1 se usa para restablecer el dispositivo, las siete salidas restantes se usan para controlar los LED. Después de restablecer el registro, en la entrada de información del primer registro de desplazamiento DD2.2 hay constantemente un nivel alto igual al voltaje de suministro. Después de que llega el siguiente pulso de reloj del generador de reloj, el estado en la entrada D se reescribe en la salida QA del registro de desplazamiento DD2.2. Al mismo tiempo, el pulso de reloj llega a la entrada de conteo CLK del segundo registro de desplazamiento DD2.1, pero en su entrada de información hay un nivel bajo suministrado desde la última salida del registro de desplazamiento DD2.2, y el nivel bajo permanece sin cambios en la salida.

La llegada del siguiente pulso de reloj provoca el movimiento de información desde la salida QA a la salida QB del registro DD2.2. Al mismo tiempo, la salida QA registrará nuevamente un nivel alto, que está constantemente presente en la entrada de información D del primer registro de desplazamiento. Esta situación se repite dos veces más y después del cuarto pulso de reloj, habrá un nivel lógico alto en todas las salidas del registro DD2.2. Al mismo tiempo, en la entrada de información del segundo registro de desplazamiento DD2.1 ahora hay un nivel alto suministrado desde la salida QD del primer registro DD2.2. Luego, el quinto pulso de reloj provocará una reescritura de información desde la entrada D a la salida QA DD2.1. Los siguientes dos pulsos de reloj provocarán la aparición de un nivel alto en las siguientes salidas hasta la llegada del octavo pulso de reloj, cuando aparece un nivel alto en la salida QD del registro DD2.1. Este nivel alto se aplica a las entradas RST de ambos registros y las restablece a cero. Luego, el proceso se repite nuevamente.

Así, las salidas de los registros se llenan secuencialmente, lo que se utiliza para controlar la línea de LED. Sin embargo, alimentar los LED directamente desde estas salidas limitaría la corriente máxima que fluye a través de los LED, reduciendo su brillo. Para aprovechar el brillo máximo de los LED, el dispositivo utiliza un convertidor de salida basado en el circuito integrado ULN2003 (análogos: Kl 109KT22, Kl 109KT23). Los circuitos integrados ULN2003 contienen 7 transistores Darlington en su estructura; generalmente se utilizan como etapas de amortiguación para combinar dispositivos periféricos de 5 y 12 voltios y para controlar indicadores de señal de siete segmentos en sistemas multiplexores.

En el dispositivo descrito, cada controlador de chip controla un par de LED (Fig. 2).

Tira de luces LED para correr
Ris.2

Los condensadores C2 y C3 desempeñan la función de suavizar el suministro de energía y suprimir posibles sobretensiones de CA pulsadas.

La Figura 3 muestra la colocación de elementos en placas de circuito impreso, las cuales se realizan con instalación en una sola cara, los puentes entre conductores impresos en las placas están marcados con la letra Z.

Tira de luces LED para correr
Arroz. 3 (clic para agrandar)

Las placas del mismo tamaño se montan una encima de otra sobre casquillos distanciadores de 2...3 cm de largo y se unen mediante tornillos de cabeza redonda y tuercas. Puedes conectar las tablas sin utilizar casquillos, y para una conexión necesitarás un tornillo de 3...4 cm de largo y tres tuercas. En la placa de circuito impreso superior se insertan tornillos en los que se sueldan los LED y se sujetan con tuercas hasta los propios cabezales.

Luego se atornilla una segunda tuerca sobre los tornillos hasta una profundidad suficiente para colocar la placa de circuito impreso inferior sobre el eje de los tornillos, y ésta se sujeta con las tuercas restantes (Fig. 4).

Tira de luces LED para correr
Ris.4

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