LED 체이서 회로 – Knight Rider, 스캐너, 역방향, 캐스케이드

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





이 기사에서는 아름다운 주행 조명 효과를 만들뿐만 아니라 쉽게 구축 할 수있는 9 가지 흥미로운 LED 체이서 회로의 구성에 대해 설명합니다.

우리는 또한 이것을 '나이트 라이더'체이서 회로로 널리 알려진 디자인으로 수정하는 방법에 대해서도 논의합니다.



이들은 주로 LED뿐만 아니라 트라이 액을 통한 주전원 작동 전구를 통합합니다. 제안 된 회로는 무 변압기이므로 매우 작고 가볍습니다.

LED 체이서 보드

라이트 체이서 란?

라이트 체이서는 장식 조명 또는 LED가 다른 움직이는 패턴으로 배열되어 쫓는 빛이나 달리는 빛 효과를 만듭니다. 이것들은 매우 흥미로워 보이고 확실히 눈길을 끌기 때문에 이러한 유형의 조명 배열이 오늘날 세계에서 엄청난 인기를 얻었습니다.



더 복잡한 조명에는 마이크로 컨트롤러 IC의 통합이 필요할 수 있지만, 아래와 같이 IC 4017 및 IC 555와 같은 일반 IC를 통해 더 간단하면서도 매우 흥미로운 조명 효과를 생성 할 수 있습니다. 이 디자인은 구성에 필요한 구성 요소가 거의 없습니다.

간단한 LED 체이서 회로도 (100K 냄비는 원하는 추격 속도 또는 속도를 얻기 위해 조정할 수 있습니다)

IC 4017 및 IC 555를 사용하는 간단한 10 LED 체이서

부품 목록

모든 저항은 명시되지 않는 한 1/4 와트 5 %입니다.

  • 1K = 11nos
  • 10K = 2nos
  • 100K pot = 1no

커패시터

  • 0.01uF 세라믹 디스크
  • 10uF / 25V 전해
  • 반도체
  • LED RED, 5mm High Bright 또는 원하는대로 = 11nos
  • IC 4017 = 1 아니요
  • IC 555 = 1 아니요


이 구성에서 볼 수 있듯이 IC 555의 펄스에 응답하여 IC 4017은 ​​연결된 10 개의 출력 LED에 걸쳐 실행 또는 추적 광 패턴을 생성합니다. 추적 패턴은 IC 555가 IC 4017의 14 번 핀을 펄싱하는 한 처음부터 끝까지 반복됩니다.

체이서 속도를 계산하는 방법

체이서 속도는 아래 설명 된대로 IC 555의 정확한 주파수 속도를 결정하여 쉽게 조정할 수 있습니다.

IC 555 주파수의 공식은 = 1 / T = 1.44 / (R1 + R2 x 2) x C입니다. 여기서 R1은 핀 # 7과 양의 라인 사이의 저항이고, R2는 핀 # 7과 핀 # 6 / 사이의 저항입니다. 2. C는 핀 # 6 / 2와 접지 사이의 커패시터이며 패러 드에 있어야합니다.

TL = 0.693 x R2 x C (TL은 시간 LOW 또는 주파수의 OFF 시간을 나타냄)

TH = 0.693 x (R1 + R2) x C (TH는 시간 HIGH 또는 주파수의 ON 시간을 나타냄)

D = 듀티 사이클 = (R1 + R2) / (R1 + 2R2)

또는,

R1 = 1.44 x (2 x D-1) / (F x C)

R2 = 1.44 x (1-D) / (F x C)

연결된 조명은 대부분 LED이지만 주전원으로 작동하는 램프와 함께 사용하도록 수정할 수도 있습니다.

위의 디자인은 훌륭해 보이지만 아래에 설명 된대로 약간의 수정을 통해 동일한 IC 4017 및 IC 555 조합을 사용하여 훨씬 더 복잡하고 흥미로운 조명 효과를 만들 수 있습니다.

LED 나이트 라이더 체이서 회로

여기에 제시된 첫 번째 개념은 기본적으로 인기있는 '나이트 라이더'자동차에 생성 된 효과와 매우 유사한 달리기 조명 효과 생성기 회로입니다.

회로는 주로 필요한 기능을 구현하기위한 IC 555 및 IC 4017로 구성됩니다. IC 555는 IC 4017의 클록 입력에 공급되는 클록 펄스를 생성하는 데 사용됩니다.

IC555에서 수신 된 이러한 클록 펄스는 IC 4017의 다양한 출력에 연결된 LED를 통해 시퀀싱 또는 추적 효과로 변환됩니다.

정상 모드에서 IC 4017은 ​​LED의 간단한 시작부터 끝까지 시퀀싱을 생성했을 것입니다. 여기서 LED는 IC555 콕 주파수에 의해 결정된 속도로 순차적 패턴으로 차례로 켜지고 꺼질 것입니다. 장치에 전원이 공급되는 한 지속적으로.

그러나 제안 된 나이트 라이더 LED 라이트 체이서 회로에서 IC4017의 출력은 다이오드 그룹을 사용하여 특수한 방식으로 구성되어 출력 시퀀싱이 연결된 LED의 앞뒤로 추적을 생성 할 수 있습니다. 정상 모드에서와 같이 10 개의 LED와 대조됩니다.

작동 원리

첫 번째 회로도에서 볼 수 있듯이 설계는 역방향 이동 효과 기본적으로 안정적으로 배선 된 IC555에 의해 생성 된 클록에 대한 응답으로 LED의.

이 불안정한 주파수는 LED 시퀀싱 속도에 영향을 미치는 관련 500k 포트를 조정하여 변경할 수 있습니다.

전체 회로는 소형 트랜스포머가없는 전원 공급 회로를 통해 전력이 공급되므로 부피가 큰 트랜스포머 나 값 비싼 SMPS가 필요하지 않습니다.

이 회로는 출력에있는 LED와 함께 몇 개의 트라이 액을 통합하여 주전원으로 작동되는 전구를 비추도록 수정할 수도 있습니다.

두 번째 그림은 1K 저항을 통해 출력 LED 끝단에 걸쳐 6 개의 트라이 액이 리깅되는 것을 볼 수있는 완전한 배열을 보여줍니다.

다시 말하지만,이 주전원으로 작동되는 나이트 라이더 라이트 체이서는 부피가 큰 전원 공급 장치 단계에 의존하지 않고 제안 된 주행 등 또는 추적 LeD 효과를 구현하기 위해 단순한 정전 용량 전원 공급 장치를 사용합니다.

경고 : 회로는 AC 전원 공급 장치에서 분리되어 있지 않으므로 전원이 공급되고 작동하지 않는 상태에서 접촉하는 것은 매우 위험합니다.

나이트 라이더 LED 체이서

부품 목록

  • 1K = 1
  • 22K = 1
  • 1M = 1
  • 10 옴 = 1
  • 500K 냄비 = 1
  • 1uF / 25V = 1
  • 1000uF / 25V = 1
  • 0.47uF / 400V PPC = 1
  • 12V 제너 1 와트 = 1
  • 1N4007 다이오드 = 4
  • 1N4148 다이오드 = 10
  • LED = 6
  • IC 4017 = 1
  • IC 555 = 1

비디오 클립:

220V 메인 램프를 사용하는 Knight Rider 회로

220V 전구가있는 ​​체이서 회로

12V 전구를 사용하는 Knight Rider Chaser

위의 회로는 위의 회로를 다음과 같이 수정하여 차량 설치에 효과적으로 사용할 수 있습니다. 이 회로는 12V 자동차 자동차 램프를 비추는 데이 설계를 사용하는 방법을 보여줍니다.

MOSFET 및 자동차 전구가있는 ​​체이서 회로

2) LED 스캐너 회로 Mustang Type

다음 아이디어는 또한 부착 된 LED 어레이에 대한 다양한 시퀀싱 조명 모드를 통해 LED 스캐너 유형의 환상을 생성하는 체이서 회로입니다. 이 아이디어는 Danely Sooknanan 씨가 요청했습니다.

기술 사양

내 차 특종을위한 새로운 나이트 라이더 머스탱 라이트를 만들고 싶습니다. 480 개의 개별 LED로 구성되어 각 행에 80 개씩 3 개 행으로 배열 된 다음 두면으로 나뉩니다.

제 질문은 어떻게 만드는지입니다. 작업하고 싶은 크기는 길이 12 인치, 너비 1/2 인치입니다. 해당 차원에서 얼마나 많은 LED 행을 얻을 수 있습니까? 어떤 종류의 사용으로 이어 졌습니까? 디퓨저 케이스에 무엇을 사용할 수 있습니까? 컨트롤 박스에 사용할 것.

디자인

비디오에 표시된 실제 기사 라이더 LED 스캐너 장치에는 정확한 기능이 29 개나 있습니다. 개별 구성 요소를 사용하고 MCU를 사용하지 않고 구현하는 것은 사실상 불가능합니다. 그러나 여기서 몇 가지 기능을 살펴 보겠습니다. 이는 몇 가지 구성 요소를 사용하여 만들 수 있습니다. 제안 된 Mustang LED 스캐너 회로의 두 가지 주요 기능은 다음 설명과 같이 평가할 수 있습니다.

1) LED는 스트립의 두 끝에서 바 모드 방식으로 켜지고 중앙에서 만나 전체 모듈을 밝게 비 춥니 다.

다음 순서에서 LED는 모든 LED가 꺼질 때까지 바깥 쪽 끝에서 위와 동일한 순서로 꺼지기 시작합니다.

위 절차의 속도 또는 속도는 개인 취향에 따라 냄비를 통해 조정할 수 있습니다.
2) 두 번째 스캔 순서는 한 번에 하나씩이 아닌 모든 LED에 대해 한 번에 수행되는 종료 절차를 제외하고는 위와 유사합니다.

위의 두 기능은 다음 회로도에 표시된 것처럼 74LS164 IC 두 개와 555 IC 발진기를 사용하여 쉽게 구현할 수 있습니다.

회로도

IC 74LS164를 사용하는 막대 그래프가있는 LED 체이서

Meteor Shower LED 효과 회로를 찾고 계십니까? 부디 이 기사를 확인하십시오


IC 74LS164를 컨트롤러로 사용

표시된 Mustang 스캐너 LED 조명 회로에서 두 개의 8 비트 병렬 출력 시프트 레지스터 IC 74LS164 클럭 오실레이터로 구성된 IC555에 의해 구동됩니다.

회로는 설계에서 다음 두 가지 모드를 고려하여 이해할 수 있습니다.

위의 회로도에서 볼 수 있듯이, 위의 이전 섹션에서 설명한 2 가지 기능을 모방하기위한 전환 스위치로 3 극, 9 스로 스위치가 사용됩니다.

모드 1에서 S1은 회로도에 표시된대로 연결되며,이 위치에서 LED는 모든 LED가 켜지고 최종 '높음'이 핀 16에 도달 할 때까지 IC555에서 클록의 모든 상승 에지와 같은 방식으로 시퀀싱 LED 막대로 빛납니다. T1이 순간적으로 모든 LED를 즉시 차단하여 생성하는 두 IC를 일시적으로 재설정 할 때 실제 프로토 타입에서 Q9 ---- Q16의 LED는 Q16이 Q8을 향하고 Q9가 해당 LED의 바깥 쪽 끝을 향하도록 배치해야합니다. 조각.

위와 같은 상황이 발생하면 새 사이클이 새로 시작되고 S1 위치가 변경되지 않는 한 사이클이 반복됩니다.

모드 # 2

모드 2에서는 스위치 S1이 양극 전원에 연결되어 S1a는 + 5V 라인에 연결되고 S1b는 T1의 콜렉터에 연결되고 S1c는 R5에 연결됩니다. 또한 IC1 및 IC2의 리셋 핀 9는 IC2의 마지막 출력 Q16으로 구성된베이스를 볼 수있는 T1의 컬렉터.

전원 스위치가 켜지면 LED는 두 74LS164 IC의 핀 8에서 불안정한 IC 555가 공급하는 각 클록 펄스에 응답하여 Q1에서 Q8까지, Q9에서 Q16으로 이전과 같이 BAR 유사 모드에서 조명을 시작합니다. 시프 팅 출력에서 ​​높음이 핀 16에 도달하면 T1이 즉시 반전하여 IC의 직렬 핀 1,2로 낮게 렌더링하므로 이제 LED가 모든 어레이에 대해 동일한 순서로 어레이에서 하나씩 꺼지기 시작합니다. IC555의 시계.

LED 시퀀스는 계속 재활용

이 절차는 스위치 S1 위치가 기존 위치에서 변경되지 않는 한 계속 반복됩니다. 위의 두 기능은 매우 쉽게 구현되며 실제 Mustang 스캐너가 수행해야하는 방식으로 LED가 전체 어레이를 스캔하도록합니다. 위의 두 기능은 기능이 훨씬 제한되어 보이므로 원본 비디오에서 볼 수있는 몇 가지 기능을 더 삽입하려고합니다.

새로운 추가 기능으로 기사를 계속 업데이트 할 것이지만 그 동안 Dannel 씨의 요청에 따라 LED가 위의 스캐너 설계에 어떻게 구성 될 수 있는지 알아 보겠습니다. 계산 및 구성의 편의를 위해 32 + 32를 통합합니다. 각 왼쪽 및 오른쪽 스트립의 LED.

배열 및 연결 세부 사항은 다음 다이어그램을 통해 확인할 수 있습니다.

빠른 업 / 다운 시퀀스 활성화

위의 회로에 쉽게 추가 할 수있는 또 다른 흥미로운 스캐너 기능은 4 개의 그룹으로 2 개의 스트립에 걸쳐 빠른 시퀀싱을 생성하는 기능을 갖추고 있습니다.

이것은 모든 LED가 막대와 같은 스타일로 켜지면 T1이 정지되는 배열을 전환하여 쉽게 수행 할 수 있습니다.

이제이 위치에서 자체 발진기가있는 4017은 ​​출력이 역방향 순방향으로 점등 된 LED를 빠르게 끄는 장면에 등장합니다. 스위칭은 프로세스에서 LED의 관련 양극을 접지하는 BJT를 사용하여 수행 할 수 있습니다.

이제 우리는 자체 수제 머스탱 LED 스캐너 회로에서 세 가지 흥미로운 스캐닝 시퀀스를 토글했습니다. 더 많은 가능한 솔루션을 독자로부터 환영합니다.

3) 천천히 조절 가능한 페이딩 효과를 가진 LED 체이서 회로

아래의 세 번째 회로는 전체 조명 시퀀싱 LED에 걸쳐 시간 지연 페이딩 느린 전환 효과를 제공하는 멋진 추적 LED 조명 회로에 대해 설명합니다. 이 아이디어는 Tamam 씨가 요청했습니다.

기술 사양

같은 번호로 구성된 회로를 설계하고 싶습니다. 빨간색, 녹색, 파란색, 노란색, 보라색, 주황색 및 흰색 LED가 있습니다. 이 LED를 다음과 같은 지속적이고 부드러운 전환 효과로 원합니다.
이하,

처음에는 LED의 빨간색 분기가 미리 설정된 시간 동안 켜졌다가 천천히 페이드 아웃 된 다음 LED의 녹색 분기가 페이드 인 및 페이드 아웃 된 다음 다음 분기가 페이드 인하는 방식으로 계속됩니다.

가능한 경우 전환 시간 지연, 조명 타이밍, 페이드 인 또는 페이드 아웃 타이밍을 제어하고 싶습니다. 그리고이를 위해 프로그래밍 가능한 IC를 사용하고 싶지 않습니다. 프로그래밍 가능한 IC없이 가능하다면 알려주세요. 작업을 수행하기 위해 여러 개의 IC가 필요하더라도 괜찮습니다. 당신은 나에게 길을 보여줍니다!

귀중한 시간과 빠른 답변에 다시 한 번 감사드립니다! 나는 당신의 응답을 기다리고 있습니다 !!

회로도

느린 페이드 효과가있는 LED 체이서

디자인

제안 된 체 이싱, 페이딩 LEd 조명 회로는 위의 회로도와 다음 설명을 통해 이해할 수 있습니다.

상부 회로는 디케 이드 카운터 IC 4017과 IC 555 불안정 구성을 사용하는 클록 발진기로 구성된 표준 LED 체이서 설계입니다.

이 IC 4017은 ​​IC 555의 핀 14에있는 클록에 응답하여 전체 출력 핀에 걸쳐 높은 시퀀싱 로직 (공급 전압과 동일)을 생성합니다.

4017 출력과 접지에 LED를 직접 연결하면 LED는 추적 효과와 유사한 순서 패턴으로 첫 번째 핀아웃부터 마지막 ​​핀까지 도트 모드 방식으로 빛납니다.

이 효과는 매우 평범하며 우리 모두는 그러한 라이트 체이서 회로를 자주 발견하고 만들었습니다.

그러나 요청에 따라 전체 채널에 걸쳐 시퀀싱 할 때 LED 조명에 느린 전환을 추가하여 효과를 향상시켜야합니다. 시퀀싱 LEd의 이러한 페이딩 전환은 조명 된 도트와 같은 모양 대신 흥미로운 그룹 LED 추적 효과를 생성 할 것으로 예상됩니다.

위의 흥미로운 쇼는 LED를 중간 BJT 지연 생성기 회로에 연결하여 쉽게 구현할 수 있습니다.

이 BJT 회로는 LED 조명을 통해 의도 된 전환 지연을 생성하는 역할을하며 낮은 설계에서이를 확인할 수 있습니다.

이 단계는 원하는 추적을 달성하기 위해 4017 출력의 선택된 모든 출력에서 ​​반복되어야하며 LED에서 느린 전환이 사라집니다.

요청한대로 위의 페이딩 느린 전환 속도는 주어진 포트를 조정하여 제어 할 수 있습니다.

이 회로는 기본적으로 포트의 설정 값에 따라 몇 분 동안 시퀀싱 LED의 조명을 유지하는 간단한 지연 타이머입니다. 커패시터에 저장된 전하는 LED에이 시간 지연 효과를 생성하며, 이는 자체 선택에 따라 미리 결정될 수 있습니다.

시퀀싱 속도는 개별 선택에 따라 555 IC 100k 포트를 조정하여 변경할 수도 있습니다. 이는 지연 전환 효과를 방해 할 수 있으므로 가장 매력적인 설정이 결정될 때까지 시행 착오의 문제입니다.

페이딩 효과 향상

개선 된 페이딩 응답을 위해 LED는 아래 주어진 다이어그램에 표시된 것처럼 회로의 이미 터와 접지에 연결될 수 있습니다.

4) 2 개의 IC 4017을 사용한 18 개의 LED 라이트 체이서 회로

다음 네 번째 디자인은 2 개의 4017 IC와 일부 수동 전자 부품의 간단한 캐스 케이 딩을 통해 18 LED 체이서 회로를 구축하는 방법을 설명합니다.

작업 설명

여기에서는 개인이 납땜에 대한 지식과 일반적으로 사용되는 전자 부품에 대해 어느 정도 알고 있지만 현장의 모든 신규 사용자가 구축 할 수있는 간단한 LED 조명을 만드는 방법에 대해 설명합니다.

여기에서 설명하는 라이트 체이서의 개념은 원하는 라이트 체 이싱 효과를 얻기 위해 인기있는 Johnson의 10 년 카운터 IC 4017을 사용합니다. IC 4049는 발진기로 사용됩니다.

또 다른 IC (4049)는 카운터 IC에 클럭 신호를 제공합니다. 우리 모두 아마 본 IC 4017을 구성하는 방법 그러나이 IC에서 지원하는 최대 LED 수는 10 개 이하입니다. 이 기사에서는 18 개의 LED 조명을 만드는 방법을 배웁니다.

이 IC 중 두 개를 계단식으로 연결하여 추적합니다.

R1과 R2 사이에 1uF 커패시터를 연결해야합니다. 그렇지 않으면 회로가 시작되지 않습니다.

18 개의 LED 효과를위한 2 개의 IC 4017 Johnsons 카운터 캐스 케이 딩

위의 라이트 체이서 회로도를 보면 출력에서 ​​LED의 '추적'또는 '실행'이 18 개의 LED에 대해 수행되도록 두 IC가 어떻게 구성되어 있는지 알 수 있습니다. 특히 회로에 포함 된 다이오드는 IC를 계단식 동작으로 전환하는 역할을합니다.

다이오드는 IC 출력이 한 IC에서 다른 IC로 전달되도록하여 어레이의 전체 18 개 LED에 대해 '추적'효과를 가져옵니다.

전체 회로는 범용 PCB 위에 구축 할 수 있으며 표시된 다이어그램을 사용하여 납땜으로 함께 연결할 수 있습니다.

회로는 6 볼트에서 12 볼트 사이에서 작동 할 수 있습니다.

더 많은 의심이 있습니까? 의견을 주시기 바랍니다!

  • 부품 목록
  • R1, R2, R3, R4 = 2k7,
  • R5 = 100k,
  • C1 = 10uF / 25V,
  • N1, N2, N3, N4, N5, N6 = IC 4049,
  • IC1,2 = 4017,
  • 모든 다이오드는 = 1N4148,
  • PCB = 범용
  • LED = 선택에 따라.

위의 18 개의 LED 캐스케이드 체이서 회로는 또한 555 불안정한 회로 , 아래 그림과 같이:

18 LED 체이서 회로 두 개의 IC 4017 서로 캐스케이드

작동 모드에서 위 회로의 비디오 클립 :

다음 기사에서는 푸시 풀 또는 푸시 풀을 사용하여 간단한 LED 체이서 회로를 구축하는 방법을 알아 봅니다. 역방향 순방향 시퀀싱 효과 그리고이 기사의 후반부에서는이 간단한 LED 체이서 콜드가 역방향 순방향 LED 시퀀싱 효과가있는 100 ~ 200 LED 레이저 회로로 업그레이드되는 방법에 대해 알아 봅니다.

소개

앞서 배운 바와 같이 LED 광 체이서 회로는 일반적으로 미리 정해진 순서대로 LED 그룹을 생성하거나 조명 할 수있는 전자 구성을 말합니다. 이 유형의 LED 시퀀서 회로를 만들기 위해 널리 사용되는 IC 4017이 매우 일반적으로 사용됩니다.

여기에서도 IC는 기본적으로 Johnson의 10 단계 10 진 카운터 / 분배기이며 많은 흥미로운 조명 패턴 생성에 사용할 수 있으며 다양한 장식 용도로 사용할 수 있습니다.

지금까지 우리는 추적 조명 효과를 생성하기 위해 위의 IC를 사용하는 회로를 가지고 있지만 IC가 LED를 사용하여 '역방향' '순방향' '추적'패턴을 생성하도록 만드는 것은 우리 중 많은 사람들이 알지 못할 수도 있습니다. 여기서 우리는 LED를 사용하여 순방향 라이트 체이서 회로를 앞뒤로 또는 역방향으로 간단하면서도 효과적으로 만드는 방법을 배웁니다.

IC 4017 핀아웃 이해

그러나 그 전에 IC 4017 핀아웃 세부 사항을 간략하게 살펴 보겠습니다.

IC 4017은 ​​16 핀 DIN (Dual In Line) IC입니다.

IC에는 핀 출력 순서 (3, 2, 4,7, 10, 1,5, 6, 9, 11) 순서로 높은 시퀀싱 출력을 생성하는 10 개의 출력이 있습니다. 시퀀싱은 다음에 적용된 주파수에 대한 응답으로 발생합니다. iC의 핀 14

핀 16은 양극 공급 입력이고 핀 8은 음극 공급 입력 또는 접지선입니다.

핀 13은 클럭 금지 금지로 사용되며 양극 공급 단자에 연결되면 회로를 멈 춥니 다. 그러나 접지에 연결하면 모든 것이 정상이되므로 접지에 연결합니다.

핀 12는 클록 실행이며 단일 4017a 애플리케이션에는 필요하지 않으므로 열어 둡니다.

핀 15는 리셋 핀이며, 포지티브 응답에 대한 응답으로 출력을 시작 핀으로 리셋합니다.

IC의 15 번 핀은 IC의 마지막 두 번째 핀 9에 연결됩니다. 즉, 시퀀싱이 핀 9m에 도달 할 때마다 출력이 리셋되고이 핀이 하이가되는 순간 IC는 시스템을 리셋하여 동작을 반복합니다.

핀 14는 클록 입력이며 IC 555, IC 4049, 트랜지스터 등과 같은 IC로 만든 불안정한 발진기를 통해 쉽게 얻을 수있는 구형파 주파수를 공급 받아야합니다.

회로도

작동 원리

표시된 역방향 순방향 LED 라이트 체이서 회로를 살펴보면 기본적으로 IC가 정상 시퀀싱 또는 체 이싱 모드로 배열되어 있지만 IC 출력에 다이오드를 현명하게 도입하면 시퀀싱이 역전되고 전달되는 것처럼 보입니다. 마치기 시작하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

다이오드를 스마트하게 배열하면 IC의 출력 시퀀스가 ​​관련 LeD가 이리저리 추적 패턴을 모방 할 수있는 방식으로 LED를 공급할 수 있습니다.

이는 5 개의 출력이 전방 추적 패턴으로 이동하도록 강제함으로써 달성되는 반면, 다음 5 개의 출력은 동일한 LED를 향하지만 반대 방향으로 재 지정되어 패턴이 앞뒤로 추적하는 동작처럼 보이게합니다.

제안 된 4017 LED 라이트 체이서 회로의 부품 목록

  • R1 = 1K,
  • R2 = 4K7,
  • R3 = 1K,
  • R4 = 100K 포트, 선형,
  • C1 = 10nF,
  • C2 = 4.7uF / 25V,
  • IC1 = 4017,
  • IC2 = 555

더 많은 LED 추가

위의 예에서 역방향 순방향 LED 시퀀싱이 어떻게 작동하는지 살펴 보았습니다. 5 개 이상의 LED 구현 그러나 더 흥미로운 효과를 얻으려면 LED 수를 더 많은 수로 늘려 조명이 증가하고 시각 효과가 훨씬 향상 될 수 있도록해야합니다.

다음 섹션에서는 200 개의 LED를 사용하여이를 수행 할 수있는 방법을 설명하지만 트랜지스터 및 LED의 직렬 병렬 연결을 수정하여 원하는 수의 LED를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아 보겠습니다.

회로 작동

회로도는 간단하면서도 효과적인 구성을 보여줍니다. 200 가지 색상의 LED 그리고 이리저리 쫓는 쇼를 만들 수 있습니다.

IC 4017은 ​​출력이 다이오드를 사용하여 매우 교묘하게 조작 된 전체 시스템의 주요 부분입니다.

일반적으로 클록 신호에 대한 응답으로 4017 IC의 출력은 특정 무작위 순서로 10 개의 핀 아웃을 포함하는 핀 # 3에서 핀 # 11로 순차적으로 이동하기 시작합니다.

LED가이 10 개의 출력에 배열되어 있으면 LED의 일반적인 한 방향 시퀀싱을 획득하게됩니다.

논의 된 회로에서, 연결된 LED가 앞뒤로 움직이는 효과를 생성하는 방식으로 5 개의 끝 시퀀스 핀아웃이 전환되었지만,이 배열을 사용하면 총 출력 수가 5 개로 제한됩니다. 흥미로운 영상.

일반적으로 출력은 최대 4 개의 LED (총 20 개 숫자)를 수용합니다. 200 개의 높은 LED를 처리하기 위해 트랜지스터 버퍼 스테이지가 회로에 포함되었습니다.

각 트랜지스터 또는 채널은 최대 50 개의 LED를 보유 할 수 있으며, LED는 마지막 다이어그램에 표시된대로 직렬 및 병렬 조합으로 연결됩니다.

LED는 마지막 다이어그램에서 언급 한 것처럼 각 트랜지스터의 컬렉터에 연결됩니다.

IC 555는 IC 4017의 입력 핀 # 14에서 필요한 클록 펄스를 생성하기 위해 안정적으로 배선되어 있습니다.

이 클럭은 가변 저항 R3을 조정하여 변경 될 수있는 연결된 LED의 시퀀싱 속도를 결정합니다.

회로는 12V 배터리 또는 12V / 3amp SMPS 어댑터 장치에서 전원을 공급받을 수 있습니다.

200 LED 체이서 회로가있는 회로 다이어그램

20 순방향 역방향 LED 체이서 회로

단일 LED를 사용하는 기본적인 역방향 순방향 LED 회로는 여기에서 자세히 연구 할 수 있습니다. LED 스캐너 기사, 비디오는 아래에서 볼 수 있습니다.

LED 연결 방법

다음 다이어그램은 위의 회로에 대한 LED의 연결 배열을 보여줍니다. 각 채널에 대한 단일 시리즈가 다이어그램에 표시되었습니다.

숫자는 단순히 다른 채널의 각 스트링에 병렬로 더 많은 시리즈를 삽입하여 증가시킬 수 있습니다.

직렬 병렬 LED 연결을위한 회로도

부품 목록

  • R1 = 1K,
  • R2 = 4K7,
  • R3 = 1K,
  • R4 = 100K 포트, 선형,
  • C1 = 10nF,
  • C2 = 4.7uF / 25V,
  • IC1 = 4017,
  • IC2 = 555
  • 모든 다이오드는 = 1N4007입니다.
  • 모든 트랜지스터는 = BD139입니다.
  • 모든 트랜지스터 기본 저항은 = 1K입니다.
  • LED 저항은 = 150 Ohms 1/4 와트입니다.

5) IC 4017을 이용한 LED 체이서 회로 겸 블 링커

아래에 제시된 여섯 번째 개념은 또 다른 LED 체이서 회로이지만 설계에 점멸 효과를 포함합니다. 이 회로는이 블로그의 열렬한 추종자 중 한 명인 Mr. Joe가 요청했습니다.

이 회로는 처음에 LED 스트로브 조명 효과를 생성하는 데 사용되도록 설계되었으며 LED 시퀀서 및 깜박임 장치로 사용할 수 있도록 수정하도록 요청 받았습니다. 전환은 토글 스위치를 통해 구현됩니다.

회로 작동

IC 4017은 ​​우리에게 새로운 것이 아니며 우리 모두이 장치가 얼마나 다재다능하고 유능한 지 알고 있습니다. 기본적으로 IC는 Johnson의 10 년 카운터 / 나누기 IC로, 포지티브 출력 신호 시퀀싱이 필요하거나 원하는 애플리케이션에 기본적으로 사용됩니다.

출력의 시퀀싱 또는 질서 정연한 시프트는 IC의 클록 입력 핀 # 14에 적용되어야하는 클록 펄스에 대한 응답으로 발생합니다.

클록 입력의 모든 상승하는 양의 에지에서 IC는 응답하고 기존 핀에서 출력의 양을 순서대로 다음 핀으로 밀어냅니다.

여기서 두 개의 NOT 게이트가 IC (4017)에 위의 클록 펄스를 제공하기위한 발진기로 사용됩니다. VR1은 시퀀싱 속도를 결정하거나 고정하기 위해 조정될 수 있습니다.

IC의 출력은 특정 순서로 LED 어레이에 연결되어 작동 중에 LED가 실행 중이거나 추적중인 것처럼 보이게합니다.

회로가 추적 효과를 생성하는 데만 필요한 경우 다이오드가 필요하지 않지만 현재 요청에 따라 다이오드가 중요 해지고 스위치 S1의 위치에 따라 회로를 깜박임으로 사용할 수 있습니다. .

스위치 S1이 A에 위치하면 회로는 라이트 체이서처럼 동작하고 LED에 대해 정상 추적 효과를 생성하여 위에서 아래로 순차적으로 조명을 시작하여 회로에 전원이 공급되는 한 작동을 반복합니다.

S1이 B쪽으로 튕기 자마자 발진기의 클록 신호가 트랜지스터 T1의 입력으로 이동하여 N1 / N2 구성에서 수신 된 클록에 응답하여 모든 LED를 함께 펄싱하도록 즉시 통계합니다.

따라서 요구 사항에 따라 회로가 이제 LED 점멸 장치로도 기능 할 수있는 추가 기능을 사용하여 일반 라이트 체이서 회로를 성공적으로 수정했습니다.

IC 4049에서 남아있는 미사용 게이트의 입력을 전원의 양극 또는 음극에 연결하는 것을 잊지 마십시오. IC 4049의 공급 핀도 회로의 관련 공급 레일에 연결해야합니다. IC의 데이터 시트를 참조하십시오.

IC 4017의 10 개 출력을 모두 LED 시퀀싱과 통합해야하는 경우 IC의 15 번 핀을 접지에 연결하고 다음 순서로 필요한 LED 시퀀싱을 위해 IC의 남은 출력을 사용합니다. 3 , 2,4,7,10,1,5,6,9,11

회로도

이 LED 조명 체이서를 점멸 회로로 만들기 위해서는 다음 부품이 필요합니다.

  • R1, R2, R3 = 1K,
  • R4 = 100k
  • VR1 = 100K 선형 포트.
  • 모든 LED 저항은 = 470 Ohms,
  • 모든 다이오드는 = 1N4148,
  • 모든 LED = 빨간색, 5mm 또는 선택에 따라
  • T1 = 2N2907, 또는 8550 또는 187,
  • C1 = 10uF / 25V
  • C2 = 0.1uF,
  • IC1 = 4017,
  • N1, N2 = IC4049

결론

여러분, 이것은 눈부신 눈길을 끄는 효과가있는 장식용 조명으로 제작 및 적용 할 수있는 6 개의 가장 잘 보이는 LED 체이서 회로였습니다. 집, 차량, 정원, 홀, 파티, 모자 / 모자, 의류, 축제 기간 등 원하는 곳 어디에서나 사용할 수 있습니다.

더 많은 아이디어가 있다고 생각하고 전체 수제 회로 커뮤니티의 즐거움을 위해 여기에서 공유하십시오.




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