Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Світлодіодні індикатори

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Довідкові матеріали

Коментарі до статті Коментарі до статті

Конструкція світлодіодних індикаторів дещо складніша. Звичайно, при використанні спеціальної мікросхеми управління її можна спростити до краю, але тут причаїлася невелика неприємність. Більшість таких мікросхем розвиває на виході струм не більше 10 мА та яскравість світлодіодів в умовах автомобіля може виявитися недостатньою. Крім того, найбільш поширені мікросхеми з виходами на 5 світлодіодів, а це лише "програма-мінімум". Тому для наших умов схема на дискретних елементах краща, її можна розширювати без особливих зусиль.

Найпростіший індикатор на світлодіодах (рис. 4) не містить активних елементів і тому живлення не потребує. Підключення - до магнітоли за схемою "mixed mono" або з роздільним конденсатором, до підсилювача - "mixed mono" або безпосередньо.

Світлодіодні індикатори
Рис. 4

Схема дуже проста і не вимагає налагодження. Єдина процедура – ​​підбір резистора R7. На схемі вказано номінал для роботи із вбудованими підсилювачами головного пристрою. При роботі з підсилювачем потужністю 40...50 Вт опір цього резистора має бути 270...470 Ом. Діоди VD1...VD7 - будь-які кремнієві з прямим падінням напруги 0,7...1 і допустимим струмом не менше 300 мА.

Світлодіоди будь-які, але одного типу та кольору світіння з робочим струмом 10...15 мА. Оскільки світлодіоди "живляться" від вихідного каскаду підсилювача, їх кількість та робочий струм збільшити у цій схемі не можна. Тому доведеться вибрати "яскраві" світлодіоди або знайти для індикатора таке місце, де він буде захищений від прямого освітлення. Ще один недолік найпростішої конструкції – малий динамічний діапазон.

Для покращення роботи необхідний індикатор зі схемою керування. Крім більшої свободи у виборі світлодіодів, можна простими засобами сформувати шкалу будь-якого типу - від лінійної до логарифмічної, або "розтягнути" тільки одну ділянку. Схема індикатора з логарифмічною шкалою наведено на рис. 5. Пунктиром показані необов'язкові елементи.

Світлодіодні індикатори
Рис. 5 (натисніть , щоб збільшити)

Світлодіоди у цій схемі керуються ключами на транзисторах VT1...VT5. Пороги спрацьовування ключів задають діоди VD3...VD9. Підбираючи їх кількість, можна змінювати динамічний діапазон та тип шкали. Загальну чутливість індикатора визначають резистори на вході. На малюнку наведено зразкові пороги спрацьовування для двох варіантів схеми - з одиночними та "здвоєними" діодами. В основному варіанті діапазон вимірювання – до 30 Вт на навантаженні 4 Ом, з одиночними діодами – до 18 Вт.

Світлодіод HL1 світиться постійно, він позначає початок шкали, HL6 – індикатор навантаження. Конденсатор C4 затримує на 0,3...0,5 с погасання світлодіода, що дозволяє помітити навіть короткочасне перевантаження. Накопичувальний конденсатор C3 визначає час зворотного ходу. Воно, до речі, залежить від кількості світлодіодів, що світяться - "стовпчик" від максимуму починає спадати швидко, а потім "пригальмовує". Конденсатори C1,C2 на вході пристрою потрібні лише під час роботи з вбудованим підсилювачем магнітоли. Працюючи з " нормальним " підсилювачем їх виключають. Кількість сигналів на вході можна збільшити, додавши ланцюжка з резистора та діода. Кількість осередків індикації можна збільшити простим "клонуванням", головне обмеження - "порогових" діодів має бути не більше 10 і між базами сусідніх транзисторів має бути хоча б один діод.

Світлодіоди можна використовувати будь-які залежно від вимог - від одиночних світлодіодів до світлодіодних складання та панелей підвищеної яскравості. Тому на схемі наведено номінали струмообмежувальних резисторів для різних робочих струмів. До решти деталей ніяких спеціальних вимог не пред'являється, транзистори можна використовувати практично будь-які структури npn з потужністю розсіювання на колекторі не менше 150 мВт і дворазовим запасом струму колектора. p align="justify"> Коефіцієнт передачі струму бази цих транзисторів повинен бути не менше 50, а краще - більше 100.

Цю схему можна трохи спростити, при цьому як побічний ефект з'являються нові властивості, дуже корисні для наших цілей (рис. 6).

Світлодіодні індикатори
Рис. 6

На відміну від попередньої схеми, де транзисторні осередки були включені паралельно, тут використано послідовне включення стовпчиком. Пороговими елементами є самі транзистори і відкриваються по черзі - " знизу вгору " . Але в цьому випадку поріг спрацьовування залежить від напруги живлення. На малюнку показані зразкові пороги спрацьовування індикатора при напрузі живлення 11 В (ліва межа прямокутників) та 15 В (правий кордон). Видно, що зі зростанням напруги живлення найбільше зміщується межа індикації максимальної потужності. У разі використання підсилювача, потужність якого залежить від напруги акумулятора (а таких чимало), подібне "автокалібрування" може принести користь.

Однак плата за це - зростання навантаження на транзистори. Через нижній за схемою транзистор протікає струм всіх світлодіодів, тому при використанні індикаторів зі струмом більше 10 мА транзистори теж потрібні відповідні потужності. "Клонування" осередків ще більше збільшує нерівномірність шкали. Тому 6-7 осередків – це межа. Призначення інших елементів та вимоги до них - ті ж, що й у попередній схемі.

Злегка модернізувавши цю схему отримаємо інші властивості (рис. 7). У цій схемі на відміну від раніше розглянутих, немає "лінійки", що світиться. У кожний момент часу світиться лише один світлодіод, імітуючи рух стрілки за шкалою. Тому споживання енергії мінімальне і в цій схемі можна застосувати малопотужні транзистори. В іншому схема не відрізняється від розглянутих раніше.

Світлодіодні індикатори

Порогові діоди VD1...VD6 призначені для надійного відключення непрацюючих світлодіодів, тому якщо спостерігатиметься слабке засвітлення зайвих сегментів, необхідно використовувати діоди з великою прямою напругою або включити послідовно по два діоди. "Клонування" осередків зменшує яскравість світіння верхніх за схемою сегментів, для усунення цього замість резистора R9 потрібно вводити генератор струму. А ми домовилися – не ускладнювати. Тому в даному випадку 8 осередків – це максимум.

Автор: А. Шихатов; Публікація: bluesmobile.com/shikhman

Дивіться інші статті розділу Довідкові матеріали.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

У США вже готуються до епохи 6G 21.03.2019

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) розпочала підготовку до досліджень та розробок у галузі мереж шостого покоління та одноголосно проголосувала за відкриття нового частотного сегменту для послуг 6G.

Експерименти в області 6G та подальше використання мереж шостого покоління планують проводити у частотному діапазоні від 98 ГГц до 3 ТГц (терагерц). Частотний діапазон терагерцового випромінювання становить від 0,3 до 3 ТГц. Теоретично, що вища частота, то більше вписувалося обсяг даних, які можна передані за одиницю часу, що збільшує швидкість мережі.

Знову ж таки в теорії швидкість передачі даних у мережах 6G може бути приблизно в 10 разів вищою, ніж у 5G. І якщо завданням мереж п'ятого покоління є надання користувачем високої швидкості, великої пропускної спроможності та мінімальної затримки, то мета 6G полягатиме в тому, щоб "з'єднати світ в одне натискання".

Раніше президент США Дональд Трамп закликав американські компанії розгорнути мережі 5G у країні якнайшвидше, а також уже зараз думати про 6G.

Інші цікаві новини:

▪ Штучний інтелект замість офісних менеджерів

▪ Ефективні вертикальні сонячні системи для паркування

▪ Політ павуків

▪ Якісний стрімінг відео з роздільною здатністю 8K

▪ Морозиво, що не тане на сонці

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту ВЧ підсилювачі потужності. Добірка статей

▪ стаття Причини вживання наркотиків підлітками. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Чи можуть птахи відчувати запах? Детальна відповідь

▪ стаття Слюсар з експлуатації та ремонту внутрішньобудинкового газового обладнання. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Дзеркальні галогенні лампи. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Транзисторний помзч на шляху до досконалості. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024