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LEDストリングスイッチ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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このスイッチ (図 1) は、XNUMX 個の LED のガーランドを制御して、ランダムに点灯および消灯します。

LEDストリングスイッチ
(クリックして拡大)

マスターオシレータは論理素子 DD1.1 と DD1.2 に組み込まれており、その周波数は可変抵抗器 R2 によって滑らかに変更できます。 発生器からの信号はマイクロ回路 DD2 と DD3 の計数入力に供給されます。これらは 16 ビットのシフト レジスタを形成するように接続されています。 レジスタ入力 (DD1 チップのピン 2、2) は、XOR 素子 DD1.4 とインバータ DD1.3 を介して DD3 チップの上位ビットから信号を受け取ります。 その結果、シフト レジスタはリング状に閉じられ、その出力で低電圧と高電圧の擬似ランダム シーケンスを取得できるようになります。 レジスタの状態は、マスター オシレータによって生成されるクロック パルスのエッジに沿って変化します。

発電機サイクル、つまり擬似ランダム シーケンスが繰り返される時間は 32767 クロック サイクルに相当します。 マスターオシレーターが 3 Hz で動作している場合、シーケンスの繰り返し周期は約 XNUMX 時間になります。

擬似ランダム シーケンス ジェネレーターには 2 つの禁止状態があります。 電源電圧がマイクロ回路 DD3 および DD4 のすべての出力に印加されると、電圧は High になり、入力に High レベルの信号が印加されるため、シフト レジスタの状態は変化しません。 デバイスの起動を保証するために、要素 R1、VD2、C2 に初期インストール ノードが導入されました。 電源がオンになった後、コンデンサ C2 が放電され、マイクロ回路 DD3、DD2 の入力 R にローレベル信号が送信され、これらがゼロに設定されます。 コンデンサ C3 が抵抗 R2 を介して充電されると、ローレベルがハイレベルに変化し、シフトレジスタが動作できるようになります。 電源がオフになると、コンデンサ C1 はダイオード VDXNUMX を介して放電されます。

K555LP5 マイクロ回路の代わりに、KR1533LP5 または K155LP5 を使用できますが、後者のバージョンでは、一緒に接続された DD4 マイクロ回路のピン 13 と 1 を、1 ~ 10 kOhm の抵抗を介して正の電源線に接続する必要があります。 。 KD522B ダイオードを、KD521 シリーズなどの低電力シリコン ダイオードに置き換えることができます。 固定抵抗 - MLT-0.125、可変 R2、SA1 電源スイッチと組み合わせて - SPZ-ZgM またはその他の小型。 酸化物コンデンサ - K50-35、K50-40。

10 ~ 20 mA の電流で動作する LED。 AL307シリーズの多色LEDの取り付けも可能です。 抵抗 R5 ~ R20 は、LED の動作電流に応じて選択する必要があります。 たとえば、緑色 LED AL307V、AL307G の場合、指定された抵抗は 100 オームである必要があります。 レッドAL307A用。 AL307B - 200 オーム。

18 色の LED を使用すると、興味深い効果が得られます。 たとえば、KIPD100シリーズなどです。 ガーランドは赤と緑だけでなく、黄色のライトも点滅します。 これらの LED の電流制限抵抗は XNUMX オームである必要があります。

ガーランドの LED を除くデバイスの詳細は、片面フォイルグラスファイバー製のプリント基板 (図 2) 上に配置されます。 図面の破線は、部品の側面からはんだ付けされた追加のワイヤー ジャンパーを示しています。

LEDストリングスイッチ

LEDのカソードを制限抵抗に接続し、アノードを電源のプラスに接続すると、LEDの輝度が増加します。 これにより、マイクロ回路の負荷が軽減されます。

著者: A.シトフ

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