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LEDが点滅するガーランド。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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さまざまな光るクリスマスツリーのガーランドの中でも、LEDだけで構成された「シンプル超モダン」なガーランドの人気が高まっています。 通常の回路ソリューション (低周波 RC、RL、または LC ジェネレーターによって定期的に開閉される電子スイッチを使用) の代わりに、小型の半導体発光素子があります。 確かに、一種のマイクロスイッチとして機能する LED は単純ではありません (図 1a ~ 1c)。 統合されたマイクロエレクトロニクスと光学の交差点で開発されたこのクラスの光電子デバイスの名前は、点滅 LED ランプ (点滅 LED、または MSV) です。

LED の点滅の基礎は、パッケージレス CMOS ジェネレーター A1 (図 1c) です。 電子キーA2を定期的に開閉するのは自分である。 したがって、ここにある HL2 LED は 1 ~ 1,5 Hz の周波数で点滅します。 さらに、設計自体は、外部電流リミッターを使用せずに、MCB を (内蔵抵抗 R2,5 のおかげで) 定電圧源に直接接続できるように設計されています。

厳密に言えば、この半導体光電子デバイスには 1 ~ 5 オームの低抵抗抵抗 R8 も含まれていますが、一般的な動作原理を考慮すると無視できます。 MCB の一般的な特性は、電源が 3,5 V から 13 V に変化すると、順電流が 6 ~ 60 mA の範囲になることです。

ダイオード VD1 は保護機能を果たします (逆電圧供給の場合)。 大電流 (150 ~ 200 mA) が長期間流れると、MCB が損傷する恐れがあります。

点滅する LED の一般的な機能図からわかるように、電子キーを備えた以前のデバイスと同様に、独自の周波数設定コンデンサ C1 があります。 共通の基板上に分散集積構造の形で実装されているため、容量が低いだけです。 低い生成周波数 (2 Hz) は主に内部の超高抵抗 CMOS 抵抗によるものです。 生産では技術的な分散が避けられないため、(生成頻度の点で) XNUMX つの完全に同一の MSW に遭遇することは非常にまれです。

点滅する LED (図 1a) の外観は、多くのアマチュア無線家によく知られている標準の AL307 とあまり変わりません。 肉眼でも、光電子工学の「初心者」のそれぞれに「チップ」(この場合は一体型要素を備えた基板)、超散乱プラスチックで作られたモノリシック光ガイド、およびカソードが見える。そして陽極。

回路図では、MSV は従来の LED と同様に描かれています。 唯一のグラフィック上の違いは、「発光体」の一対の実線矢印の代わりに、XNUMX つの点線矢印が描かれていることです。

LEDが点滅する花輪
米。 1. 点滅する LED (a)、そのシンボル (b)、および一般化された機能図 (c): 1 - アノード。 2 - カソード。 3 - 基板(半導体、一体型要素を含む)。 4 - モノリシックライトガイド(超散乱プラスチック製)。

LEDが点滅する花輪
米。 2. LEDが点滅するお正月記念品(a)とその回路図(b)

HL1、HL8、HL15 L-56 BHD(L-56 BGD、L-56 BYD)

НL2-НL7、НL9-НL14、НL16-НL21 AL307BM (AL307GM)

Х2.ХЗ Dendy - コネクタ (СГ5、СШ 5)

LEDが点滅する花輪
米。 3. 様式化されたヘリンボーンの形で LED を接続するための推奨オプション (a) と、点滅する電子ガーランドのセクションの XNUMX つの例を使用したその修正 (b)

点滅する LED アイコンの隣には、HL の文字と、対応するシリアル番号 (図による) および従来の名前があり、これに基づいて、この MSV の放射線の色やその他の特性を判断できます。 最も一般的なのは、King-bright の比較的安価な L-56BHD (赤)、L-56BGD (緑)、L-56BYD (黄)、またはその類似品です。 これらのデバイスの外径は約 5 mm なので、AL307BM および KIPD40A1-K (赤色)、AL307GM および KIPD40A1-L (緑色)、AL307ZhM および KIPD40A1-Z (黄色) タイプの従来の LED を備えたパネルに MSV を正常に配置できます。 )。

さて、利用可能な新しいクラスの光電子デバイスについて簡単に知った後、点滅する LED と通常の LED を使用してオリジナルの新年のお土産を作ることが提案されます (図 2a)。 本質的に、これは、様式化されたクリスマスツリーの形で作られた、2つの半導体デバイスのXNUMXつの発光セクションからなる多色の光できらめくガーランドです(図XNUMXb)。

エネルギー源としては、既製の電源が適しています。 たとえば、DENDY ゲーム コンソールやより強力な SEGA MEGA DRIVE-2 などです。 ただし、アダプタープラグの形で作られ、降圧変圧器T14、整流器ブリッジVD16 -VD0,1を含む自家製デバイス(出力で0,2〜1 Vの定電圧と1〜4 Aの電流) 、およびフィルタ コンデンサも、C1、入力 X1 および出力 X2 電気コネクタとして十分に許容されます。

電源が投入されると、LED チェーンが短い間隔 (2 秒あたり約 XNUMX 回) で点滅し始めます。 XNUMX つの MSV にはそれぞれ独自のフラッシュ周波数があり、示されているものとはわずかに異なります。 したがって、花輪は光できらめき、光の幾何学的形状のさまざまな組み合わせを形成します。 さらに、上で強調したように、点滅する LED の一部である CMOS ジェネレーター間の厳密な同期の欠如もここに反映されています。 このスキームの動作にはランダム性の要素があり、その結果得られる照明は見る人を退屈させません。

ベースのクリスマスツリー自体のデザインは、メーカーの好みや経験に応じて異なる場合があります。 たとえば、標準バージョンでは、200 個の LED 用に 150 mm の穴が開けられた 0,5x3x5 mm の前面 Textolite パネルが、設計どおりの取り付けに使用されます (図 21a)。 将来の新年のライトのそれぞれの本体は、コンパウンドまたは速乾性の「モーメント」を使用してそのようなボードに挿入および接着され、花輪の要素の単一全体への電気接続は、ワイヤーで実行されます。 MGPV-0,2 タイプは、小型はんだごて、ロジン、低融点はんだを使用します(リードのはんだ付け時間は 1 ~ 2 秒を超えないようにしてください)。 ベースのクリスマスツリーの背面と側壁は、片面フォイルグラスファイバーラミネートで作ることができ、端に沿ってはんだ付けによって固定されます。

新年のお土産の同様に魅力的なバージョンを作成するには、200x150 mm、厚さ 10 ~ 20 mm の発泡ゴムを用意し、クリスマス ツリーのパターンを形成するように LED を貼り付けます。 フォームの裏側にあるこれらの各半導体デバイスのリードは、慎重に曲げを戻し、配線図に従って細いワイヤで接続されます (図 XNUMX)。

実践が示すように、既知の正常な無線コンポーネントから回路図に従って組み立てられた自家製製品のセットアップは、経験の浅い初心者でも困難を引き起こしません。

最も一般的な間違いは、1 つ以上の LED の極性が間違っていることです。 安全のため、回路図(図2b)で点線で強調表示されている電流制限抵抗器R1を(クリスマスツリーのガーランドの最初のテストの前に)構造にはんだ付けすることをお勧めします。 そして、お土産もネットワークに含まれます。 電圧計 (できればデジタル) で R3 の電圧降下を測定することにより、制御値は常に変化しているにもかかわらず、すべての LED が同時に点滅している場合でも、デバイスの読み取り値が XNUMX V を超えないことを確認します。結果が異なる場合は、インストールでエラーを探す必要があります。

回路が完璧に組み立てられており、何らかの理由で制御値が1,5 V未満であることが突然判明した場合、上記の抵抗を単純なジャンパーに置き換えることになります。 電流リミッターを回路内に残す最適なオプションを検討できます。 この場合、R1 の定格は、ボルト単位の U とオーム単位の R1 の比が 0,06 を超えないように選択されます (つまり、制限抵抗を流れる最大電流が 60 mA 以下になります)。

もちろん、実験のファンは、すでに確立された回路から最も表現力豊かな照明効果を実現するために、半導体発光体を独自の方法で配置する権利を持っています。 各デイジーチェーンの LED の色や種類など、対称性のルールに従うことが重要です。 そして、電源の電力リザーブが許せば、たとえば、次の回路図の変更(図27b)を使用して、記念品の新年の照明の数を3個に増やすことが明らかに理にかなっています。デバイス。

このような技術的ソリューションの信頼性は、ガーランドのデバッグ時に抵抗 R1 を流れる最大電流が 120 mA を超えない場合に保証されます。

著者:S.Ryumik

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