Lumină intermitentă LED DIY. Un far intermitent simplu, cu sunet

Balizele intermitente sunt utilizate în sistemele electronice de securitate și pe vehicule ca dispozitive de indicare, semnalizare și avertizare. În plus, aspectul și „umplerea” lor nu sunt adesea deloc diferite de luminile intermitente ale serviciilor de urgență și operaționale (semnale speciale) - vezi fig. 3.9.

„Umplerea” internă a lămpilor clasice este izbitoare în anacronismul său: ici și colo, balize bazate pe lămpi puternice cu cartuş rotativ (un clasic al genului) sau lămpi precum IFK-120, IFKM-120 cu un dispozitiv stroboscopic care oferă blițuri la intervale regulate apar în mod regulat în timpul vânzării (balize cu puls). Între timp, acesta este secolul 21, în care marșul triumfal al LED-urilor super-luminoase (și puternice în ceea ce privește fluxul luminos) continuă.

Unul dintre punctele fundamentale în favoarea înlocuirii lămpilor cu incandescență și halogen cu LED-uri, în special în luminile intermitente, este resursa și costul LED-ului.

Prin resursă, de regulă, înțelegem durata de viață fără defecțiuni.

Resursa unui LED este determinată de două componente: resursa cristalului în sine și resursa sistemului optic. Marea majoritate a producătorilor de LED-uri folosesc diverse combinații de rășini epoxidice pentru sistemul optic, desigur, cu diferite grade de purificare. În special, din această cauză, LED-urile au o resursă limitată în această parte a parametrilor, după care „devin tulbure”.

Diverse companii de producție (nu le vom face publicitate gratuit) pretind o durată de viață a produselor lor în ceea ce privește LED-urile de la 20 la 100 de mii (!) de ore. Nu sunt categoric de acord cu ultima cifră, deoarece am puțină încredere că un LED selectat separat va funcționa continuu timp de 12 ani. În acest timp, chiar și hârtia pe care este tipărită cartea mea se va îngălbeni.

Cu toate acestea, este destul de evident că cheia unei resurse lungi este asigurarea condițiilor termice și a condițiilor de putere ale LED-urilor.

În orice caz, în comparație cu durata de viață a lămpilor incandescente tradiționale (mai puțin de 1000 de ore) și a lămpilor cu descărcare în gaz (până la 5000 de ore), LED-urile sunt cu câteva ordine de mărime mai durabile.

Predominanța LED-urilor cu un flux luminos puternic de 20-100 lm (lumeni) în cele mai recente dispozitive electronice producția industrială, unde chiar înlocuiesc lămpile cu incandescență, oferă radioamatorilor un motiv să folosească astfel de LED-uri în design-ul lor.

Figura 3.9. Aspect faruri intermitente

Astfel, vorbesc despre înlocuirea lămpilor în caz de urgență și a balizelor speciale în diverse scopuri LED-uri puternice. Mai mult, cu o astfel de inlocuire, consumul de curent principal de la sursa de alimentare va scadea si va depinde in principal de consumul de curent al LED-ului utilizat. Pentru utilizarea împreună cu o mașină (ca semnal special, indicator luminos de urgență și chiar „triunghi de avertizare” pe drumuri), consumul de curent nu este important, deoarece bateria mașinii are o capacitate de energie destul de mare (55 A/h sau Mai mult). Dacă farul este alimentat de o altă sursă de energie (autonomă sau staționară), atunci dependența consumului de curent de echipamentul instalat în interior este directă. Apropo, bateria mașinii se poate descărca și dacă farul este folosit mult timp fără a reîncărca bateria.

Deci, de exemplu, un far „clasic” pentru serviciile operaționale și de urgență (albastru, roșu, portocaliu, respectiv) cu o sursă de alimentare de 12 V consumă un curent mai mare de 2,2 A. Acest curent constă în luarea în considerare a consumului motorul electric al prizei rotative și consumul de curent al lămpii în sine. Când semnalizatorul cu impuls intermitent funcţionează, consumul de curent este redus la 0,9 A. Dacă, în schimb circuit de impulsuri asamblați un LED (mai multe despre asta mai jos), consumul de curent va fi redus la 300 mA (în funcție de LED-urile puternice utilizate). Economiile în detaliu sunt evidente.

Datele de mai sus au fost stabilite prin experimente practice efectuate de autor în mai 2009 la Sankt Petersburg (au fost testate un total de 6 lumini intermitente clasice diferite).

Desigur, problema puterii sau, mai bine, a intensității luminii de la anumite dispozitive intermitente nu a fost studiată, deoarece autorul nu dispune de echipamente speciale (luxmetru) pentru un astfel de test. Dar datorită soluțiilor inovatoare propuse mai jos, această problemă rămâne de importanță secundară. La urma urmei, chiar și impulsurile de lumină relativ slabe (în special de la LED-uri puternice) pe timp de noapte și în întuneric sunt mai mult decât suficiente pentru ca farul să fie observat la câteva sute de metri distanță. Acesta este punctul de avertizare pe distanță lungă, nu-i așa?

Acum să luăm în considerare schema electrica„înlocuitor de lampă” pentru o lumină intermitentă (Fig. 3.10).

Acest circuit electric multivibrator poate fi numit pe bună dreptate simplu și accesibil. Dispozitivul este dezvoltat pe baza popularului temporizator integrat KR1006VI1, care conține 2 comparatoare de precizie care oferă o eroare în compararea tensiunii nu mai rea de ±1%. Cronometrul a fost folosit în mod repetat de radioamatorii pentru a construi circuite și dispozitive populare precum relee de timp, multivibratoare, convertoare, alarme, dispozitive de comparare a tensiunii etc.

Dispozitivul include, pe lângă temporizatorul integrat DA1 (microcircuit multifuncțional KR1006VI1), un condensator de oxid de sincronizare C1 și un divizor de tensiune R1R2. De la ieșirea cipului DA1 (curent până la 250 mA), impulsurile de control sunt trimise către LED-urile HL1-HL3.

Farul este pornit folosind comutatorul SB1. Principiul de funcționare al unui multivibrator este descris în detaliu în literatură.

În primul moment, există un nivel de tensiune ridicat la pinul 3 al cipul DA1 și LED-urile sunt aprinse. Condensatorul de oxid C1 începe să se încarce prin circuitul R1R2.

După aproximativ 1 sec. (timpul depinde de rezistența divizorului de tensiune R1R2 și de capacitatea condensatorului C1) tensiunea de pe plăcile acestui condensator atinge valoarea necesară declanșării unuia dintre comparatoarele din carcasa unică a microcircuitului DA1. În acest caz, tensiunea la pinul 3 al cipului DA1 este setată egală cu zero, iar LED-urile se sting.Acest lucru continuă ciclic atâta timp cât tensiunea de alimentare este aplicată dispozitivului.

Orez. 3.10. Circuit electric simplu al unui far LED

Pe lângă cele indicate în diagramă, vă recomand să utilizați ca HL1-HL3 LED-uri puternice HPWS-TH00 sau similar cu consum de curent de până la 80 mA. Poate fi utilizat un singur LED din seria LXHL-DL-01, LXHL-FL1C, LXYL-PL-01, LXHL-ML1D, LXHL-PH01, LXHL-MH1D fabricate de Lumileds Lighting (toate portocalii și roșu-portocalii).

Tensiunea de alimentare a dispozitivului poate fi reglată la 12 V.

Placa cu elementele dispozitivului este instalată în carcasa luminii intermitente în locul designului standard „greu” cu o lampă și o priză rotativă cu un motor electric. O vedere a plăcii instalate cu 3 LED-uri este prezentată în Fig. 3.11.

Pentru ca treapta de ieșire să aibă și mai multă putere, va trebui să instalați un amplificator de curent pe tranzistorul VT1 în punctul A (Fig. 3.10), așa cum se arată în Fig. 3.12.

După această modificare, puteți utiliza trei LED-uri conectate în paralel de tipurile LXHL-PL09, LXHL-LL3C (1400 mA), UE-lf R803RQ (700 mL), LY-W57B (400 mA) - toate portocalii.

Dacă nu există curent, dispozitivul nu consumă deloc curent.

Orez. 3 11 Vedere a plăcii far LED, instalat în carcasa standard a luminii intermitente

Cei care au încă părți ale camerelor cu bliț încorporat pot merge pe direcția inversă. Pentru a face acest lucru, vechea lampă bliț este demontată și conectată la circuit, așa cum se arată în Fig. 3.13.

Folosind convertorul prezentat, care este, de asemenea, conectat la punctul A (Fig. 3.10), la ieșirea dispozitivului cu o tensiune de alimentare scăzută sunt primite impulsuri cu o amplitudine de 200 V. Tensiunea de alimentare în acest caz este crescută la 12 V. .

Zi libera tensiune de impuls poate fi mărită prin conectarea mai multor diode zener în circuit, urmând exemplul VD1, VD2 (Fig. 3.13). Acestea sunt diode zener planare de siliciu concepute pentru a stabiliza tensiunea în circuite curent continuu cu un curent minim de 1 mA și putere de până la 1 W. În loc de cele indicate în diagramă, puteți folosi diode zener KS591A.

Elementele C1, R3 formează un circuit RC de amortizare care atenuează vibrațiile de înaltă frecvență.

Acum, odată cu apariția (în timp) a impulsurilor în punctul A (Fig. 3.10), lampa bliț ELI se va aprinde. Încorporat în corpul luminii intermitente, acest design îi va permite să fie utilizat în continuare dacă farul standard eșuează.

Fig 3.12 Schema de conectare pentru treapta suplimentară a amplificatorului

Opțiune cu lampă bliț

Figura 3 13. Schema de conectare a lămpii bliț

Din păcate, durata de viață a unei lămpi bliț de la o cameră portabilă este limitată și este puțin probabil să depășească 50 de ore. operație continuăîn modul puls. Dispozitiv de control pentru încărcarea și descărcarea bateriei pentru lanterna unui miner

Adesea, dispozitivele mobile de iluminat pe care le achiziționăm, care folosesc energia bateriei reîncărcabile încorporate, dar nu sunt echipate cu un indicator al stării acesteia, ne eșuează în cel mai inoportun moment. În acest articol, autorul propune un dispozitiv simplu…….

Salutare din nou tuturor! În acest articol voi spune radioamatorilor începători despre cum să faci un fulger simplu cu un singur tranzistor cel mai ieftin. Desigur, puteți găsi cele gata făcute la vânzare, dar nu sunt disponibile în toate orașele, frecvența blițurilor lor nu este reglementată, iar tensiunea de alimentare este destul de limitată. Este adesea mai ușor să nu mergeți la cumpărături și să nu așteptați săptămâni întregi pentru o comandă de pe Internet (când trebuie să aveți o lumină intermitentă aici și acum), ci să o asamblați în câteva minute folosind cea mai simplă schemă. Pentru a realiza structura vom avea nevoie de:

1 . tranzistor tip KT315 (nu contează dacă va fi literele b,c,d, - oricine va face).

2 . Condensator electrolitic tensiune de cel puțin 16 volți și o capacitate de 1000 microfarads - 3000 microfarads (Cu cât capacitatea este mai mică, cu atât LED-ul clipește mai repede).

3 . Rezistor 1 kOhm, setați puterea după cum doriți.

4 . Dioda electro luminiscenta(Orice culoare, cu excepția albului).

5 . Două fire(De preferință eșuat).

În primul rând, circuitul intermitent LED în sine. Acum să începem să o facem. Se poate face opțional pe o placă de circuit imprimat sau poate fi și montat, arată cam așa:


Lipim tranzistorul, apoi condensatorul electrolitic, in cazul meu este de 2200 microfarads. Nu uitați că electroliții au polaritate.


Balizele intermitente sunt utilizate în sistemele electronice de securitate a locuinței și pe mașini ca dispozitive de indicare, semnalizare și avertizare. Mai mult decât atât, aspectul și „umplerea” lor nu sunt adesea deloc diferite de luminile intermitente (semnale speciale) ale serviciilor de urgență și operaționale.

Există balize clasice la vânzare, dar „umplerea” lor internă este izbitoare în anacronismul său: sunt realizate pe baza de lămpi puternice cu cartuş rotativ (un clasic al genului) sau lămpi precum IFK-120, IFKM-120 cu un dispozitiv stroboscopic care furnizează blițuri la intervale regulate (balize de puls). Între timp, este secolul 21, când are loc un marș triumfal al LED-urilor foarte luminoase (puternice în ceea ce privește fluxul luminos).

Unul dintre punctele fundamentale în favoarea înlocuirii lămpilor cu incandescență și cu halogen cu LED-uri, în special în farurile intermitente, este durata de viață mai lungă (timp de funcționare) și costul mai mic al acestora din urmă.

Cristalul LED este practic „indestructibil”, astfel încât durata de viață a dispozitivului determină în principal durabilitatea elementului optic. Marea majoritate a producătorilor utilizează diverse combinații de rășini epoxidice pentru producerea sa, desigur, cu diferite grade de purificare. În special, din această cauză, LED-urile au o resursă limitată, după care devin tulburi.

Diferiți producători (nu le vom face publicitate gratuit) pretind o durată de viață a LED-urilor lor de la 20 la 100 de mii (!) de ore. Îmi vine greu să cred ultima cifră, pentru că LED-ul ar trebui să funcționeze continuu timp de 12 ani. În acest timp, chiar și hârtia pe care este tipărit articolul se va îngălbeni.

Cu toate acestea, în orice caz, în comparație cu resursele lămpilor cu incandescență tradiționale (mai puțin de 1000 de ore) și a lămpilor cu descărcare în gaz (până la 5000 de ore), LED-urile sunt cu câteva ordine de mărime mai durabile. Este destul de evident că cheia unei resurse lungi este asigurarea unor condiții termice favorabile și alimentare stabilă a LED-urilor.

Predominanța LED-urilor cu un flux luminos puternic de 20 - 100 lm (lumeni) în cele mai noi dispozitive electronice industriale, în care funcționează în locul lămpilor cu incandescență, oferă radioamatorilor baza pentru a utiliza astfel de LED-uri în design-urile lor. Astfel, aduc cititorul la ideea posibilității de a înlocui diverse lămpi în caz de urgență și faruri speciale cu LED-uri puternice. În acest caz, consumul de curent al dispozitivului de la sursa de alimentare va scădea și va depinde în principal de LED-ul utilizat. Pentru utilizare într-o mașină (ca semnal special, lumină de avertizare de urgență și chiar „triunghi de avertizare” pe drumuri), consumul de curent nu este important, deoarece bateria mașinii are o capacitate de energie destul de mare (55 sau mai mult Ah sau mai mult). ). Dacă farul este alimentat de sursă autonomă, atunci consumul curent al echipamentelor instalate în interior va avea o importanță nu mică. Apropo, o baterie de mașină fără reîncărcare poate fi descărcată dacă farul este folosit mult timp.

Deci, de exemplu, un far „clasic” pentru serviciile operaționale și de urgență (albastru, roșu, portocaliu, respectiv), atunci când este alimentat de o sursă de 12 V DC, consumă un curent mai mare de 2,2 A, care este suma consumului. de motorul electric (rotirea prizei) și lampa în sine. Când funcţionează o baliză cu impuls intermitent, consumul de curent este redus la 0,9 A. Dacă, în loc de un circuit cu impulsuri, montaţi un circuit LED (mai multe despre aceasta mai jos), curentul de consum va fi redus la 300 mA (în funcţie de puterea LED-urilor utilizate). Economiile la costurile pieselor sunt de asemenea vizibile.

Desigur, problema puterii luminii (sau, mai bine spus, a intensității acesteia) de la anumite dispozitive intermitente nu a fost studiată, deoarece autorul nu a avut și nu are echipament special (luxmetru) pentru un astfel de test. Dar datorită soluțiilor inovatoare propuse mai jos, această problemă devine secundară. La urma urmei, chiar și impulsurile de lumină relativ slabe (în special de la LED-uri) trecute prin prisma sticlei neuniforme a capacului farului pe timp de noapte sunt mai mult decât suficiente pentru ca farul să fie observat la câteva sute de metri distanță. Acesta este punctul de avertizare pe distanță lungă, nu-i așa?

Acum să ne uităm la circuitul electric al „înlocuitorului lămpii” a luminii intermitente (Fig. 1).


Orez. 1. Schema circuitului farului LED

Acest circuit electric multivibrator poate fi numit pe bună dreptate simplu și accesibil. Dispozitivul este dezvoltat pe baza popularului temporizator integrat KR1006VI1, care conține două comparatoare de precizie care oferă o eroare de comparare a tensiunii nu mai rea de ±1%. Cronometrul a fost folosit în mod repetat de radioamatorii pentru a construi circuite și dispozitive populare precum relee de timp, multivibratoare, convertoare, alarme, dispozitive de comparare a tensiunii și altele.

Dispozitivul, pe lângă temporizatorul integrat DA1 (microcircuit multifuncțional KR1006VI1), include și un condensator de oxid de setare a timpului C1 și un divizor de tensiune R1R2. C3 a ieșirii microcircuitului DA1 (curent până la 250 mA), impulsurile de control sunt trimise către LED-urile HL1-HL3.

Cum funcționează dispozitivul

Farul este pornit folosind comutatorul SB1. Principiul de funcționare al unui multivibrator este descris în detaliu în literatură.

În primul moment, există un nivel de tensiune ridicat la pinul 3 al microcircuitului DA1 - iar LED-urile se aprind. Condensatorul de oxid C1 începe să se încarce prin circuitul R1R2.

După aproximativ o secundă (timpul depinde de rezistența divizorului de tensiune R1R2 și de capacitatea condensatorului C1, tensiunea de pe plăcile acestui condensator atinge valoarea necesară pentru a declanșa unul dintre comparatoarele din carcasa unică a microcircuitului DA1. În acest caz, tensiunea la pinul 3 al microcircuitului DA1 este setată egală cu zero - iar LED-urile se sting.Acest lucru continuă ciclic atâta timp cât dispozitivul este alimentat cu energie.

Pe lângă cele indicate în diagramă, recomand să folosiți LED-uri HPWS-T400 de mare putere sau similare cu un consum de curent de până la 80 mA ca HL1-HL3. Puteți utiliza un singur LED din seria LXHL-DL-01, LXHL-FL1C, LXYL-PL-01, LXHL-ML1D, LXHL-PH01,

LXHL-MH1D fabricat de Lumileds Lighting (toate culorile strălucitoare portocaliu și roșu-portocaliu).

Tensiunea de alimentare a dispozitivului poate fi crescută la 14,5 V, apoi poate fi conectată la rețeaua vehiculului de bord chiar și atunci când motorul (sau mai degrabă, generatorul) este pornit.

Caracteristici de design

În carcasa luminii intermitente este instalată o placă cu trei LED-uri în locul designului standard „greu” (lampă cu priză rotativă și motor electric).

Pentru ca treapta de ieșire să aibă și mai multă putere, va trebui să instalați un amplificator de curent pe tranzistorul VT1 în punctul A (Fig. 1), așa cum se arată în Fig. 2.


Orez. 2. Schema de conectare pentru o treaptă suplimentară de amplificator

După o astfel de modificare, puteți utiliza trei LED-uri conectate în paralel de tipurile LXHL-PL09, LXHL-LL3C (1400 mA),

UE-HR803RO (700 mA), LY-W57B (400 mA) - toate portocalii. În acest caz, consumul total de curent va crește corespunzător.

Opțiune cu lampă bliț

Cei care au păstrat părți ale camerelor cu bliț încorporat pot merge pe direcția inversă. Pentru a face acest lucru, vechea lampă bliț este demontată și conectată la circuit, așa cum se arată în Figura 3. Folosind convertorul prezentat, conectat de asemenea la punctul A (Figura 1), sunt recepționate impulsuri cu o amplitudine de 200 V la ieșirea dispozitiv cu o tensiune de alimentare scăzută.tensiunea de alimentare în acest caz este cu siguranță crescută la 12 V.

Tensiunea impulsului de ieșire poate fi crescută prin conectarea mai multor diode Zener în circuit, urmând exemplul VT1 (Fig. 3). Acestea sunt diode zener planare de siliciu concepute pentru a stabiliza tensiunea în circuitele DC cu o valoare minimă de 1 mA și o putere de până la 1 W. În loc de cele indicate în diagramă, puteți folosi diode zener KS591A.


Orez. 3. Schema de conectare a lămpii bliț

Elementele C1, R3 (Fig. 2) formează un lanț RC de amortizare care atenuează vibrațiile de înaltă frecvență.

Acum, odată cu apariția (în timp) a impulsurilor în punctul A (Fig. 2), lampa bliț EL1 se va aprinde. Acest design, încorporat în corpul luminii intermitente, va permite să fie utilizat în continuare dacă farul standard eșuează.


O placă cu LED-uri instalate într-o carcasă standard de lumină intermitentă

Din păcate, durata de viață a unei lămpi bliț de la o cameră portabilă este limitată și este puțin probabil să depășească 50 de ore de funcționare în modul puls.

Vezi alte articole secțiune.

Una dintre cele mai circuite simpleîn electronica radioamator există o lampă LED pe un singur tranzistor. Producția sa poate fi făcută de orice începător care are un kit de lipit minim și o jumătate de oră de timp.

Deși circuitul luat în considerare este simplu, vă permite să vedeți clar defalcarea avalanșei a tranzistorului, precum și funcționarea condensator electrolitic. Inclusiv, prin selectarea capacității, puteți modifica cu ușurință frecvența de clipire a LED-ului. De asemenea, puteți experimenta cu tensiunea de intrare (în intervale mici), care afectează și funcționarea produsului.

Proiectare și principiu de funcționare

Intermitentul este format din următoarele elemente:
  • alimentare electrică;
  • rezistenţă;
  • condensator;
  • tranzistor;
  • Dioda electro luminiscenta.
Schema funcționează pe un principiu foarte simplu. În prima fază a ciclului, tranzistorul este „închis”, adică nu trece curent de la sursa de alimentare. Prin urmare, LED-ul nu se aprinde.
Condensatorul este situat în circuit înaintea tranzistorului închis, prin urmare se acumulează energie electrica. Acest lucru se întâmplă până când tensiunea la bornele sale atinge o valoare suficientă pentru a asigura așa-numita avalanșă.
În a doua fază a ciclului, energia acumulată în condensator „sparge” tranzistorul, iar curentul trece prin LED. Clipește pentru scurt timp și apoi se stinge din nou când tranzistorul se oprește din nou.
Apoi, fulgerul funcționează în modul ciclic și toate procesele sunt repetate.

Materiale și componente radio necesare

Pentru a asambla o lampă LED cu propriile mâini, alimentată de o sursă de alimentare de 12 V, veți avea nevoie de următoarele:
  • ciocan de lipit;
  • colofoniu;
  • lipire;
  • rezistor de 1 kOhm;
  • condensator cu o capacitate de 470-1000 μF la 16 V;
  • tranzistorul KT315 sau analogul său mai modern;
  • LED clasic;
  • fir simplu;
  • sursa de alimentare 12V;
  • cutie de chibrituri (opțional).


Ultima componentă acționează ca o carcasă, deși circuitul poate fi asamblat fără ea. Alternativ, poate fi utilizată o placă de circuit. Montarea montată descrisă mai jos este recomandată radioamatorilor începători. Această metodă de asamblare vă permite să navigați rapid în circuit și să faceți totul corect de prima dată.

Secvența de asamblare a intermitentului

de fabricație LED intermitent la 12 V se efectuează în următoarea secvență. Primul pas este pregătirea tuturor componentelor, materialelor și instrumentelor de mai sus.
Pentru comoditate, este mai bine să fixați imediat LED-ul și firele de alimentare pe carcasă. Apoi, un rezistor trebuie lipit la terminalul „+”.




Piciorul de rezistență liber este conectat la emițătorul tranzistorului. Dacă KT315 este plasat cu marcajul în jos, atunci acest pin va fi în extrema dreaptă. Apoi, emițătorul tranzistorului este conectat la borna pozitivă a condensatorului. Îl puteți identifica după marcajele de pe carcasă - „minus” este indicat de o dungă ușoară.
Următorul etapă cu etapă conectarea colectorului tranzistorului la borna pozitivă a LED-ului. KT315 are un picior la mijloc. „Plusul” LED-ului poate fi determinat vizual. În interiorul elementului există doi electrozi de dimensiuni diferite. Cel mai mic va fi pozitiv.



Acum tot ce rămâne este să lipiți borna negativă a LED-ului la conductorul corespunzător al sursei de alimentare. Negativul condensatorului este conectat la aceeași linie.
Ledul intermitent de pe un tranzistor este gata. Aplicându-i putere, îi poți vedea funcționarea conform principiului descris mai sus.
Dacă doriți să reduceți sau să creșteți frecvența de clipire a LED-ului, puteți experimenta cu condensatoare cu capacități diferite. Principiul este foarte simplu - cu cât capacitatea elementului este mai mare, cu atât LED-ul va clipi mai rar.

Stăpânul dezvăluie secretul unui simplu fulger LED cu sunet, construit cu propriile mâini folosind electronice dintr-un ceas electronic-mecanic spart.

Cum să faci un flasher cu sunet cu propriile mâini

Pentru a funcționa, aveți nevoie de un mecanism de la un ceas electronic-mecanic cu o mișcare de tic-tac. Un mecanism rupt va funcționa, de asemenea, deoarece defecțiunea este de 99% din cauza deteriorării mecanicii. Vă rugăm să rețineți că un mecanism de funcționare lină nu este potrivit pentru meșteșuguri. Este ușor să distingeți mecanismele; dacă vă uitați cu atenție la fotografii, 3 roți dințate mari sunt clar vizibile sub corpul ceasului, dar sub corpul mecanismului de funcționare lină există patru viteze. Procesul de îndepărtare a plăcii electronice este prezentat clar în videoclip. În continuare, lucrarea cu circuitul trebuie efectuată conform următoarelor instrucțiuni:

1. Îndepărtăm toate mecanicele cu propriile noastre mâini și le punem deoparte. Firele de la bobină pot fi rupte.

2. Marcați polaritatea bornelor de alimentare pe placă. Scoateți cu grijă placa electronică și scoateți-o.

Mecanism de ticăitură

3. Coabiliți plăcuțele de contact cu lipire. Acest lucru trebuie făcut rapid și cu atenție. Când sunt supraîncălzite, tampoanele se desprind ușor și apoi se desprind.

4. Lipiți conductorii de putere. Cipul de ceas va funcționa atunci când este furnizat cu o tensiune de 1,5 până la 5 volți.

5. Lipiți un emițător de sunet de tip TR1203 și orice LED pe placă, în funcție de scopurile în care doriți să utilizați circuitul rezultat. Urmăriți videoclipul și fotografia circuitului intermitent. Intermitentul va funcționa și ar trebui să clipească LED-ul la fiecare secundă, apoi să emite un bip. Acesta este probabil ceea ce distinge circuitul de toate luminile intermitente similare. Puteți conecta două LED-uri la circuit și acestea vor clipi secvențial și alternativ, de ce nu un controler gata făcut pentru modele de zbor ale avioanelor replici?