Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: LED -blinkende skjema
- Trinn 2: Skjemaer
- Trinn 3: Klokkegenereringsmetode
- Trinn 4: Deler
- Trinn 5: Lag PCB -tegning
- Trinn 6: Lodding av hovedstyret
- Trinn 7: Loddetotterbrett
- Trinn 8: RØDT/GRØNNT KRYSSMønster
- Trinn 9: Kabling for å lage RØDT/GRØNT KRYSSMønster
- Trinn 10: Sirkulær Iterasjonsmønster
- Trinn 11: Kabling for å lage sirkulært itterasjonsmønster
- Trinn 12: Nok et blinkende mønster
- Trinn 13: Spretter mot venstre til høyre blinkende mønster
- Trinn 14: Kaosmønster
- Trinn 15: Fullføring
Video: CD4017-basert multifunksjonell sykkelbelysning: 15 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20
Denne kretsen er laget ved å bruke en veldig vanlig CD4017 LED -krets, såkalt LED -chaser.
Men den kan støtte ulike LED -blinkingsmetoder ved å koble til styrekabler som forskjellige måter.
Kanskje den kan brukes som sykkelbelysning eller visuell indikator på Raspberry Pi eller Arduino kretser.
Trinn 1: LED -blinkende skjema
drive.google.com/file/d/1Z4FH0IRD5WQrCQYCD…
***
Som du kan se i videoen ovenfor, blinker tofargede lysdioder like sprettende.
For det første blinker 4 røde lysdioder en og deretter med klokken.
Etterpå blinker fire grønne lysdioder mot urviseren.
Denne operasjonelle ordningen er et eksempel blant mange andre muligheter du vil se senere.
La oss begynne å lage dette.
Trinn 2: Skjemaer
Denne kretsen driver seg selv med sin egen NE555 -klokkekilde uten kontroll av ekstern kontroller som Raspberry Pi eller Arduino.
Det er en veldig typisk og vanlig LED -chaser -krets (Slår på LED én gang som sekvensiell måte) ved hjelp av CD4017 (Decade Counter IC).
Derfor vil detaljerte forklaringer ikke være nødvendige for kretsoperasjonen.
Men noen forklaring er fortsatt nødvendig for NE555 -klokkekretsen da den kontrollerer blinkende hastighet på LED -er.
Detaljene er som beskrevet i trinnet neste.
Trinn 3: Klokkegenereringsmetode
I skjematikkene som er vist i trinn 2, er små sirkelnummer tildelt motstander til NE555 -klokkekretsen.
1K (nummer 1) er R1 og 100K VR (nummer 2) er R2 som definerer klokkehastigheten i tabellen vist på bildet ovenfor.
Som du ser, synker R2 (100K VR) -verdien, klokkehastigheten (F, frekvens) øker.
Når VR 100K -verdien blir 10 ohm, øker frekvensen opptil 141 per sekund.
Med denne hastigheten virker det som om alle lysdiodene blinker samtidig som du kan se i videoen ovenfor.
Omvendt blir LED -blinkingen sakte når du øker VR 100K -verdien.
Du kan velge hvilken som helst kondensatorverdi (10uF), VR (100K) og R1 (1K) når F (frekvens) kan være i området 1 til 100 som vist i tabellen ovenfor.
Trinn 4: Deler
For å lage denne kretsen er PCB -tilbehør som langt pinnehode og IC -pinnehode viktig for å støtte enkel modifikasjon av LED -blinkende skjema. (Jeg forklarer senere)
Andre er vanlige deler du enkelt kan kjøpe fra Internett-butikker.
- CD4017 (16 pin Decade Counter IC) x 1
- NE555 Timer IC x 1
- Kondensatorer: 10uF x 1, 0.1uF x 1
- Motstander: 220ohm x 1 (begrensning av LED -strøm), 1K (klokkekontroll) x 1, 100K (definerende LED -blinkhastighet)
- To-farget LED x 4 (vanlig katodetype kreves)
- Universalplate 30 (W) x 20 (H) hullstørrelse (Du kan kutte alle størrelser på universalplaten for å passe denne kretsen)
- Tinntråd (jeg vil beskrive detaljer i "Del 2: lage PCB -tegning" for bruk av denne delen)
- Langt pinnehode (3 pinner) x 5 (jeg forklarer senere)
- IC 3-pinners hode for tilkobling av tofarget LED x 4
- Jumperkabler (hunkontakt i den ene enden) x 8 og ledninger i rød/blå farge
Trinn 5: Lag PCB -tegning
Som som før, la oss lage PCB -tegning som viser ledningsmønster og plassering av hver del.
Og den kan støtte enkel lodding og minimere eventuelle lednings-/loddefeil.
Når kabel ikke brukes, blir ledningsmønsteret litt komplisert som vist på bildet ovenfor.
Når alt er klart, la oss begynne å lodde deler på det universelle kretskortet.
Trinn 6: Lodding av hovedstyret
Dette er hovedkortet inkludert CD4017 og NE555 IC.
Siden CD4017 ikke er satt inn i IC-pinnehodet, kan du se 8-pinners lengde på IC-pinnehodet.
Dette IC-pinnehodet vil bli brukt som tofarget LED-kontakt i datter-kretskortet som vil bli laget i neste trinn.
For å lage forskjellige LED -blinkende mønstre, er hver utgang på CD4017 merket og nummerert som vist på bildet ovenfor.
Du vil se viktigheten av disse tallene skrevet på det magiske båndsegmentet, ettersom kontrollen av LED -blinking er sterkt avhengig av disse merkede tallene.
Selv om PCB -tegning er laget annerledes enn hovedkortets ledninger, er fysisk tilkobling den samme som vist på PCB -tegningen.
Trinn 7: Loddetotterbrett
Datterens PCB -kort vil bli festet til hovedkortet som 90 graders posisjon (montert vinkelrett).
Du kan se forskjell på lang pin-hode og kort på bildet ovenfor.
Det lange pinnehodet bør settes inn fra forsiden av PCB og loddes på baksiden av datterkortet.
På baksiden skal hunkontakten med jumperkode settes inn i den loddede, lange pinnehodelederen.
Når du bruker en kort, blir det vanskelig å koble til jumperkoden, ettersom den gjenværende delen av lederhodet er for kort.
Vanligvis kan det oppstå dårlig kontakt når du bruker en kort pinnehodekontakt.
Derfor, vennligst bruk en lang lengde på pinnehodet.
Når alt er klart, la oss få denne kretsen til å fungere.
Trinn 8: RØDT/GRØNNT KRYSSMønster
drive.google.com/file/d/10GUxaYRg1T7JUtFGL…
***
Er du kristen?
Da vil dette blinkende mønsteret ha betydning for deg.
Røde lysdioder følger korsets tegn.
Deretter følger grønne lysdioder den samme banen til rødt.
Hvordan er dette mulig?
Trinn 9: Kabling for å lage RØDT/GRØNT KRYSSMønster
Tidligere nevnte jeg nummererte koder.
Du kan koble nummererte hunkabelkabler til pinnehodelederne i datterkortet som ovenfor.
Siden jeg ikke laget detaljert PCB -tegning av datterbrett, er pin -tildeling forskjellig fra det jeg opprinnelig tenkte.
Senere fant jeg det faktiske pin -oppsettet som vist på bildet ovenfor.
Derfor er PCB -tegning viktig og nødvendig for å gjøre loddet PCB det samme med tiltenkt kretsdesign.
Trinn 10: Sirkulær Iterasjonsmønster
drive.google.com/file/d/1UnpWFnv1i3iyffFcM…
***
Er du buddhist?
Da gjentar verden din uendelig med reinkarnasjon. (Selvfølgelig er reinkarnasjon ferdig når du blir Buddha)
Uansett, ved å endre pin -tilkoblinger, kan du endre LED -blinkende mønster helt.
Hva blir pin -tilkoblingen for det sirkulære iterasjonsmønsteret?
Trinn 11: Kabling for å lage sirkulært itterasjonsmønster
Som vist på bildet ovenfor, kan du koble til jumperkodekabler for å lage et sirkulært iterasjonsmønster.
OK. La oss lage et nytt LED -blinkende mønster.
Trinn 12: Nok et blinkende mønster
Hopperkodeforbindelsen er som på bildet ovenfor.
Hva slags blinkende mønster er dette?
Trinn 13: Spretter mot venstre til høyre blinkende mønster
drive.google.com/file/d/1GF2B72geCZU0viZDY…
***
Dette blinkende mønsteret er allerede sett i begynnelsen av denne historien.
Men jeg liker det siste blinkende mønsteret som vist i neste trinn.
Egentlig liker jeg det ….
Og hvis du får denne til å blinke raskere … Jo bedre…..
Trinn 14: Kaosmønster
drive.google.com/file/d/1cYqHHA-jccuytb2_n…
***
Selv om denne kretsen kan endre sitt driftsmønster, bør bare en type blinkende mønster avgjøres for sluttbehandling.
Likevel setter jeg ikke sammen hovedkort med datterbrett.
Begge brettene kan kobles til med pinnehodekontakt og loddes sammen for fullføring.
Trinn 15: Fullføring
På en eller annen måte er mange CD4017 IC- og tofargede lysdioder lagret i lagerbeholdningen min.
Jeg vet ikke når jeg kjøpte disse og hvorfor.
Uansett bruker jeg flere av dem med dette prosjektet.
Men ganske mange ble værende…
Jeg vil introdusere noen flere kretsideer senere ved å bruke den lagrede CD4017 og tofarget LED.
Takk for at du leste denne historien.
Anbefalt:
DIY multifunksjonell energimåler V2.0: 12 trinn (med bilder)
DIY Multifunksjonell Energimåler V2.0: I denne instruksjonsfilen vil jeg vise deg hvordan du lager en Wemos (ESP8266) basert multifunksjonell energimåler. Denne lille måleren er en veldig nyttig enhet som overvåker spenning, strøm, strøm, energi og kapasitet. Bortsett fra disse overvåker den også ambi
Versano: en multifunksjonell praktisk enhet (arduino Nano): 6 trinn
Versano: en multifunksjonell praktisk enhet (arduino Nano): Jeg trengte et praktisk multimeter som lett kan bæres hvor som helst. Jeg ville at den skulle være liten og en miniatyr i camparison med vanlige multimetre. Med timer med koding og kretsdesign endte jeg opp med å lage en enhet som kan måle volt
DIY multifunksjonell magnetisk terapienhet (PEMF, RIFE ..): 5 trinn
DIY multifunksjonell magnetisk terapienhet (PEMF, RIFE ..): Pulserende elektromagnetisk feltterapi, også kjent som PEMF, er en medisinfri, ikke-invasiv, smertelindrende alternativ behandling, som også fremmer akselerert helbredelse for plager og skader
Multifunksjonell flombeskyttelse, Indonesia: 9 trinn
Multifunksjonell flombeskyttelse, Indonesia: Introduksjon Rotterdam University of Applied Sciences (RUAS) og Unissula University i Semarang, Indonesia, samarbeider for å utvikle løsninger for de vannrelaterte problemene i Banger-polderen i Semarang og omegn. The Banger po
SYKKELBELYSNING: LUX: 7 trinn (med bilder)
SYKKELBELYSNING: LUX: LUX er et unikt designet produkt for sykkelen. Det er en gadget som kan henges i bakposisjonen til setet. Den indikerer om syklisten senker farten, svinger til venstre eller svinger til høyre ved å bruke en matrise av lysdioder (utgang). Det er enkelt og i