Innholdsfortegnelse:

CD4017-basert multifunksjonell sykkelbelysning: 15 trinn
CD4017-basert multifunksjonell sykkelbelysning: 15 trinn

Video: CD4017-basert multifunksjonell sykkelbelysning: 15 trinn

Video: CD4017-basert multifunksjonell sykkelbelysning: 15 trinn
Video: Секрет опытных мастеров! Как легко состыковать материал, если в углу стоит круглая труба? #shorts 2024, Juli
Anonim
CD4017-basert multifunksjonell sykkelbelysning
CD4017-basert multifunksjonell sykkelbelysning

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

Skjemaer
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

Klokkegenereringsmetode
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

Lage PCB -tegning
Lage 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

Lodding Hovedstyret
Lodding 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

Lodde datter bord
Lodde datter bord

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

Ledninger for å lage RØDT/GRØNNT KRYSSMønster
Ledninger for å lage RØDT/GRØNNT 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

Kabling for å lage sirkulært itterasjonsmønster
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

Nok et blinkende mønster
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

Finalisering
Finalisering

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: