Innholdsfortegnelse:

LED -klokke med 555 og 4017 (ingen programmering nødvendig): 8 trinn (med bilder)
LED -klokke med 555 og 4017 (ingen programmering nødvendig): 8 trinn (med bilder)

Video: LED -klokke med 555 og 4017 (ingen programmering nødvendig): 8 trinn (med bilder)

Video: LED -klokke med 555 og 4017 (ingen programmering nødvendig): 8 trinn (med bilder)
Video: How to make LED chaser Rotational Flashing Light Circuit using NE555 ic and CD4017 ic #NE555#CD4017 2024, Juli
Anonim
LED -klokke ved bruk av 555 og 4017 (ingen programmering nødvendig)
LED -klokke ved bruk av 555 og 4017 (ingen programmering nødvendig)

Her skal jeg introdusere et prosjekt jeg designet og laget for ca 7 år siden.

Tanken med prosjektet er å bruke teller -ICer som 4017 for å generere signaler som styrer blinkingen av lysdioder arrangert som analoge klokkehender.

Trinn 1: Fase 1: Generering av klokkesignal

Trinn 1: Generering av klokkesignal
Trinn 1: Generering av klokkesignal
Trinn 1: Generering av klokkesignal
Trinn 1: Generering av klokkesignal
Trinn 1: Generering av klokkesignal
Trinn 1: Generering av klokkesignal
Trinn 1: Generering av klokkesignal
Trinn 1: Generering av klokkesignal

Først laget jeg en klokkegenerator ved bruk av 555 IC i astabel modus. Ved å bruke nettstedet (https://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calcu…) kan jeg generere 1 Hz signal med en 100 uF kondensator og to 4,81 k ohm motstander.

For å stille klokken kan jeg legge til en bryter som veksler mellom 100 uF kondensatoren for å lage 1 Hz klokkesignal og 1 uF kondensator for å lage 100 Hz klokkesignal.

Klokkesignalet fra pinne 3 (utgang) vil bli matet til neste trinn (sekundgenerering).

Trinn 2: Fase 2: Sekunder Signals Generation Circuit

Fase 2: Sekunder Signals Generation Circuit
Fase 2: Sekunder Signals Generation Circuit
Fase 2: Sekunder Signals Generation Circuit
Fase 2: Sekunder Signals Generation Circuit
Fase 2: Sekunder Signals Generation Circuit
Fase 2: Sekunder Signals Generation Circuit

Her koblet jeg til to 4017 ICer for å generere telling fra 00 til 59. Den første IC -en kalles UNITS IC og kan generere telling fra 0 til 9. IC -en klokkes med klokkesignalet fra 555 -timeren (trinn 1).

Denne IC trenger ikke å tilbakestilles ettersom enhetene som teller bør nå 9.

Den andre 4017 IC kalles TENS IC og kan generere tellinger fra 0 til 5. IC -en klokkes med klokkesignalet fra 4017 UNITS IC mens utførelsen (pin 12) vil skape et signal når UNITS -telleren nullstilles fra 9 til 0.

IC må nullstilles når tellingen når 6. Så Q6 -utgangen til IC er koblet til reset (pin 12) og går også til neste trinn (minutter).

Trinn 3: Fase 3: Minutter Signals Generation Circuit

Trinn 3: Minutter Signals Generation Circuit
Trinn 3: Minutter Signals Generation Circuit
Trinn 3: Minutter Signals Generation Circuit
Trinn 3: Minutter Signals Generation Circuit
Trinn 3: Minutter Signals Generation Circuit
Trinn 3: Minutter Signals Generation Circuit

Her koblet jeg til to 4017 ICer for å generere telling fra 00 til 59. Den første IC -en kalles UNITS IC og kan generere telling fra 0 til 9. IC -en klokkes med klokkesignalet fra 4017 TENS IC -telleren (trinn 2) i sekunders generasjonsstadium.

Denne IC trenger ikke å tilbakestilles ettersom enhetene som teller bør nå 9.

Den andre 4017 IC kalles TENS IC og kan generere tellinger fra 0 til 5. IC -en klokkes med klokkesignalet fra 4017 UNITS IC mens utførelsen (pin 12) vil skape et signal når UNITS -telleren nullstilles fra 9 til 0.

IC må nullstilles når tellingen når 6. Så Q6 -utgangen til IC er koblet til reset (pin 15) og går også til neste trinn (timer).

Trinn 4: Fase 4: Timer Signals Generation Circuit

Fase 4: Timer Signals Generation Circuit
Fase 4: Timer Signals Generation Circuit
Fase 4: Timer Signals Generation Circuit
Fase 4: Timer Signals Generation Circuit
Fase 4: Timer Signals Generation Circuit
Fase 4: Timer Signals Generation Circuit

Her koblet jeg til to 4017 ICer for å generere telling fra 00 til 11. Den første IC -en kalles UNITS IC og kan generere telling fra 0 til 9. IC -en klokkes med klokkesignalet fra 4017 TENS IC -telleren (trinn 3) i minutter generasjonsstadium.

Denne IC må nullstilles ettersom ENHETENE teller 2 og TENS teller 1.

Den andre 4017 IC kalles TENS IC og kan generere tellinger fra 0 til 1. IC -en klokkes med klokkesignalet fra 4017 UNITS IC mens utførelsen (pin 12) vil opprette et signal når UNITS -telleren nullstilles fra 9 til 0.

Denne IC må nullstilles ettersom ENHETENE teller 2 og TENS teller 1.

Ettersom vi må nullstille begge tellerne ved tellingen 12 (telle 2 i UNITS IC og telle 1 i TENS IC), kan vi bruke AND gate ved å koble to NPN -transistorer i serie. den første NPN -transistoren vil bli koblet til Vcc gjennom kollektoren. Basen er koblet til Q2 på UNITS -telleren, og til slutt er emitteren koblet til den andre NPN -transistoren. Den andre NPN -transistorens base er koblet til Q1 på TENS -telleren, og til slutt vil senderen bli koblet til RESET (pin 12) på begge IC -ene.

Trinn 5: Trinn 5: Sekunder-lysdioder (00-59)

Trinn 5: Sekunder LED (00-59)
Trinn 5: Sekunder LED (00-59)
Trinn 5: Sekunder LED (00-59)
Trinn 5: Sekunder LED (00-59)
Trinn 5: Sekunder LED (00-59)
Trinn 5: Sekunder LED (00-59)

På dette stadiet koblet jeg til seks grupper av lysdioder. Hver gruppe består av 10 lysdioder som representerer tallene fra 0 til 9.

  • gruppe 0 (G0) representerer sekundtellingen fra 0-9
  • gruppe 1 (G1) representerer sekundtellingen fra 10-19
  • gruppe 2 (G2) representerer sekundtellingen fra 20-29
  • gruppe 3 (G3) representerer sekundtellingen fra 30-39
  • gruppe 4 (G4) representerer sekundtellingen fra 40-49
  • gruppe 5 (G5) representerer sekundtellingen fra 50-59

Anoden til LED 0 i hver gruppe er koblet til Q0 i UNITS IC fra sekundersignalgenereringskrets. Anoden til LED 1 i hver gruppe er koblet til Q1 i UNITS IC fra sekundersignalgenereringskrets. Og så videre til jeg får anoden til LED 9 i hver gruppe er koblet til Q9 på UNITS IC fra sekundersignalgenereringskrets.

Alle katodene i hver gruppes lysdioder er anbefalt til en ledning som er koblet til kollektorpinnen til en NPN -transistor. Basen på G0s transistor er koblet til Q0 på TENS IC fra sekundersignalgenereringskrets. Basen på G1s transistor er koblet til Q1 på TENS IC fra sekundersignalgenereringskrets. Og så videre til jeg får Basen på G9s transistor er koblet til Q5 på TENS IC fra sekundersignalgenereringskrets. Alle transistorenes sendere skal være koblet til batteriets jord.

Trinn 6: Trinn 6: Minutt-lysdioder (00-59)

Trinn 6: Minutter LED (00-59)
Trinn 6: Minutter LED (00-59)
Trinn 6: Minutter LED (00-59)
Trinn 6: Minutter LED (00-59)
Trinn 6: Minutter LED (00-59)
Trinn 6: Minutter LED (00-59)

I dette stadiet koblet jeg til 6 grupper av lysdioder. Hver gruppe består av 10 lysdioder som representerer tellingen fra 0 til 9.

  • gruppe 0 (G0) representerer sekundtellingen fra 0-9
  • gruppe 1 (G1) representerer sekundtellingen fra 10-19
  • gruppe 2 (G2) representerer sekundtellingen fra 20-29
  • gruppe 3 (G3) representerer sekundtellingen fra 30-39
  • gruppe 4 (G4) representerer sekundtellingen fra 40-49
  • gruppe 5 (G5) representerer sekundtellingen fra 50-59

Anodene til LED 0 i hver gruppe er koblet til Q0 i UNITS IC fra generasjons krets for minutter. Anodene til LED 1 i hver gruppe er koblet til Q1 i UNITS IC fra minutter genererer krets for signaler. Og så videre til jeg får anodene til LED 9 i hver gruppe er koblet til Q9 på UNITS IC fra minutter signal generering krets.

Alle katodene i hver gruppes lysdioder er anbefalt til en ledning som er koblet til kollektorpinnen til en NPN -transistor. Basen på G0s transistor er koblet til Q0 i TENS IC fra genereringskrets for minutter. Basen på G1s transistor er koblet til Q1 på TENS IC fra genereringskrets for minutter. Og så videre til jeg får Basen på G9 -transistoren er koblet til Q5 på TENS IC fra minutter -genereringskrets. Alle transistorenes sendere skal være koblet til batteriets jord.

Trinn 7: Fase 7: Timer LED (00 til 12)

Trinn 7: Timer LED (00 til 12)
Trinn 7: Timer LED (00 til 12)
Trinn 7: Timer LED (00 til 12)
Trinn 7: Timer LED (00 til 12)
Trinn 7: Timer LED (00 til 12)
Trinn 7: Timer LED (00 til 12)

På dette stadiet koblet jeg til 12 grupper av lysdioder. Hver gruppe består av 5 lysdioder som representerer tellingen fra 0 til 4.

  • gruppe 0 (G0) representerer timetallet fra 00-01
  • gruppe 1 (G1) representerer timetallet fra 01-02
  • gruppe 2 (G2) representerer timetellingen fra 02-03
  • gruppe 3 (G3) representerer timetallet fra 03-04
  • gruppe 4 (G4) representerer timetallet fra 04-05
  • gruppe 5 (G5) representerer timetellingen fra 05-06
  • gruppe 6 (G6) representerer timetallet fra 06-07
  • gruppe 7 (G7) representerer timetallet fra 07-08
  • gruppe 8 (G8) representerer timetallet fra 08-09
  • gruppe 9 (G9) representerer timetallet fra 09-10
  • gruppe 10 (G10) representerer timetallet fra 10-11
  • gruppe 11 (G11) representerer timetallet fra 11-12

Lysdiodene styres av TENS -tellingen på minutter som genererer kretsen for signaler. Anodene til LED 0 i hver gruppe er koblet til Q0 på TENS IC fra generasjons krets for minutter. Anodene til LED 1 i hver gruppe er koblet til Q1 i TENS IC fra generasjons krets for minutter. Og så videre til jeg får anodene til LED 4 i hver gruppe er koblet til Vcc.

Alle katodene i hver gruppes lysdioder fra 0 til 3 anbefaler at én ledning går til styrekretsen som G0. Bortsett fra katodene til lysdioder 4 er koblet til ELLER -port laget med to NPN -transistorer. Basen til den første NPN -transistoren er koblet til Q4 i TENS IC fra minutter -genereringskretsen mens basen til den andre NPN -transistoren er koblet til Q5 på TENS IC fra minutter -genereringskretsen. Emitterne anbefaler på den ene ledningen katodene til de andre lysdiodene som er merket G0.

Trinn 8: Trinn 8: Timer Signalkontrollkrets

Trinn 8: Timer Signals Control Circuit
Trinn 8: Timer Signals Control Circuit
Trinn 8: Timer Signals Control Circuit
Trinn 8: Timer Signals Control Circuit

Til slutt laget jeg to kretser for å kontrollere timersignalene. Den første kretsen er laget med AND -port laget med NPN -transistorer.

Den første styrekretsen er laget for å håndtere signalene som mottas fra G0 til G9 av timers LED. Hver av G0 til G9 er koblet til kollektorene til 9 NPN -transistorer. Transistorenes baser er koblet til utgangene til UNITS IC for timersignalgenereringskretsen som teller 0 til 9. Senderne er anbefalte og koblet til kollektoren til NPN -transistoren som basen er koblet til utgangen til TENS IC av timers signaler genereringskrets som teller 0.

Den andre styrekretsen er laget for å håndtere signalene som mottas fra G10 til G11 fra timer -lysdiodene. Hver av G10 og G11 er koblet til kollektorene til 2 NPN -transistorer. Transistorenes baser er koblet til utgangene til UNITS IC for timersignalgenereringskretsen som teller 0 til 1. Senderne er anbefalte og koblet til kollektoren til NPN -transistoren som basen er koblet til utgangen til TENS IC av timene signaler generering krets teller 1.

Anbefalt: