ไฟกะพริบธรรมดา เคล็ดลับในการติดตั้งบีคอนและแถบไฟ proflex ไฟ LED กะพริบบนแบตเตอรี่ก้อนเดียว

ไฟกะพริบใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแบบอิเล็กทรอนิกส์และบนรถยนต์เป็นอุปกรณ์บ่งชี้ สัญญาณ และคำเตือน นอกจากนี้รูปลักษณ์และ "การเติม" มักจะไม่แตกต่างจากไฟกระพริบ (สัญญาณพิเศษ) ของบริการฉุกเฉินและการปฏิบัติงานเลย

มีบีคอนแบบคลาสสิกลดราคา แต่ "การเติม" ภายในนั้นโดดเด่นในสมัยของมัน: พวกมันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของหลอดไฟทรงพลังพร้อมคาร์ทริดจ์หมุนได้ (ประเภทคลาสสิก) หรือหลอดไฟเช่น IFK-120, IFKM-120 ด้วยอุปกรณ์สโตรโบสโคปิกที่ให้แสงแฟลชเป็นระยะ ๆ ( บีคอนพัลส์) ในขณะเดียวกัน นี่คือศตวรรษที่ 21 เมื่อมีการเดินขบวนแห่งชัยชนะของไฟ LED ที่สว่างมาก (ทรงพลังในแง่ของฟลักซ์การส่องสว่าง)

ประเด็นพื้นฐานประการหนึ่งที่สนับสนุนการเปลี่ยนหลอดไส้และหลอดฮาโลเจนด้วย LED โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบีคอนแบบกะพริบคืออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น (เวลาทำงาน) และต้นทุนที่ต่ำกว่าของรุ่นหลัง

คริสตัล LED นั้น "ทำลายไม่ได้" ในทางปฏิบัติ ดังนั้นอายุการใช้งานของอุปกรณ์จะกำหนดความทนทานขององค์ประกอบออปติคอลเป็นหลัก ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้อีพอกซีเรซินหลายชนิดผสมกันในการผลิต โดยมีระดับการทำให้บริสุทธิ์ต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ LED จึงมีทรัพยากรที่จำกัด หลังจากนั้นจึงมีเมฆมาก

ผู้ผลิตหลายราย (เราจะไม่โฆษณาให้ฟรี) เรียกร้องอายุการใช้งาน LED ของตนตั้งแต่ 20 ถึง 100,000 (!) ชั่วโมง ฉันแทบไม่เชื่อตัวเลขสุดท้ายเลย เพราะ LED ควรทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี ในช่วงเวลานี้ แม้แต่กระดาษที่ใช้พิมพ์บทความก็ยังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรของหลอดไส้แบบดั้งเดิม (น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง) และหลอดปล่อยก๊าซ (สูงสุด 5,000 ชั่วโมง) ไฟ LED นั้นมีความทนทานมากกว่าหลายเท่า เห็นได้ชัดว่ากุญแจสำคัญของการใช้ทรัพยากรที่ยาวนานคือการทำให้สภาพความร้อนเอื้ออำนวยและการจ่ายไฟที่เสถียรให้กับ LED

ความโดดเด่นของ LED ที่มีฟลักซ์ส่องสว่างอันทรงพลัง 20 - 100 ลูเมน (ลูเมน) ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมล่าสุดซึ่งทำงานแทนหลอดไส้ทำให้นักวิทยุสมัครเล่นมีพื้นฐานในการใช้ LED ดังกล่าวในการออกแบบของพวกเขา ดังนั้นฉันจึงนำผู้อ่านไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนหลอดไฟต่างๆ ในกรณีฉุกเฉินและบีคอนแบบพิเศษด้วยไฟ LED ที่ทรงพลัง ในกรณีนี้การสิ้นเปลืองกระแสไฟของอุปกรณ์จากแหล่งพลังงานจะลดลงและจะขึ้นอยู่กับ LED ที่ใช้เป็นหลัก สำหรับการใช้งานในรถยนต์ (เป็นสัญญาณพิเศษ ไฟเตือนฉุกเฉิน และแม้แต่ "สามเหลี่ยมเตือน" บนท้องถนน) การสิ้นเปลืองกระแสไฟจึงไม่สำคัญ เนื่องจากแบตเตอรี่ของรถยนต์มีความจุพลังงานค่อนข้างมาก (55 Ah หรือมากกว่านั้น หรือมากกว่านั้น ). หากบีคอนใช้พลังงานจากแหล่งอัตโนมัติ การใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในในปัจจุบันจะมีความสำคัญไม่น้อย อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่รถยนต์ที่ไม่ได้ชาร์จใหม่สามารถคายประจุได้หากใช้บีคอนเป็นเวลานาน

ตัวอย่างเช่น สัญญาณ "คลาสสิก" สำหรับบริการปฏิบัติการและบริการฉุกเฉิน (สีน้ำเงิน สีแดง สีส้ม ตามลำดับ) เมื่อจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ 12 V DC จะใช้กระแสไฟมากกว่า 2.2 A ซึ่งเป็นผลรวมของไฟที่ใช้ไป โดยมอเตอร์ไฟฟ้า (หมุนเต้ารับ) และตัวหลอดไฟเอง เมื่อสัญญาณพัลส์แบบกะพริบทำงาน การสิ้นเปลืองกระแสไฟจะลดลงเหลือ 0.9 A หากคุณประกอบวงจร LED แทนวงจรพัลส์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้) กระแสไฟที่ใช้จะลดลงเหลือ 300 mA (ขึ้นอยู่กับ กำลังไฟ LED ที่ใช้) การประหยัดต้นทุนชิ้นส่วนก็เห็นได้ชัดเช่นกัน

แน่นอนว่ายังไม่มีการศึกษาคำถามเกี่ยวกับความแรงของแสง (หรือดีกว่านั้นคือความเข้มของแสง) จากอุปกรณ์กระพริบบางอย่างเนื่องจากผู้เขียนไม่มีและไม่มีอุปกรณ์พิเศษ (ลักซ์มิเตอร์) สำหรับการทดสอบดังกล่าว แต่เนื่องจากวิธีแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมที่นำเสนอด้านล่างนี้ ปัญหานี้จึงกลายเป็นเรื่องรอง ท้ายที่สุดแล้ว แม้แต่พัลส์แสงที่ค่อนข้างอ่อน (โดยเฉพาะจากไฟ LED) ที่ส่องผ่านปริซึมของฝาครอบกระจกที่ไม่สม่ำเสมอของฝาครอบไฟสัญญาณในเวลากลางคืนก็เพียงพอแล้วที่ไฟสัญญาณจะสังเกตเห็นได้ห่างออกไปหลายร้อยเมตร นั่นคือประเด็นของการเตือนระยะไกลใช่ไหม?

ตอนนี้เรามาดูวงจรไฟฟ้าของ "ตัวเปลี่ยนหลอดไฟ" ของไฟกระพริบ (รูปที่ 1)


ข้าว. 1. แผนภาพวงจรของสัญญาณไฟ LED

วงจรไฟฟ้ามัลติไวเบรเตอร์นี้สามารถเรียกได้ว่าเรียบง่ายและเข้าถึงได้ง่าย อุปกรณ์นี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ตัวจับเวลาในตัวยอดนิยม KR1006VI1 ซึ่งประกอบด้วยตัวเปรียบเทียบความแม่นยำสองตัวที่ให้ข้อผิดพลาดในการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าไม่แย่กว่า ±1% นักวิทยุสมัครเล่นใช้ตัวจับเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสร้างวงจรและอุปกรณ์ยอดนิยม เช่น รีเลย์เวลา มัลติไวเบรเตอร์ ตัวแปลง สัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า และอื่นๆ

อุปกรณ์นอกเหนือจากตัวจับเวลา DA1 ในตัว (ไมโครวงจรมัลติฟังก์ชั่น KR1006VI1) ยังรวมถึงตัวเก็บประจุออกไซด์ตั้งเวลา C1 และตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า R1R2 C3 ของเอาต์พุตของไมโครวงจร DA1 (กระแสสูงถึง 250 mA) พัลส์ควบคุมจะถูกส่งไปยัง LED HL1-HL3

อุปกรณ์ทำงานอย่างไร

บีคอนเปิดอยู่โดยใช้สวิตช์ SB1 หลักการทำงานของเครื่องมัลติไวเบรเตอร์อธิบายไว้โดยละเอียดในเอกสาร

ในช่วงแรกมีระดับแรงดันไฟฟ้าสูงที่พิน 3 ของไมโครวงจร DA1 - และไฟ LED จะสว่างขึ้น ตัวเก็บประจุออกไซด์ C1 เริ่มชาร์จผ่านวงจร R1R2

หลังจากนั้นประมาณหนึ่งวินาที (เวลาขึ้นอยู่กับความต้านทานของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า R1R2 และความจุของตัวเก็บประจุ C1 แรงดันไฟฟ้าบนแผ่นของตัวเก็บประจุนี้จะถึงค่าที่จำเป็นในการกระตุ้นตัวเปรียบเทียบตัวใดตัวหนึ่งในตัวเรือนเดี่ยวของวงจรไมโคร DA1 ในกรณีนี้แรงดันไฟฟ้าที่พิน 3 ของไมโครวงจร DA1 ถูกตั้งค่าเท่ากับศูนย์ - และไฟ LED ดับ สิ่งนี้จะดำเนินต่อไปแบบวนรอบตราบเท่าที่อุปกรณ์ได้รับพลังงาน

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนภาพ ฉันแนะนำให้ใช้ HPWS-T400 กำลังสูงหรือ LED ที่คล้ายกันโดยสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงถึง 80 mA เป็น HL1-HL3 คุณสามารถใช้ LED เพียงหนึ่งเดียวจากซีรีส์ LXHL-DL-01, LXHL-FL1C, LXYL-PL-01, LXHL-ML1D, LXHL-PH01,

LXHL-MH1D ผลิตโดย Lumileds Lighting (สีเรืองแสงสีส้มและสีแดง-ส้มทั้งหมด)

แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์สามารถเพิ่มเป็น 14.5 V จากนั้นสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถยนต์ออนบอร์ดได้แม้ว่าเครื่องยนต์ (หรือมากกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จะทำงานก็ตาม

คุณสมบัติการออกแบบ

มีการติดตั้งบอร์ดที่มีไฟ LED สามดวงในตัวเครื่องของไฟกระพริบแทนที่จะเป็นการออกแบบมาตรฐาน "หนัก" (หลอดไฟที่มีเต้ารับหมุนและมอเตอร์ไฟฟ้า)

เพื่อให้ระยะเอาท์พุตมีกำลังมากขึ้น คุณจะต้องติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ปัจจุบันบนทรานซิสเตอร์ VT1 ที่จุด A (รูปที่ 1) ดังแสดงในรูปที่ 2


ข้าว. 2. แผนผังการเชื่อมต่อสำหรับสเตจแอมพลิฟายเออร์เพิ่มเติม

หลังจากการดัดแปลงดังกล่าวคุณสามารถใช้ไฟ LED ที่เชื่อมต่อแบบขนานสามดวงประเภท LXHL-PL09, LXHL-LL3C (1400 mA)

UE-HR803RO (700 mA), LY-W57B (400 mA) - สีส้มทั้งหมด ในกรณีนี้ปริมาณการใช้กระแสไฟทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ตัวเลือกพร้อมไฟแฟลช

ผู้ที่เก็บรักษาบางส่วนของกล้องที่มีแฟลชในตัวสามารถไปทางอื่นได้ ในการทำเช่นนี้หลอดไฟแฟลชเก่าจะถูกถอดออกและเชื่อมต่อกับวงจรดังแสดงในรูปที่ 3 การใช้ตัวแปลงที่นำเสนอซึ่งเชื่อมต่อกับจุด A (รูปที่ 1) จะได้รับพัลส์ที่มีแอมพลิจูด 200 V ที่เอาต์พุตของ อุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ในกรณีนี้ แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12 V อย่างแน่นอน

แรงดันไฟฟ้าพัลส์เอาท์พุตสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเชื่อมต่อซีเนอร์ไดโอดหลายตัวเข้ากับวงจรตามตัวอย่างของ VT1 (รูปที่ 3) เหล่านี้เป็นไดโอดซีเนอร์ระนาบซิลิคอนที่ออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในวงจร DC ด้วยค่าขั้นต่ำ 1 mA และกำลังสูงสุด 1 W แทนที่จะระบุไว้ในแผนภาพคุณสามารถใช้ซีเนอร์ไดโอด KS591A ได้


ข้าว. 3. แผนผังการเชื่อมต่อไฟแฟลช

องค์ประกอบ C1, R3 (รูปที่ 2) สร้างโซ่ RC แบบหน่วงซึ่งรองรับการสั่นสะเทือนความถี่สูง

ตอนนี้เมื่อพัลส์ปรากฏขึ้น (ทันเวลา) ที่จุด A (รูปที่ 2) ไฟแฟลช EL1 จะเปิดขึ้น การออกแบบนี้ติดตั้งอยู่ในตัวไฟกะพริบ จะช่วยให้สามารถใช้งานได้ต่อไปหากไฟบีคอนมาตรฐานไม่ทำงาน


บอร์ดที่ติดตั้งไฟ LED ในกล่องไฟกระพริบแบบมาตรฐาน

น่าเสียดายที่อายุการใช้งานของไฟแฟลชจากกล้องพกพานั้นมีจำกัด และไม่น่าจะเกิน 50 ชั่วโมงในโหมดพัลส์

ดูบทความอื่น ๆส่วน.

21.09.2014

เฟอร์ไรต์แม่เหล็กอ่อนเป็นสารที่มีโครงสร้างโพลีคริสตัลไลน์ที่ได้จากการเผาส่วนผสมของเหล็กออกไซด์กับออกไซด์ของสังกะสี แมงกานีส และโลหะอื่น ๆ ที่อุณหภูมิสูง ตามด้วยการบดและการก่อตัวของวงจรแม่เหล็กเพิ่มเติมตามรูปร่างที่ต้องการจากผงที่เกิดขึ้น เนื่องจากความต้านทานสูง การสูญเสียพลังงานในเฟอร์ไรต์จึงมีน้อยและมีความถี่ในการทำงานสูง เกรดเฟอร์ไรต์...

  • 21.09.2014

    เอฟเฟกต์ของไฟวิ่งสามารถทำได้เมื่อหลอดไฟหรือไฟ LED สลับกันสว่างขึ้นและดับลง วงจรอุปกรณ์นั้นง่ายมากประกอบด้วยตัวนับพัลส์ DD2 ตัวถอดรหัส DD3 และออสซิลเลเตอร์หลักบน DD1 ความเร็วของการเคลื่อนที่ของแสงตามพวงมาลัยของ LED เปลี่ยนไปโดยการเลือก C1 และ R1 วรรณกรรม Zh.Radio 11 2000

  • 06.10.2014

    บทบาทของตัวต้านทานเสมือนในการควบคุมระดับเสียงนั้นดำเนินการโดยมัลติเพล็กเซอร์ 2 ตัว D4 D5 และชุดตัวต้านทาน R6-R20 มัลติเพล็กเซอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ 16 ตำแหน่ง ในกรณีนี้ คุณสามารถเลือกกฎหมายควบคุมได้ด้วยตัวเองโดยเปลี่ยนเรตติ้ง R6-R20 หากคุณต้องการตัวต้านทานสองตัวเราจะใช้มัลติเพล็กเซอร์อีก 2 ตัวพร้อมตัวต้านทานและเชื่อมต่ออินพุตควบคุม (เอาต์พุต...

  • 22.10.2014

    TDA7294 เป็นโมดูลเครื่องขยายเสียงวงจรรวม มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องขยายเสียงคลาส AB ในอุปกรณ์สร้างเสียง Hi-Fi TDA7294 มีช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตและกระแสเอาท์พุตที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ TDA7294 สามารถใช้งานได้ทั้งโหลด 4 โอห์มและ 8 โอห์ม TDA7294 จะเอาท์พุต 50W (RMS) ที่...

  • 12.10.2014

    วงจรไมโคร KR174UN31 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการขยายสัญญาณเสียงที่จ่ายจากวงจรไมโครไปยังลำโพงโดยตรง (ความต้านทานมากกว่า 8 โอห์ม) ในอุปกรณ์ขนาดเล็ก (วิทยุ เครื่องเล่น โทรศัพท์ไร้สาย) พารามิเตอร์ของไมโครวงจรแสดงไว้ในตารางที่ 1 ไมโครวงจรผลิตในแพ็คเกจ DIP 8 พิน (ประเภท 2101.8-1) ภาพวาดได้รับในรูปที่ 1 แผนภาพการเชื่อมต่อทั่วไป - ...

  • ขอแนะนำให้เริ่มค้นพบโลกของวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับโดยไม่ต้องมีการศึกษาเฉพาะทางด้วยการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ ระดับความพึงพอใจจะสูงขึ้นหากผลลัพธ์เชิงบวกมาพร้อมกับเอฟเฟกต์ภาพที่น่าพึงพอใจ ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือวงจรที่มีไฟ LED กระพริบหนึ่งหรือสองตัวในการโหลด ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลที่จะช่วยในการใช้แผนงาน DIY ที่ง่ายที่สุด

    ไฟ LED กระพริบและวงจรสำเร็จรูปที่ใช้

    ในบรรดาไฟ LED กระพริบสำเร็จรูปที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่พบบ่อยที่สุดคือผลิตภัณฑ์ในตัวเครื่องขนาด 5 มม. นอกจากไฟ LED กระพริบสีเดียวสำเร็จรูปแล้ว ยังมีรุ่นสองขั้วที่มีคริสตัลสองหรือสามสีที่มีสีต่างกัน พวกเขามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตัวในตัวเครื่องเดียวกันกับคริสตัลซึ่งทำงานที่ความถี่ที่แน่นอน โดยจะปล่อยพัลส์สลับเดี่ยวๆ ให้กับแต่ละคริสตัลตามโปรแกรมที่กำหนด ความเร็วการกะพริบ (ความถี่) ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ตั้งไว้ เมื่อคริสตัลสองดวงเรืองแสงพร้อมกัน ไฟ LED ที่กะพริบจะสร้างสีตรงกลาง ความนิยมอันดับสองคือไดโอดเปล่งแสงแบบกะพริบที่ควบคุมโดยกระแส (ระดับศักยภาพ) นั่นคือเพื่อให้ไฟ LED ประเภทนี้กระพริบคุณต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่พินที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สีเปล่งแสงของ LED สีแดง-เขียวสองสีที่มีขั้วต่อสองขั้วจะขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

    ไฟ LED กะพริบสี่พินสามสี (RGB) มีขั้วบวกร่วม (แคโทด) และพินสามพินสำหรับควบคุมแต่ละสีแยกกัน เอฟเฟกต์การกะพริบทำได้โดยการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมที่เหมาะสม

    การสร้างไฟกะพริบโดยใช้ไฟ LED กระพริบสำเร็จรูปนั้นค่อนข้างง่าย ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องใช้แบตเตอรี่ CR2032 หรือ CR2025 และตัวต้านทาน 150–240 โอห์ม ซึ่งควรบัดกรีเข้ากับพินใดก็ได้ เมื่อสังเกตขั้วของ LED หน้าสัมผัสจะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ ไฟกะพริบ LED พร้อมแล้ว คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็กต์ภาพได้ หากคุณใช้แบตเตอรี่โครนาตามกฎของโอห์ม คุณควรเลือกตัวต้านทานที่มีความต้านทานสูงกว่า

    ไฟ LED และระบบไฟกะพริบแบบทั่วไปที่มีพื้นฐานมาจากสิ่งเหล่านั้น

    นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่สามารถประกอบไฟกะพริบได้โดยใช้ไดโอดเปล่งแสงสีเดียวที่เรียบง่าย โดยมีชุดองค์ประกอบวิทยุขั้นต่ำ ในการทำเช่นนี้ เราจะพิจารณารูปแบบการปฏิบัติหลายประการ โดยมีลักษณะเฉพาะด้วยชุดส่วนประกอบวิทยุขั้นต่ำที่ใช้ ความเรียบง่าย ความทนทาน และความน่าเชื่อถือ

    วงจรแรกประกอบด้วยทรานซิสเตอร์พลังงานต่ำ Q1 (KT315, KT3102 หรืออะนาล็อกนำเข้าที่คล้ายกัน), ตัวเก็บประจุโพลาร์ 16V C1 ที่มีความจุ 470 μF, ตัวต้านทาน R1 820-1,000 โอห์มและ LED L1 เช่น AL307 วงจรทั้งหมดใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 12V

    วงจรข้างต้นทำงานบนหลักการของการพังทลายของหิมะถล่ม ดังนั้นฐานของทรานซิสเตอร์จึงยังคง "ลอยอยู่ในอากาศ" และศักย์เชิงบวกจะถูกนำไปใช้กับตัวปล่อย เมื่อเปิดเครื่องตัวเก็บประจุจะถูกชาร์จประมาณ 10V หลังจากนั้นทรานซิสเตอร์จะเปิดขึ้นสักครู่แล้วปล่อยพลังงานที่สะสมให้กับโหลดซึ่งแสดงออกมาในรูปของไฟ LED กะพริบ ข้อเสียของวงจรคือต้องใช้แหล่งจ่ายแรงดัน 12V

    วงจรที่สองประกอบขึ้นบนหลักการของทรานซิสเตอร์มัลติไวเบรเตอร์และถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพื่อนำไปใช้คุณจะต้อง:

    • ทรานซิสเตอร์ KT3102 สองตัว (หรือเทียบเท่า)
    • ตัวเก็บประจุโพลาร์ 16V สองตัวที่มีความจุ 10 µF;
    • ตัวต้านทานสองตัว (R1 และ R4) 300 โอห์มแต่ละตัวเพื่อจำกัดกระแสโหลด
    • ตัวต้านทานสองตัว (R2 และ R3) ที่ 27 kOhm แต่ละตัวเพื่อตั้งค่ากระแสพื้นฐานของทรานซิสเตอร์
    • ไฟ LED สองดวงที่มีสีใดก็ได้

    ในกรณีนี้องค์ประกอบจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่ 5V วงจรทำงานบนหลักการของการจ่ายประจุสำรองของตัวเก็บประจุ C1 และ C2 ซึ่งนำไปสู่การเปิดของทรานซิสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ VT1 ปล่อยพลังงานที่สะสมของ C1 ผ่านทางจุดเชื่อมต่อตัวสะสม-ตัวปล่อยแบบเปิด ไฟ LED ดวงแรกจะสว่างขึ้น ในเวลานี้เกิดประจุ C2 ที่ราบรื่น ซึ่งจะช่วยลดกระแส VT1 ของฐาน ในช่วงเวลาหนึ่ง VT1 จะปิดลง และ VT2 จะเปิดขึ้น และไฟ LED ดวงที่สองจะสว่างขึ้น

    โครงการที่สองมีข้อดีหลายประการ:

    1. สามารถทำงานได้ในช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้างตั้งแต่ 3V เมื่อใช้อินพุตมากกว่า 5V คุณจะต้องคำนวณค่าตัวต้านทานใหม่เพื่อไม่ให้ทะลุ LED และไม่เกินกระแสฐานสูงสุดของทรานซิสเตอร์
    2. คุณสามารถเชื่อมต่อ LED 2-3 ดวงเข้ากับโหลดแบบขนานหรือแบบอนุกรมได้โดยการคำนวณค่าตัวต้านทานใหม่
    3. ความจุของตัวเก็บประจุที่เพิ่มขึ้นเท่ากันจะทำให้ระยะเวลาการเรืองแสงเพิ่มขึ้น
    4. ด้วยการเปลี่ยนความจุของตัวเก็บประจุตัวหนึ่งเราจะได้มัลติไวเบรเตอร์แบบอสมมาตรซึ่งเวลาในการเรืองแสงจะแตกต่างกัน

    ในทั้งสองตัวเลือกคุณสามารถใช้ทรานซิสเตอร์ pnp ได้ แต่ต้องแก้ไขแผนภาพการเชื่อมต่อ

    บางครั้งแทนที่จะกระพริบไฟ LED นักวิทยุสมัครเล่นจะสังเกตเห็นแสงปกตินั่นคือทรานซิสเตอร์ทั้งสองเปิดบางส่วน ในกรณีนี้ คุณต้องเปลี่ยนทรานซิสเตอร์หรือตัวต้านทานบัดกรี R2 และ R3 ด้วยค่าที่ต่ำกว่า ซึ่งจะทำให้กระแสฐานเพิ่มขึ้น

    ควรจำไว้ว่ากำลังไฟ 3V จะไม่เพียงพอในการส่องสว่าง LED ที่มีค่าแรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้าสูง ตัวอย่างเช่น ไฟ LED สีขาว สีน้ำเงิน หรือสีเขียวจะต้องใช้แรงดันไฟฟ้ามากขึ้น

    นอกจากแผนภาพวงจรที่พิจารณาแล้ว ยังมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ อื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้ LED กระพริบ นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ควรให้ความสนใจกับไมโครวงจร NE555 ที่ราคาไม่แพงและแพร่หลายซึ่งสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้ ความอเนกประสงค์ของมันจะช่วยให้คุณประกอบวงจรอื่นๆ ที่น่าสนใจได้

    พื้นที่ใช้งาน

    ไฟ LED กระพริบพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตัวพบการใช้งานในการสร้างมาลัยปีใหม่ ด้วยการประกอบวงจรแบบอนุกรมและติดตั้งตัวต้านทานที่มีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย จะทำให้การกะพริบของแต่ละองค์ประกอบของวงจรเกิดการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้คือเอฟเฟกต์แสงที่ยอดเยี่ยมที่ไม่ต้องใช้ชุดควบคุมที่ซับซ้อน เพียงเชื่อมต่อพวงมาลัยผ่านสะพานไดโอดก็เพียงพอแล้ว

    ไดโอดเปล่งแสงกะพริบซึ่งควบคุมโดยกระแสไฟจะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อแต่ละสีสอดคล้องกับสถานะที่แน่นอน (ระดับการชาร์จเปิด/ปิด ฯลฯ) นอกจากนี้ยังใช้ในการประกอบจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ ป้ายโฆษณา ของเล่นเด็ก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการกระพริบหลากสีเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้คน

    ความสามารถในการประกอบไฟกระพริบแบบธรรมดาจะกลายเป็นแรงจูงใจในการสร้างวงจรโดยใช้ทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังกว่า คุณสามารถใช้ไฟ LED กะพริบเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจมากมายได้ เช่น คลื่นเคลื่อนที่

    อ่านด้วย


    วงจรไฟสัญญาณ LED บนตัวจับเวลา KR1006VI1

    การออกแบบนี้หรือค่อนข้างเป็นไดอะแกรมสามารถเรียกได้ว่าเรียบง่ายและเข้าถึงได้ อุปกรณ์ทำงานโดยใช้ตัวจับเวลา KR1006VI1 ซึ่งมีตัวเปรียบเทียบความแม่นยำสองตัว นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังรวมถึงตัวเก็บประจุไทม์มิ่งออกไซด์ C1 ซึ่งเป็นตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าข้ามความต้านทาน R1 และ R2 จากเอาต์พุตที่สามของชิป DA1 พัลส์ควบคุมจะติดตามไปยัง LED HL1-HL3

    วงจรเปิดอยู่โดยใช้สวิตช์สลับ SB1 ในช่วงเวลาเริ่มต้น เอาท์พุตของตัวจับเวลาจะมีระดับแรงดันไฟฟ้าสูงและไฟ LED จะสว่างขึ้น ความจุ C1 เริ่มชาร์จผ่านวงจร R1 R2 หลังจากผ่านไปหนึ่งวินาทีเวลาสามารถปรับได้โดยความต้านทาน R1 R2 และตัวเก็บประจุ C1 แรงดันไฟฟ้าบนแผ่นตัวเก็บประจุจะถึงค่าตอบสนองของตัวเปรียบเทียบตัวใดตัวหนึ่ง ในกรณีนี้แรงดันไฟฟ้าที่พิน 3 DA1 จะเป็นศูนย์ ไฟ LED จะดับ สิ่งนี้จะดำเนินต่อไปจากวงจรหนึ่งไปอีกวงจรหนึ่งตราบเท่าที่แรงดันไฟฟ้าถูกจ่ายให้กับโครงสร้างวิทยุสมัครเล่น

    ขอแนะนำให้ใช้ LED กำลังสูง HPWS-T400 หรือที่คล้ายกันโดยสิ้นเปลืองกระแสไฟไม่เกิน 80 mA ในการออกแบบ คุณยังสามารถใช้ LED หนึ่งดวงได้ เช่น LXHL-DL-01, LXHL-FL1C, LXYL-PL-01, LXHL-ML1D, LXHL-PH01

    การค้นหาวัตถุต่างๆ หรือตัวอย่างเช่น สัตว์เลี้ยงในความมืดจะง่ายขึ้นหากคุณติดอุปกรณ์พัฒนาวิทยุสมัครเล่นของเราไว้กับพวกมัน ซึ่งจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อความมืดมาเยือนและเริ่มส่งสัญญาณแสง

    นี่คือเครื่องมัลติไวเบรเตอร์แบบอสมมาตรปกติที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่างกัน VT2, VT3 ซึ่งสร้างพัลส์สั้น ๆ ด้วยช่วงเวลาสองสามวินาที แหล่งกำเนิดแสงเป็น LED HL1 อันทรงพลัง เซ็นเซอร์วัดแสงเป็นโฟโต้ทรานซิสเตอร์

    โฟโตทรานซิสเตอร์ที่มีความต้านทาน R1, R2 เป็นตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าในวงจรฐานของทรานซิสเตอร์ VT2 ในช่วงเวลากลางวัน แรงดันไฟฟ้าที่ทางแยกตัวส่งสัญญาณของทรานซิสเตอร์ VT2 จะต่ำ และถูกล็อคไว้พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน VT3 เมื่อเริ่มมืด ทรานซิสเตอร์จะเริ่มทำงานในโหมดสร้างพัลส์ซึ่งไฟ LED จะกะพริบ

    ต้องติดตั้งที่ระยะห่างอย่างน้อย 1200 มม. จากศูนย์กลางของโคมถึงพื้น

    ต้องติดตั้งบีคอน/ลำแสงให้มองเห็นได้จากทุกทิศทางในระยะห่างที่เหมาะสม

    ระนาบฐานของบีคอน/โคมระย้าที่ติดตั้งจะต้องขนานกับพื้น เป็นพิเศษ สัญญาณที่ติดตั้งบนหลังคาเรียบและมีแกนสมมาตรตามขวาง แกนสมมาตรตามขวางจะต้องตรงกับแกนสมมาตรตามยาวของยานพาหนะ

    เมื่อติดตั้งบีคอน/แถบไฟบนยานพาหนะที่ติดตั้งวิทยุ ระยะห่างจากเสาอากาศต้องมีอย่างน้อย 500 มม.


    สายไฟพิเศษ ต้องเดินสัญญาณแยกกัน ห่างจากสายเคเบิลที่ละเอียดอ่อน (วิทยุ เสาอากาศ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ระบบเบรก ฯลฯ) หากไม่สามารถทำได้ อนุญาตให้ข้ามสายเคเบิลในมุมฉากได้

    ข้อควรสนใจ - สังเกตโหมดการใช้พลังงาน เลือกสายเคเบิลและสวิตช์รีเลย์ที่ถูกต้อง

    ก่อนถอดประกอบ ให้ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

    ภายใน 5 นาทีหลังจากปิดไฟซีนอนหรือแถบไฟ อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้หากคุณสัมผัสชิ้นส่วนที่ไม่หุ้มฉนวน อย่าสัมผัสหลอดไฟหรือหลอดแก้วด้วยมือเปล่า อย่าขันสกรูยึดเลนส์ให้แน่นเกินไป

    มีคำแนะนำในการติดตั้งแบบเต็มรวมอยู่ด้วย

    การยึด แหล่งจ่ายไฟ แสงสว่าง

    ติดบีคอนอาจแตกต่างกัน: วงเล็บ, แม่เหล็ก, สลักเกลียว(มีการยึดด้วยสลักเกลียวตัวหนึ่ง บางตัวมีสามตัว) การยึดแต่ละประเภทมีคุณสมบัติหลายประการ การติดตั้งบนโครงยึดนั้นง่ายมาก แต่ไม่แนะนำให้ใช้ตัวยึดประเภทนี้กับยานพาหนะขนาดใหญ่) ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้ใช้บีคอนแบบกะพริบแบบโปรไฟล์ต่ำ หากมีการใช้งานไฟกระพริบเป็นครั้งคราว สัญญาณดังกล่าวมักจะเลือกใช้ไฟสัญญาณแบบมีตัวยึดแบบแม่เหล็ก ตามกฎแล้ว บีคอนเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับระบบออนบอร์ดของยานพาหนะผ่านทางที่จุดบุหรี่ ข้อเสียของบีคอนเหล่านี้คือการจำกัดความเร็วสูงสุด (ประมาณ 80 กม./ชม.) แม้ว่าคุณจะจำได้ว่าบีคอนเหล่านี้ใช้ที่ไหน แต่บางทีนี่อาจไม่ใช่ข้อเสีย สุดท้าย คุณสามารถติดตั้งไฟกระพริบโดยใช้โบลท์ (โบลต์ 3 ตัวที่มุม 120 องศา หรือโบลต์ตรงกลาง 1 ตัว) หากต้องการติดตั้งบีคอนเหล่านี้ คุณต้องเจาะรูบนหลังคารถ

    แหล่งจ่ายไฟบีคอน- นี่คือกระแสตรงเป็นหลัก แม้ว่าการพัฒนาบีคอนที่ใช้แบตเตอรี่จะเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม

    ประภาคารสามารถมีแหล่งกำเนิดแสงได้สามแหล่ง: หลอดฮาโลเจน, หลอดไฟซีนอนและ โมดูลแอลอีดี. ราคาของประภาคารและอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง หลอดฮาโลเจนสร้างความร้อนจำนวนมากระหว่างการทำงาน และเมื่อรวมกับอุณหภูมิแวดล้อมที่สูง จะทำให้ระยะเวลาการทำงานของบีคอนสั้นลงอย่างมาก นอกจากนี้การใช้พลังงานของบีคอนดังกล่าวยังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแหล่งประเภทอื่น ข้อเสียอีกประการหนึ่งของแหล่งกำเนิดแสงฮาโลเจนก็คือแสงจ้าในประภาคารนั้นรับประกันได้ด้วยการหมุน "ม่าน" รอบหลอดไฟอย่างต่อเนื่อง ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพิ่มเติมในบีคอนจะไม่เพิ่มความน่าเชื่อถือ หลอดไฟซีนอนไม่มีข้อเสียเหมือนหลอดก่อนหน้า ตามกฎแล้วสิ่งเหล่านี้โดยทั่วไปจะเป็นบีคอนแบบพัลส์ซึ่งมีโหมดคล้ายกับโหมดการทำงานของไฟแฟลช

    ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งานอยู่ระหว่าง 10 ถึง 50 โวลต์ ในบีคอนซีนอนแทนที่จะติดตั้งหลอดไฟมักจะติดตั้งโมดูลที่มีแผงวงจรพิมพ์ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะใช้แล้วทิ้งซึ่งเป็นข้อเสีย สัญญาณที่มีโมดูล LED จะปิดห่วงโซ่ราคา ไดโอดใช้งานได้นานมากและถึงแม้จะมีราคาแตกต่างกัน 2 บางครั้ง 3 เท่าเมื่อเทียบกับหลอดฮาโลเจน แต่ก็จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า เป็นแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ใช้ในบีคอนป้องกันการระเบิด

    กำลังโหลด...กำลังโหลด...