Spisu treści:

Migające diody w rytmie!: 4 kroki
Migające diody w rytmie!: 4 kroki

Wideo: Migające diody w rytmie!: 4 kroki

Wideo: Migające diody w rytmie!: 4 kroki
Wideo: Jak zrobić migające diody- czyli układ multiwibratora astabilnego SPECIAL 100SUB. 2024, Listopad
Anonim
Image
Image
Migające diody do rytmu!
Migające diody do rytmu!

OSTROŻNOŚĆ! Mrugające diody LED w rytm muzyki mogą doprowadzić Cię do szału!

Ta instrukcja dotyczy mrugania niektórych diod LED zgodnie z rytmem dowolnej muzyki!

Idea tego procesu jest naprawdę prosta, a obwód jest naprawdę mały.

Główna koncepcja to:

1-Filtr dolnoprzepustowy dla sygnału wejściowego 2-Wzmocnij napięcie tego sygnału wynikowego 3-Zastosuj go do bazy tranzystora!

Proste, co?

Materiały:

Rezystor 2 x 15 kiloomów1 x rezystor 10 kiloomów2 x rezystor 1 kiloomów 1 x potencjometr 100 kiloomów 1 x rezystor 390 omów 2 x kondensator ceramiczny 100 nF

Opcjonalnie: 1x przełącznik dwupozycyjny 1x potencjometr 100 K Ohm

Te opcjonalne elementy służą do uzupełnienia obwodu, w którym można wyłączyć miganie muzyki i wybrać jasność diody od 0-100%. Stanowi część deski, którą zaprojektowałem, ale nie jest to całkowicie konieczne w przypadku projektu prototypowej!

Krok 1: Projekt

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt

1 – Filtr: Skupiając się na niskich częstotliwościach (uderzeniach) Wybrałem aktywny filtr dolnoprzepustowy w topologii Sallen-Key (zdjęcie 1). Częstotliwość odcięcia jest określona przez „fo” (równanie na Rysunku 2). Testując niektóre wartości, odkryłem, że częstotliwość odcięcia 100 Hz jest wystarczająca dla muzyki elektronicznej/rapowej!

Może być konieczne przetestowanie niektórych częstotliwości w zależności od rodzaju muzyki, którą słyszysz. Możesz także wybrać inny rodzaj filtra, powiedzmy górnoprzepustowy, pasmowoprzepustowy, aby mrugać diodą w zależności od potrzeb.

Moje wartości: R1 = R2 = 15K Ohm C1 = C2 = 100 nF

Na ostatnim zdjęciu widać też wróżebny wykres wzmocnienia zastosowanego przeze mnie filtra, widać częstotliwość odcięcia mniejszą niż obliczona, około 60 - 70 Hz! Upewnij się więc, że nie wierzysz tylko w równania! Do wzmacniaczy operacyjnych użyłem LM358N.

2 - Wzmocnienie: Testując niektóre wielkości wyjściowe mojego notebooka i mierząc napięcie, odkryłem, że 100-krotne wzmocnienie będzie dla mnie działać. Napięcia, które mam na niskim poziomie głośności (około 15 mV rms) w połączeniu ze 100-krotnym wzmocnieniem, wystarczają do wytworzenia napięcia wyjściowego 1,5 V. Być może będziesz musiał zmierzyć własne poziomy napięcia i obliczyć niezbędne wzmocnienie, aby osiągnąć minimalne napięcie około 1 do 1, 5V. Zależy to również od tranzystora, którego zamierzasz użyć, więc może być konieczna zmiana na jego podstawie wzmocnienia.

Wzmocnienie uzyskuje się za pomocą prostego nieodwracającego wzmacniacza napięciowego (zdjęcie 3) i jest obliczane przez „G” (równanie na rys. 4).

Moje wartości: Rf = 100K Ohm Potencjometr Rg = 1K Ohm

3 - Tranzystor:

Do tego projektu użyłem TIP 122 z rezystorem bazowym 1K Ohm zgodnie z rys. 5.

Krok 2: Obwód

Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód

Łącząc wszystkie trzy obwody, które mieliśmy w ostatnim kroku, i z dodatkową kontrolą jasności diody (nazywa się to dimmer i jest oddzielona od migającej rzeczy) mamy następujący projekt!

Załączam układ tablicy.

Zauważ, że S1 odnosi się do przełącznika między padem centralnym a dwoma pozostałymi z każdej strony.

- Gdy przełącznik znajduje się w lewo, Pot 2 będzie sterował napięciem przyłożonym do rezystora podłączonego do bazy tranzystora, co pozwala kontrolować jasność diod led od 0% do 100%.

- Gdy przełącznik znajduje się w prawo, Pot 1 pozwala kontrolować wzmocnienie sygnału audio doprowadzonego do rezystora podłączonego do bazy tranzystora.

Krok 3: Lutowanie

Lutowanie
Lutowanie
Lutowanie
Lutowanie
Lutowanie
Lutowanie

Ten krok służy tylko do pokazania kilku zdjęć zespołu!

-Nigdy nie zapomnij użyć cienkiej warstwy pasty termicznej, aby przenieść ciepło do radiatora!

Krok 4: Przetestuj to

Image
Image
Spraw, by świeciło!
Spraw, by świeciło!

I to wszystko, oto efekt końcowy i małe zatrzymanie lutowania komponentów.

Mam nadzieję, że spodoba ci się ten tor i pamiętaj, aby polubić film i skomentować tutaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości! =D

Wideo:

youtu.be/jSe1bXVsIF4

Zalecana: