Spisu treści:

LED, z przyciskiem Start i Fade: 5 kroków
LED, z przyciskiem Start i Fade: 5 kroków

Wideo: LED, z przyciskiem Start i Fade: 5 kroków

Wideo: LED, z przyciskiem Start i Fade: 5 kroków
Wideo: ESP32 Tutorial 5 - LED Fade, control brightness of an LED -ESP32 IoT Learnig kit 2024, Lipiec
Anonim
LED, z przyciskiem Start i zanikanie
LED, z przyciskiem Start i zanikanie

Opisuje to prosty obwód pozwalający na zasilanie diody LED przez baterię 9 V, a następnie zanikanie po zwolnieniu przycisku. Coś bardzo podobnego poproszono gdzieś w pytaniu na forach. Mam nadzieję, że przyda się to jako prototyp lub inspirujące pomysły na wykorzystanie tej konfiguracji.

Krok 1: Części

Części
Części
Części
Części

Oto spis części, których użyłem: P1: większość tranzystorów NPN SS (mały sygnał) zrobi tutaj. C1: 100-330 tyF kondensator spolaryzowany elektrolitycznie D1: Użyłem migającej diody LED Rainbow (więc ten obwód będzie migał), jeśli używana jest zwykła dioda LED, nie będzie migać. R1: rezystor 10k (węgiel, 1/4 W jest w porządku). W przypadku R1 użyłem szeregowo rezystora 1 K z potencjometrem 10 K, do celów regulacji. PB: przełącznik przyciskowy normalnie otwarty (N/O) Inne: przewód, płytka pc (lub płytka prototypowa), zatrzask baterii 9 v (i bateria), pożądany projekt obudowy

Krok 2: Montaż

Montaż
Montaż

Oto kroki, aby ukończyć ten projekt: Ponieważ schemat jest NAPRAWDĘ prosty, po prostu wlutowałem wszystko tak, jak to narysowałem, z wyjątkiem PB, LED i Pot. Przełącznik PB, dioda LED i potencjometr przylutowałem do dodatkowego drutu, aby móc zamontować je na otworach i szczelinie, którą wyciąłem w pudełku. Moje pudełko było małą osłoną przeciwpyłową w stylu kasety na kopie zapasowe, które zostały wyrzucone tam, gdzie pracuję. Sprawiają, że są BARDZO łatwe w pracy z obudowami, a jednocześnie są bardzo wytrzymałe. Patrząc na schemat i po zdobyciu tranzystora (i konsultacji z arkuszem wyprowadzeń) stwierdziłem, że mój tranzystor był ustawiony (patrząc na dół, płaską stroną do góry) Emiter, baza, kolektor (E, B, C na schemacie). Używając zestawu hemostatów jako radiatora, wlutowałem tranzystor na jednym końcu płytki PC. Jeśli czujesz się z tym nieswojo, u niektórych dostawców dostępne są trzypinowe gniazda tranzystorowe (umożliwia to łatwą wymianę tranzystora w razie potrzeby bez lutowania). Poprowadziłem jeden przewód od (E)mittera tranzystora do miejsca na drugim końcu mojej płytki PC, który łączyłby się z masą zasilacza. Do tego przylutowałem następnie pin ujemny (oznaczony znakiem -) C1. Pin dodatni (normalnie nieoznaczony) został wlutowany w płytkę, a następnie wlutowałem w R1. R1 był prowadzony od kondensatora do (B)azy tranzystora. Na złączu pomiędzy R1 i C1 przylutowałem przewód, który ostatecznie miał być przylutowany do jednego pinu przełącznika przyciskowego (PB). Druga strona tego przełącznika (drugi pin) została następnie przylutowana do wejścia + z akumulatora ORAZ do dodatniej strony diody LED. Drugi pin diody LED jest następnie lutowany do innego przewodu, który jest następnie lutowany do pinu kolektora (C) tranzystora.

Krok 3: Testy końcowe i korekty

Testy końcowe i regulacje
Testy końcowe i regulacje
Testy końcowe i regulacje
Testy końcowe i regulacje
Testy końcowe i regulacje
Testy końcowe i regulacje
Testy końcowe i regulacje
Testy końcowe i regulacje

Za pierwszym razem, gdy go odpaliłem, nie zadziałało. Próbowałem kilku rzeczy….ale nic nie zapalało diody LED. Potem zdecydowałem się zmierzyć napięcie na diodzie LED i cóż, tutaj jest twój problem!, brak napięcia na diodzie LED. Śledząc spoiny lutownicze, znalazłem jedno miejsce, w którym w lutowiu było prawie przerwanie linii włosa. Wypełnienie tej luki rozwiązało problem.

Krok 4: Zapakujmy to…

Zapakujmy to…
Zapakujmy to…
Zapakujmy to…
Zapakujmy to…
Zapakujmy to…
Zapakujmy to…

Tutaj poszedłem trochę tanio i znalazłem „antypoślizgowy wzór powierzchni do zmiany w moim przypadku (no cóż, i tak wydrukuj go na papierze). Po zaakcentowaniu pewnych jego części wydrukowałem go i wyciąłem za pomocą nożyczki do dopasowania. Wziąłem też i ostrożnie umieściłem małą plamkę kleju za każdym uniesionym guzkiem" (aby trochę wsiąkł w papier, podnosząc w ten sposób "wybrzuszenie"; dzięki czemu jest estetyczny. Niewiele to robi, ale ma duży potencjał…moim zdaniem.

Krok 5: Dodatek: Wyjaśnienie operacji

Tranzystor NPN potrzebuje sygnału do bazy, aby umożliwić przepływ prądu z kolektora do emitera, kończąc obwód. Gdy przełącznik jest zamknięty, dostarczany jest sygnał i zapala się dioda LED. W tym samym czasie C1 jest ładowany, a ponieważ prąd stały nie przechodzi przez C1, potencjał jest przechowywany. Po zwolnieniu przełącznika R1 spowalnia drenaż C1 (włączanie tranzystora) i tak przy nieco większej rezystancji dioda świeci nieco dłużej. To prawda, do pewnego momentu. Jeśli R1 jest ZA wysoki, do tranzystora nie dotrze wystarczająco silny sygnał, aby włączyć diodę LED, ani po naciśnięciu przycisku, ani po jego zwolnieniu.

Zalecana: