|
Мигающий светодиод схема подключения в 220в
Автор admin На чтение 13 мин Просмотров 1 Опубликовано Обновлено
Содержание
- Схема питания мигающего светодиода от сети 220В
- Принципиальная схема
- Детали и налаживание
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ К 220 В
- Схемы простейшего подключения светодиодов к 220В
- Схема подключения светодиода к 220В через конденсатор
- Схема мигающего светодиода на 220В
- Мигающий светодиод от 220 вольт
- Как сделать простую мигалку своими руками или схемы мигающих светодиодов
- Собираем простую схему мигающего светодиода на одном транзисторе
- Светодиодная мигалка с низковольтным питанием
- Популярная схема мультивибратора
- Подборка элементов схемы и правила монтажа своими руками
Схема питания мигающего светодиода от сети 220В
Схема подключения мигающего светодиода к сети 220В, применение для отпугивания воров от входной двери дома или квартиры. Мигающий светодиод устанавливается на входную дверь и ночью очень ярко и заметно мигает. Вопрос, зачем эта «иллюминация», и какой в ней смысл?
Отвечаю, вот придет нехороший человек грабить квартиру, а там светодиод мигает. подозрительно так мигает. Вдруг сейчас «чоповцы» приедут или того хуже, полиция. И передумает лезть в квартиру. Конечно, мигающим светодиодом опытного и шибко технически продвинутого вора не отпугнуть.
Но если у вас все ценности это телевизор, холодильник и дедушкины валенки, к вам такой профессионал и не полезет, — скорее всего будет умственно ограниченная гопота, знающая о сигнализациях только по фильмам. Вот от такого «контингента» мигающий светодиод — защита что надо (еще и район сменят, — подумают что светодиод их рожи заснял).
В общем, нужно приобрести мигающий светодиод, например, L-56BID и установить его на двери или над дверью. Вопрос только с подключением. Если есть лишнее зарядное устройство для телефона или другой блок питания — вилка, можно светодиод просто подключить к нему через токоограничивающий резистор.
Принципиальная схема
Если же единственное место возможного питания — электросеть, то можно мигающий светодиод подключить по очень хорошо зарекомендовавшей себя схеме, показанной на рисунке. На резисторах R1-R3 падает избыточное напряжение. Резисторов три по 75 кОм, а не один на 220 кОм потому что желательно сделать линию длиннее, чтобы гарантировано избежать пробоя.
Диод VD1 служит выпрямителем. Конденсатор С1 — накопительный. Теперь самое интересное, — в схеме есть стабилитрон VD1. В принципе, если бы светодиод HL1 был бы не мигающем надобности в этом стабилитроне не было бы, как и в резисторе R4.
Но НИ — мигающий светодиод. Потому в те моменты времени когда он гаснет его сопротивление сильно возрастает и, соответственно, возрастает и падающее на нем напряжение. Если не будет стабилитрона VD1 прямое напряжение на НИ в момент его гашения достигнет 300V и может быть даже больше. Что приведет к выходу его из строя.
Здесь же есть стаби-литрон, который ограничит напряжение на светодиоде в те моменты, когда он будет погашен.
Рис. 1. Принципиальная схема блока питания для мигающего светодиода.
Напряжение стабилизации стабилитрона совсем не обязательно должно быть12V. Стабилитрон может быть на любое напряжение, которое нормально выдерживает светодиод в погашенном состоянии. Но не ниже его прямого напряжения в горящем состоянии. То есть, где-то от ЗV до 30V.
Практически любой стабилитрон на любое напряжение в этих пределах. Соответственно, конденсатор С1 должен быть на напряжение не ниже напряжения стабилитрона.
Резистор R4 нужен для того, чтобы ограничить ток разрядки конденсатора через светодиод в момент его зажигания. В принципе, можно обойтись и без него, но велика вероятность что светодиод долго не прослужит.
Так что R4 здесь на всякий случай. Особенно актуален R4 при использовании стабилитрона на напряжение у верхнего предела (до 30V). Потому что чем выше это напряжение, тем будет больше бросок тока в момент зажигания светодиода.
Детали и налаживание
Вместо L-56BID можно применить любой мигающий светодиод. Если яркости свечения будет недостаточно нужно уменьшить суммарное сопротивление R1-R3, но желательно чтобы эти резисторы были одинаковыми.
Источник
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ К 220 В
При самостоятельном конструировании радиоэлектронной аппаратуры часто встает вопрос о индикации питания. Лампы накаливания никто уже не ставит, неонки получили распространение только в подсветках выключателей , поэтому современным и надежным элементом индикации является светодиод. Ведь даже в выключатели неоновые лампочки уже часто не подходят, так как многие имеют диодные осветительные лампы, которые начинают мерцать при подключении через такие выключатели света. В данной статье будет рассмотрено несколько схем подключения светодиода к 220 вольтам сети.
Схемы простейшего подключения светодиодов к 220В
Обе схемы работают одинаково – ограничивают ток и гасят обратную полуволну переменного напряжения. Многие светодиоды не любят высокое обратное напряжение, которое и блокирует диод. Он должен быть типа IN4004 – на напряжение более 300 вольт. Если нужно включить сразу несколько (2-10) светодиодов, то соединяем их последоватедовательно.
Схема подключения светодиода к 220В через конденсатор
Тут лишнее напряжение гасим не резистором, а на ёмкости, потом идёт стабилитрон и ограничительный резистор. Ёмкость выбираем исходя из тока светодиодов. Примерное соотношение ёмкость/ток – 0,1 мкФ на 6 мА. Мощность резистора для импортных LED элементов с малым током потребления, может быть минимальной – подойдет 0.25 Вт. Конденсатор лучше подобрать с запасом по напряжению, то есть не менее 300 вольт. Стабилитрон должен быть немного больше напряжения питания светодиода, например на 5 вольт – это КС156А или аналогичные импортные.
Принцип работы в том, что при подаче напряжения 220В начинает заряжаться конденсатор С1, при этом с одной стороны он заряжается напрямую, а со второй через стабилитрон. При увеличении напряжения на конденсаторе стабилитрон увеличивает свое сопротивление, ограничивая напряжения зарядки для конденсатора своим рабочим стабилизирующим напряжением. Эта схема оправдана только при питании светодиодов с большим рабочим током – от 20 мА и выше.
Схема мигающего светодиода на 220В
А эта схема позволяет не просто светиться светодиоду, а мигать, что гораздо информативнее и красивее. Причём LED индикатор сюда ставим самый обычный – не мигающий. Для этого надо всего 5 радиодеталей.
Здесь напряжение сети 220 вольт через диод и резистор на 200-300 кОм заряжает электролитический конденсатор на 20 мкФ 100 В, а уже с него постоянное напряжение периодически открывает динистор DB3, заставляя вспыхивать светодиод. Частота вспышек будет определяться ёмкостью, а яркость – сопротивлением резистора.
Источник
Мигающий светодиод от 220 вольт
Это, вероятно, простейшая схема для создания мигающего светодиода от 220 вольт. Схема может быть применена в качестве индикатора сетевого напряжения.
В схеме мигающего светодиода использован динистор DB3 (DIAC). Динистор, как правило, используется в качестве генератора импульсов для управления тиристором или симистором. Когда на динистор подано напряжение ниже напряжения пробоя, то он не пропускает через себя ток (фактически получается обрыв цепи) и только очень незначительный ток проходит через него.
Но если напряжение возрастает до порога пробоя, то это переводит динистор в состояние электропроводности. Для динистора DB3 напряжение пробоя составляет около 35 вольт. Динистор DB3 проводит ток в обоих направлениях. Диод VD1 выпрямляет переменное напряжение сети. Резистор R1 предназначен для ограничения тока протекающего через динистор DB3.
При подаче питания на схему светодиод не горит. Конденсатор С1 начинает заряжаться через диод VD1 и резистор R1. Когда конденсатор С1 зарядится до напряжения около 35 вольт, происходит пробой динистора, ток начинает течь через него, в результате чего светодиод загорается. Резистор R2 ограничивает ток через светодиод до безопасного значения 30 мА.
Когда DB3 пропускает через себя ток, в это время конденсатор С1 разряжается, напряжение на нем опускается ниже напряжения пробоя динистора, в результате чего последний закрывается и светодиод гаснет. Затем все повторяется вновь. И как результат — светодиод начинает периодически мигать.
Частота вспышек светодиода определяется емкостью конденсатора С1. Более высокое его значение дает низкую частоту вспышек и наоборот. Если динистор не открывается, то можно уменьшить сопротивление R1 до 10 кОм, но мощность R1 в этом случае должна быть не менее 5 Вт.
Второй вариант мигающего светодиода от 220 вольт. Здесь переменное сетевое напряжение 220 вольт снижается до 50 вольт, за счет гасящего конденсатора C1, и выпрямляется диодным мостом VD1-VD4. Резистор R1 предназначен для защиты конденсатора от пускового тока и разряда его после отключения схемы от сети.
Основным элементом схемы является динистор DB3. Динистор вместе с конденсатором C2 образует релаксационный генератор. При подаче напряжения, конденсатор С2 начинает медленно заряжаться через резистор R3. При достижении на конденсаторе напряжения равного напряжению пробоя динистора (примерно 35В), динистор начинает проводить ток, включая светодиод. Далее происходит разряд конденсатора С2 и динистор закрывается, светодиод гаснет. И цикл повторяется вновь. При указанной емкости конденсатора С2 частота вспышек светодиода составляет примерно 1 раз в секунду.
Внимание: обе схемы напрямую связаны с электросетью 220 вольт и не имеют гальваническую развязку. Будьте крайне осторожны при сборке и эксплуатации данного устройства.
Источник
Как сделать простую мигалку своими руками или схемы мигающих светодиодов
Схема мигалки на светодиодах работает без настройки и подойдет тем, кто хочет опробовать свои силы в радиоэлектронике. С ее помощью можно изготовить елочную гирлянду, «оживить» глаза игрушки, изготовить реле поворотов для велосипеда или имитировать работу сигнализации на автомобиле. Рассмотрим несколько простых и популярных вариантов схем, доступных для повторения своими руками.
Собираем простую схему мигающего светодиода на одном транзисторе
Самая простая схема мигалки состоит из трех радиоэлементов, а четвертый – светодиод. Хотя в качестве ключевого элемента представлен транзистор, его база не подключена, и полупроводник работает как динистор.
При включении питания конденсатор не заряжен, между эмиттером и коллектором присутствует низкое напряжение, динистор закрыт и не пропускает электрический ток, светодиод не горит. По мере заряда конденсатора напряжение на нем и на динисторе растет. В определенный момент динистор открывается, и конденсатор разряжается через светодиод. Далее цикл повторяется. Частота мерцаний светодиода определяется емкостью конденсатора и сопротивлением резистора.
Всю схему легко разместить в спичечном коробке. Мигающий светодиод и провода питания удобно закрепить горячим клеем.
Если сделать несколько подобных светодиодных мигалок и включить их вместе, получится гирлянда. Так как радиоэлектронные элементы имеют определенный разброс параметров, светодиоды будут мерцать в хаотичном порядке. При этом мигалку можно изготовить в виде единого блока, как на фото.
Светодиодная мигалка с низковольтным питанием
Случается, что в качестве источника питания выступает батарейка с напряжением 1,5 или 3 вольта. Этого напряжения явно недостаточно, чтобы светодиод ярко светился. В электронных схемах питание на него чаще всего подается через транзистор, на котором падает 0,7 В, так что светодиод в таком случае не будет гореть совсем. В этом случае применяется специальная схема, где дополнительное напряжение создает электролитический конденсатор.
В момент включения питания оба транзистора закрыты, и конденсатор С2 заряжается через резисторы R3, R2, напряжение на нем растет. Конденсатор С1 заряжается через резисторы R1, R2, напряжение на нем также растет. В итоге открывается транзистор VT1, который, в свою очередь, открывает транзистор VT2. В результате источник питания и конденсатор С2 включаются последовательно, и на светодиод подается повышенное напряжение питания. По мере разряда конденсатора С2 светодиод гаснет. Далее цикл повторяется.
Популярная схема мультивибратора
Схема мигающего светодиода на симметричном мультивибраторе надежно работает сразу после включения питания. В ней удается легко регулировать периоды свечения и отключения светодиодов. Она хорошо подходит для имитации работы сигнализации автомобиля или в качестве реле поворотов для велосипеда.
В данном случае конденсаторы С1 и С2 последовательно заряжаются через резисторы R2 и R3 соответственно. При достижении определенного напряжения на базе одного из транзисторов он открывается и происходит разряд соответствующего конденсатора. При этом протекает ток через светодиод в коллекторе открытого транзистора. Процесс повторяется.
Частота и длительность мигания светодиода определяется элементами С1, R2 и С2, R3. Сопротивление резисторов можно изменять в пределах (5,1 – 100)кОм, а емкость конденсаторов — в пределах (1 – 100)мкФ. Подбирая названные элементы, можно добиться предпочтительного результата. Сначала устройство собирают на макетной плате, где удобно заменять и подбирать элементы схемы.
Все элементы – практически любого типа. Подойдет светодиод типа АЛ 3075, который очень похож на светодиоды сигнализаций. Различные вариации на базе схемы симметричного мультивибратора позволяют получить необходимый результат в зависимости от конкретных требований к схеме.
Например, светодиод может быть только один. Во втором плече мультивибратора в качестве нагрузки будет достаточно резистора порядка 500 Ом при напряжении питания до 12В.
В данном примере мы заменили транзисторы КТ315 « обратной» проводимости или n-p-n на комплементарные транзисторы КТ361 «прямой» проводимости или p-n-p. При этом понадобилось изменить полярность питания, светодиодов и конденсаторов. Кроме того, в схему добавлен переменный резистор, который позволяет регулировать частоту мигания светодиодов в определенных пределах.
В этом примере исключены нагрузочные резисторы. Они не нужны, так как при питании порядка 2,4 или 3 вольта и падении напряжения на открытом транзисторе 0,7 В светодиоды не будут перегружены.
В каждое плечо мультивибратора можно включить по два светодиода параллельно. При этом они будут загораться в обратном порядке, то есть тогда, когда соответствующие транзисторы будут закрываться. Однако в этом случае парные светодиоды могут светиться с разной яркостью из-за различия параметров.
В этой схеме включено по три светодиода в каждом плече схемы, и через них будет протекать одинаковый ток. Можно включать последовательно и ленту светодиодов, однако при этом придется поднимать напряжение питания схемы. Для простоты можно считать, что на одном из них падает порядка 1,5 В. При этом нужно использовать транзисторы и конденсаторы, рабочее напряжение которых выше напряжения питания схемы.
Включить светодиодную ленту, не повышая напряжение питания, можно с помощью этой схемы. При этом заметно возрастает ток через транзисторы, так что пришлось добавить выходные каскады на транзисторах средней мощности.
Эта схема позволяет реализовать «бегущие огни» довольно простым способом. Элементы R1-R4 и С1-С4 подобраны так, чтобы светодиоды мигали последовательно. Подбирая их, можно менять световые эффекты. Переменные резисторы R6,R7 позволяют регулировать частоту мерцания светодиодов.
Подборка элементов схемы и правила монтажа своими руками
Далеко не всегда есть в наличии детали, указанные на схеме. Их нетрудно заменить. Часто на схемах указаны транзисторы КТ 315Б, которые имеют небольшие размеры. Вместо них подойдут такие же с любой буквой, однако при высоком напряжении питания схемы надо убедиться с помощью справочника, что они выдержат. Практически во всех примерах подойдут почти любые транзисторы малой мощности.
При этом можно использовать элементы другой проводимости, изменив полярность подключения питания, светодиодов и конденсаторов. Конкретно у транзисторов К315 буквенный индекс находится справа, а у КТ361 — посередине корпуса. Резисторы и электролитические конденсаторы подойдут любые малогабаритные.
Если мы говорим об устройстве, имитирующем автосигнализацию, или реле поворотов для велосипеда, то монтаж лучше всего сделать на печатной плате, которую помещают в пластмассовую коробку. Два провода из коробки подводят к мигающему светодиоду, еще один соединяют с корпусом, а четвертый подсоединяют через тумблер к питанию + 12 В. Подключаться необходимо к цепи, которая находится постоянно под напряжением и защищена предохранителем. Монтажные провода должны иметь надежную изоляцию. Их необходимо хорошо закрепить и надежно защитить от возможного перетирания.
Источник
Простой мигающий светодиод с использованием транзисторов
от Afzal Rehmani
16 814 просмотровМигающая светодиодная схема , также известная как Мигающая светодиодная схема, является одной из простых схем, которые можно создать в электронных проектах, которые демонстрируют зрителю работу транзисторов в состоянии переключения. Когда мы включаем схему, светодиод постоянно мигает.
Эти типы цепей полезны, когда нам нужно украсить наш дом или наше хобби, например, когда мы делали небольшой дом из обрезков и украшали их подсветкой. Эта схема также полезна, когда нам нужна безопасность, а звук, вероятно, опасен.
Схема мигающих светодиодов в основном используется в розетках, домах и транспортных средствах для украшения, безопасности и сигнализации. Люди покупают осветительные приборы для своих велосипедов и автомобилей, но только любитель электроники знает, какие схемы содержатся в этих продуктах. Эта схема поможет вам визуализировать матрицу мигающего светодиода.
Купить на Amazon
Аппаратные компоненты
Следующие компоненты необходимы для изготовления схемы мигающего светодиода
S. NO | Component | Value | Qty |
---|---|---|---|
1. | Breadboard | 1 | |
2. | Battery | 9v | 1 |
3. | Connecting Wires | 1 | |
4. | Transistor (NPN, PNP) | BC547, 2N3906 | 1, 1 |
5. | LED | 5mm | 1 |
6. | Capacitor | 2. 2uF | 1 |
7. | Resistors | 22 ohm, 1k, 1M | 1, 1, 1 |
BC547 Цоколевка
Для подробного описания цоколевки, габаритных размеров и технических характеристик загрузите техническое описание BC547
2N3906 Цоколевку
Для подробного описания цоколевки, габаритных размеров и технических характеристик загрузите техническое описание 2N3906
Принципиальная схема
Полезные шаги
Подключите оба транзистора к макетной плате. Теперь подключите резистор 1 кОм от базы BC547 к коллектору транзистора 2N3906. Подсоедините конденсатор 1,2 мкФ от коллектора BC547 к базе 2N3906. Эмиттер 2N3906 подключен к VCC. Подключите резистор 1 МОм от базы 2N3906 к GND. Подсоедините резистор 22 Ом от коллектора BC547 к VCC. Подключите светодиод от эмиттера BC547 к GND. Теперь пришло время проверить схему.
Описание работы
После создания цепи подключите 9-вольтовую батарею к цепям. Мигание светодиода начинается с определенного интервала. Этот интервал можно изменять, изменяя емкость конденсатора. Увеличение емкости конденсатора приведет к увеличению интервала времени свечения светодиода. Эта схема содержит транзисторы NPN и PNP.
Применение
В основном эта схема используется в игрушках для мигающих огней и эффектов сирены, а также в целях безопасности, где мигающий свет более важен, чем звуки, транспортные средства и декорации.
Похожие сообщения:
Build Police LED мигающая схема на макетной плате питания PBB-272B — специалисты по схемам
Build Police LED мигающая схема на макетной плате питания PBB-272B — специалисты по схемотехнике перейти к содержанию Делиться:29 апреля 2022 г.
Учебное пособие по изготовлению схемы мигания полицейских светодиодов на макетной плате питания PBB-272B. Мы собираемся использовать 2 знаменитых таймера 555 для управления схемой вспышки с помощью конденсаторов. Например, эта схема попеременно мигает между красными и синими светодиодами. При этом мигание каждого из них по отдельности похоже на полицейские стробоскопы. Мы также интегрировали последний проект Police Siren Circuit на Power Breadboard PBB-272B, так что у нас есть полная система звука и света.
Содержание- Список деталей
- Принципиальная схема
- Как работает схема
- Заключение
- Таймер 2 x 555
- Светодиоды: 3 красных, 3 синих
- Резисторы: 2 х 1 МОм, 2 х 68 Ом
- Конденсаторы: 1мкФ, 100нФ
- Макетная плата питания PBB-272B
- Проводная перемычка
Примечание. В зависимости от используемого источника питания и способа подключения светодиодов — последовательного или параллельного. Вам нужно использовать другой резистор, чем 68R, используемый последовательно со светодиодом. Вы можете прочитать эту статью 5 шагов для расчета значения резистора для светодиодов, чтобы узнать больше.
Принципиальная схема Как работает эта схемаСначала мы узнали, как настроить микросхему таймера 555 для работы в нестабильном режиме. Мы также подключили к выходу 2 светодиода с противоположной полярностью, чтобы они включались и выключались через равные промежутки времени.
В этой схеме мигающих светодиодов в стиле полицейских стробоскопов мы использовали две копии аналогичных нестабильных схем, настроенных на разные частоты. Первая микросхема таймера 555 использует больший конденсатор, поэтому для переключения выхода требуется больше времени. Во второй микросхеме таймера 555 используется меньший конденсатор, поэтому он очень быстро переключает выходной сигнал.
Теперь перейдем к расположению светодиодов. Первая группа светодиодов (красные светодиоды) включается при наличии положительного напряжения на аноде и отрицательного напряжения на катоде. Этот сценарий происходит, когда выход первой микросхемы таймера 555 включен, а выход второй микросхемы таймера 555 выключен одновременно.
Аналогично, вторая группа светодиодов (синие светодиоды) включается, только если выход первой микросхемы таймера 555 выключен, а выход второй микросхемы таймера 555 включен.
Таким образом, когда выход первой микросхемы таймера 555 включен, только первая группа светодиодов имеет шанс включиться, и они мигают со скоростью, с которой вторая микросхема таймера 555 переключает выход.
Аналогично, когда первая микросхема таймера 555 выключается, только вторая группа светодиодов имеет шанс включиться, и они мигают со скоростью, с которой вторая микросхема таймера 555 переключает выход.
Повторение этого цикла снова и снова создает классный эффект светодиодных мигалок, похожий на мигалки полицейских машин.
ЗаключениеРабочее видео: https://youtube.com/shorts/l_hPXDyYJVI
https://youtube.