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Controlador de flash LED de canal duplo. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação

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Uma lâmpada de flash é um elemento muito popular de iluminação decorativa para uma grande variedade de objetos. Encontra aplicação em discotecas, no design de montras e anúncios luminosos. Essas lâmpadas também são usadas por ciclistas que prestam muita atenção à sua segurança na estrada. Instalar lâmpadas de flash em objetos a uma grande distância do observador cria o efeito de cintilação de luz iridescente e é muito espetacular. Inúmeras luzes bruxuleantes que pairam contra o céu escuro acima dos telhados dos edifícios causam uma impressão indelével.

Tradicionalmente, as lâmpadas de flash eram lâmpadas de descarga de gás, que exigiam uma fonte de alta tensão para alimentá-las e limitavam severamente a frequência de flashes, bem como seu número total antes que a lâmpada se esgotasse. Mas as lâmpadas de flash LED brilhantes que surgiram hoje são certamente um grande passo em termos de fabricação, economia e durabilidade.

Controlador de flash LED de canal duplo
Fig.1-2

O dispositivo proposto permite controlar duas lâmpadas LED ou seus conjuntos. Ele é construído de acordo com o esquema mostrado na Fig. 1, e está equipado com um microcontrolador PIC12F675 (DD1). A partir do resistor trimmer R7, uma tensão é fornecida à entrada analógica AN 1 do microcontrolador, que define a duração dos flashes na faixa de 0,1 ... 1 s. A tensão fornecida à entrada AN0 do resistor de sintonia R4 define o número de flashes sucessivos em cada canal (de 1 a 10). Ao operar com resistores de ajuste, você pode escolher o efeito de iluminação ideal.

Os transistores de efeito de campo VT2 e VT4 amplificam os sinais de controle gerados nas saídas GP4 e GP5 do microcontrolador para cada canal. Acelerando o fechamento dos transistores de efeito de campo, a descarga de sua capacitância porta-fonte é fornecida pelos transistores bipolares VT1 e VT3.

As lâmpadas LED de 12 V para ambos os canais são conectadas ao bloco de parafusos XT2. A operação de cada canal pode ser controlada pelos flashes dos LEDs HL1 e HL2.

Uma tensão de alimentação constante de 12 V é fornecida ao bloco XT 1. O diodo VD1 protegerá o dispositivo se a polaridade da tensão for invertida acidentalmente. A tensão de alimentação do microcontrolador é estabilizada pelo estabilizador integral DA1.

O dispositivo é feito em uma placa de circuito impresso de face única com dimensões de 84x28 mm (Fig. 2).

O estabilizador de tensão 7805 pode ser substituído pelo analógico doméstico KR142EN5A, e os transistores KT3107A podem ser substituídos por qualquer um da mesma série, a série KT502 ou transistores BC557. Em vez dos transistores de efeito de campo IRFZ44N, podem ser usados ​​IRFZ46N ou IRFZ48N. Diodos KD522B substituir, por exemplo, importado 1 N4148.

Resistores Trimmer R4 e R7 - SPZ-386 ou seus análogos importados SH-085 com classificações de 10 a 100 kOhm. Devem ter característica de controle linear (A - para resistores domésticos, B - para resistores importados).

Lâmpadas LED automotivas podem ser conectadas ao controlador, assim como painéis de LED automontados e prontos para alimentação de 12 V. LEDs de qualquer cor de brilho podem ser instalados neles.

O arquivo PCB no formato Sprint Layout 5.0 e o programa do microcontrolador deste dispositivo podem ser baixados por isso.

Embora os transistores de efeito de campo utilizados no dispositivo sejam capazes de comutar uma corrente de várias dezenas de amperes, a capacidade de carga real é limitada pelo diodo VD1, projetado para uma corrente não superior a 1A. Para controlar lâmpadas LED que consomem mais corrente, é necessário substituir este diodo por um mais potente e, possivelmente, dissipadores de calor VT2.

Autor: G. Nosov, Saratov; Publicação: radioradar.net

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