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Contrôleur de flash LED à double canal. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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Une lampe flash est un élément d'éclairage décoratif très apprécié pour une grande variété d'objets. Il trouve son application dans les discothèques, dans la conception de vitrines et de publicités lumineuses. De telles lampes sont également utilisées par les cyclistes qui accordent une grande attention à leur sécurité sur la route. L'installation de lampes flash sur des objets à grande distance de l'observateur crée l'effet de scintillement de la lumière irisée et est très spectaculaire. De nombreuses lumières scintillantes planant dans le ciel sombre au-dessus des toits des bâtiments laissent une impression indélébile.

Traditionnellement, les lampes flash étaient des lampes à décharge, qui nécessitaient une source de haute tension pour les alimenter et limitaient considérablement la fréquence des flashs, ainsi que leur nombre total avant que la lampe ne soit épuisée. Mais les lampes flash à LED lumineuses qui sont apparues aujourd'hui sont certainement un grand pas en avant en termes de fabricabilité, d'économie et de durabilité.

Contrôleur de flash LED à double canal
Fig.1-2

L'appareil proposé vous permet de contrôler deux lampes à LED ou leurs ensembles. Il est construit selon le schéma illustré à la Fig. 1, et est équipé d'un microcontrôleur PIC12F675 (DD1). À partir de la résistance ajustable R7, une tension est fournie à l'entrée analogique AN 1 du microcontrôleur, qui définit la durée des flashs dans la plage de 0,1 ... 1 s. La tension fournie à l'entrée AN0 par la résistance d'accord R4 fixe le nombre de clignotements qui se succèdent dans chaque canal (de 1 à 10). En fonctionnant avec des résistances de réglage, vous pouvez choisir l'effet d'éclairage optimal.

Des transistors à effet de champ VT2 et VT4 amplifient les signaux de commande générés aux sorties GP4 et GP5 du microcontrôleur pour chaque voie. Accélérant la fermeture des transistors à effet de champ, la décharge de leur capacité grille-source est assurée par les transistors bipolaires VT1 et VT3.

Les lampes LED 12 V pour les deux canaux sont connectées au bloc à vis XT2. Le fonctionnement de chaque canal peut être contrôlé par les clignotements des LED HL1 et HL2.

Une tension d'alimentation constante de 12 V est fournie au bloc XT 1. La diode VD1 protégera l'appareil si la polarité de la tension est accidentellement inversée. La tension d'alimentation du microcontrôleur est stabilisée par le stabilisateur intégré DA1.

L'appareil est réalisé sur une carte de circuit imprimé simple face aux dimensions de 84x28 mm (Fig. 2).

Le stabilisateur de tension 7805 peut être remplacé par l'analogique domestique KR142EN5A, et les transistors KT3107A peuvent être remplacés par n'importe lequel de la même série, la série KT502 ou les transistors BC557. Au lieu des transistors à effet de champ IRFZ44N, IRFZ46N ou IRFZ48N peuvent être utilisés. Les diodes KD522B remplacent, par exemple, importées 1 N4148.

Résistances ajustables R4 et R7 - SPZ-386 ou leurs analogues importés SH-085 avec des valeurs nominales de 10 à 100 kOhm. Ils doivent avoir une caractéristique de contrôle linéaire (A - pour les résistances domestiques, B - pour les résistances importées).

Il est possible de connecter des lampes LED automobiles au contrôleur, ainsi que des panneaux LED auto-assemblés et prêts à l'emploi conçus pour une alimentation 12 V. Des LED de n'importe quelle couleur de lueur peuvent y être installées.

Le fichier PCB au format Sprint Layout 5.0 et le programme du microcontrôleur de cet appareil peuvent être téléchargés par conséquent,.

Bien que les transistors à effet de champ utilisés dans l'appareil soient capables de commuter un courant de plusieurs dizaines d'ampères, la capacité de charge réelle est limitée par la diode VD1, conçue pour un courant ne dépassant pas 1 A. Pour contrôler les lampes LED qui consomment plus courant, il est nécessaire de remplacer cette diode par une plus puissante et, éventuellement, des dissipateurs thermiques VT2.

Auteur : G. Nosov, Saratov ; Publication : radioradar.net

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