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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Circuit de contrôle LED RVB. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Option 1

Vous trouverez ci-dessous un circuit simple pour piloter une LED RVB ou plusieurs LED.

Circuit de commande LED RVB. Contrôle LED RVB

La LED est contrôlée par le microcontrôleur ATMEL Attiny15L (8 pins)

Résistance R1 - environ 10 kOhm
Les résistances R3, R4, R5 - dépendent du type de LED. Vous pouvez calculer cette résistance en utilisant la formule :
Rx = (Vcc-Vf)/Im
où Vcc est la tension d'alimentation, Vf est la tension de la LED, Im est le courant maximum de la sortie LED ou MK (20 mA)

Le programme est écrit en assembleur (avra sous Linux, mais doit être compatible avec AVR Studio). Timer0 est utilisé pour les interruptions, 30 kHz pour PWM 8 bits. Timer1 est utilisé pour changer la couleur de la LED RVB.

Circuit de commande LED RVB. Une photo

Option 2. Pour les LED haute puissance

Le circuit ci-dessous vous permet de piloter des LED plus puissantes. Dans ce projet, j'ai utilisé 3 LED d'une puissance de 1 watt chacune.

Circuit de commande LED RVB. Contrôle LED puissant

Q1, Q2, Q3 - Transistors MOSFET HEXFet à canal N avec RDSon (résistance à canal ouvert du transistor) d'environ 50 mΩ.
R1, R2, R3 - 2.2 kOhms
R4, R5, R6 - 15 kOhms.
R7, R8, R9 - dépendent du type de LED utilisées et de Vcc.
Si vous utilisez des mosfets avec une valeur RDSon élevée, vous devez tenir compte du RDSon lors du calcul des résistances :
Rx = (Vcc-Vf)/Im-RDSon
où Vcc est la tension d'alimentation, Vf est la tension de la LED, Im est le courant maximum de la sortie LED ou MK (20 mA)

Vous pouvez télécharger le code source en assembleur, ainsi que le code source de MK ATTiny45 ici

Publication : cxem.net

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