Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Indicateurs LED Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références La conception des indicateurs LED est un peu plus compliquée. Bien sûr, lors de l'utilisation d'une puce de contrôle spéciale, cela peut être simplifié à la limite, mais ici une petite nuisance se cache. La plupart de ces microcircuits développent un courant de sortie ne dépassant pas 10 mA et la luminosité des LED dans une voiture peut ne pas être suffisante. De plus, les microcircuits avec des sorties pour 5 LED sont les plus courants, et ce n'est que le "programme minimum". Par conséquent, pour nos conditions, un circuit basé sur des éléments discrets est préférable, il peut être étendu sans trop d'effort. L'indicateur le plus simple sur les LED (Fig. 4) ne contient pas d'éléments actifs et n'a donc pas besoin d'alimentation. Connexion - à la radio selon le schéma "mono mixte" ou avec un condensateur d'isolement, à l'amplificateur - "mono mixte" ou directement.
Le schéma est extrêmement simple et ne nécessite aucun ajustement. La seule procédure est la sélection de la résistance R7. Le diagramme montre la cote pour travailler avec les amplificateurs intégrés de l'unité principale. Lorsque vous travaillez avec un amplificateur d'une puissance de 40 ... 50 W, la résistance de cette résistance doit être de 270 ... 470 Ohms. Diodes VD1 ... VD7 - tout silicium avec une chute de tension continue de 0,7 ... 1 V et un courant admissible d'au moins 300 mA. Toutes les LED, mais du même type et de la même couleur de lueur avec un courant de travail de 10 ... 15 mA. Étant donné que les LED sont "alimentées" par l'étage de sortie de l'amplificateur, leur nombre et leur courant de fonctionnement ne peuvent pas être augmentés dans ce circuit. Par conséquent, vous devrez choisir des LED "lumineuses" ou trouver un endroit pour l'indicateur où il sera protégé de la lumière directe. Un autre inconvénient de la conception la plus simple est une petite plage dynamique. Pour améliorer les performances, un indicateur avec un circuit de contrôle est nécessaire. Outre une plus grande liberté dans le choix des LED, il est possible de former une échelle de tout type - du linéaire au logarithmique, ou "d'étirer" une seule section par des moyens simples. Le diagramme de l'indicateur avec une échelle logarithmique est illustré à la fig. 5. Les lignes pointillées indiquent les éléments facultatifs.
Les LED de ce circuit sont contrôlées par des touches sur les transistors VT1 ... VT5. Les seuils de commutation sont réglés par les diodes VD3...VD9. En sélectionnant leur nombre, vous pouvez modifier la plage dynamique et le type d'échelle. La sensibilité globale de l'indicateur est déterminée par les résistances d'entrée. La figure montre les seuils de réponse approximatifs pour deux options de circuit - avec des diodes simples et "doubles". Dans la version de base, la plage de mesure va jusqu'à 30 W sous une charge de 4 ohms, avec des diodes simples - jusqu'à 18 W. La LED HL1 est allumée en permanence, elle indique le début de la gamme, HL6 est un indicateur de surcharge. Le condensateur C4 retarde l'extinction de la LED de 0,3 ... 0,5 secondes, ce qui vous permet de remarquer même une surcharge à court terme. Le condensateur de stockage C3 détermine le temps de retour. Soit dit en passant, cela dépend du nombre de LED lumineuses - la "barre" du maximum commence à tomber rapidement, puis "ralentit". Les condensateurs C1, C2 à l'entrée de l'appareil ne sont nécessaires que lorsque vous travaillez avec l'amplificateur intégré de la radio. Lorsque vous travaillez avec un amplificateur "normal", ils sont exclus. Le nombre de signaux à l'entrée peut être augmenté en ajoutant des chaînes d'une résistance et d'une diode. Le nombre de cellules d'indication peut être augmenté par simple "clonage", la principale limitation étant qu'il ne doit pas y avoir plus de 10 diodes "seuil", et qu'il doit y avoir au moins une diode entre les bases des transistors voisins. Les LED peuvent être utilisées de n'importe quelle manière en fonction des besoins - des LED simples aux matrices de LED et aux panneaux à haute luminosité. Par conséquent, le diagramme montre les valeurs des résistances de limitation de courant pour différents courants de fonctionnement. Il n'y a pas d'exigences particulières pour le reste des détails, les transistors peuvent être utilisés dans presque toutes les structures npn avec une puissance de dissipation de collecteur d'au moins 150 mW et une double marge de courant de collecteur. Le coefficient de transfert de courant de la base de ces transistors doit être d'au moins 50, et mieux - supérieur à 100. Ce schéma peut être quelque peu simplifié, et comme effet secondaire, de nouvelles propriétés apparaissent qui sont très utiles pour nos besoins (Fig. 6).
Contrairement au circuit précédent, où les cellules des transistors étaient connectées en parallèle, ici une connexion série "colonne" est utilisée. Les éléments de seuil sont les transistors eux-mêmes et ils s'ouvrent à tour de rôle - "de bas en haut". Mais dans ce cas, le seuil de réponse dépend de la tension d'alimentation. La figure montre les seuils approximatifs pour que l'indicateur fonctionne à une tension d'alimentation de 11 V (bord gauche des rectangles) et 15 V (bord droit). On peut voir qu'avec une augmentation de la tension d'alimentation, la limite d'indication de puissance maximale se déplace le plus. Dans le cas d'utilisation d'un amplificateur dont la puissance dépend de la tension de la batterie (et il y en a beaucoup), un tel "auto-calibrage" peut être utile. Cependant, le prix à payer est une charge accrue sur les transistors. Le courant de toutes les LED traverse le transistor inférieur du circuit. Par conséquent, lors de l'utilisation d'indicateurs avec un courant supérieur à 10 mA, les transistors nécessiteront également la puissance appropriée. Le "clonage" des cellules augmente encore l'inégalité de l'échelle. Par conséquent, 6-7 cellules est la limite. Le but des éléments restants et leurs exigences sont les mêmes que dans le schéma précédent. En modernisant légèrement ce schéma, on obtient d'autres propriétés (Fig. 7). Dans ce schéma, contrairement à celui considéré précédemment, il n'y a pas de "règle" lumineuse. Une seule LED est allumée à la fois, simulant le mouvement de la flèche sur l'échelle. Par conséquent, la consommation d'énergie est minimale et des transistors de faible puissance peuvent être utilisés dans ce circuit. Sinon, le schéma ne diffère pas de ceux envisagés précédemment. Les diodes de seuil VD1 ... VD6 sont conçues pour éteindre de manière fiable les LED inactives, donc s'il y a un faible éclairage de segments supplémentaires, il est nécessaire d'utiliser des diodes avec une tension directe élevée ou d'allumer deux diodes en série. Les cellules de "clonage" réduisent la luminosité de la lueur des segments supérieurs selon le schéma, pour éliminer cela, au lieu de la résistance R9, vous devez introduire un générateur de courant. Et nous avons convenu - de ne pas compliquer. Par conséquent, dans ce cas, 8 cellules est le maximum. Auteur : A. Shikhatov ; Publication : bluesmobile.com/shikhman Voir d'autres articles section Les références. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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