Intermitente de bricolaje en un transistor: una superidea

Intermitentes en LED y multivibradores de transistores (6 circuitos)

Circuitos sencillos para intermitentes LED caseros basados ​​en multivibradores de transistores. La Figura 1 muestra un circuito multivibrador que enciende dos LED. Los LED parpadean alternativamente, es decir, cuando HL1 está encendido, el LED HL2 no está encendido, pero viceversa.

Puedes montar el circuito en un árbol de Navidad de juguete. Cuando está encendido, el juguete parpadeará. Si los LED son de diferentes colores, el juguete parpadeará y cambiará el color del brillo simultáneamente.

La frecuencia de parpadeo se puede cambiar seleccionando las resistencias de las resistencias R2 y R3, por cierto, si estas resistencias no tienen la misma resistencia, un LED brillará más que el otro.

Pero, de alguna manera, dos LED no son suficientes ni siquiera para el árbol de Navidad de escritorio más pequeño. La figura 2 muestra un circuito que enciende dos guirnaldas de tres LED. Cada vez hay más LED y el voltaje necesario para alimentarlos. Por lo tanto, ahora la fuente no es de 5 voltios, sino de 9 voltios (o 12 voltios).

Esquema de la luz intermitente más simple en LED y transistores.

Figura 1. El esquema de la luz intermitente más simple en LED y transistores.

Diagrama de una luz intermitente simple con seis LED y dos transistores.

Figura 2. Diagrama de una luz intermitente simple con seis LED y dos transistores.

Circuito intermitente LED con potentes salidas de carga

Arroz. 3. El esquema de la luz intermitente LED con potentes salidas para la carga.

Como fuente de alimentación, puede usar la fuente de alimentación de una consola de juegos de TV antigua como “Dandy” o comprar un “adaptador de red” económico en la tienda con un voltaje de salida de 9V o 12V.

Y, sin embargo, incluso seis LED para un árbol de Navidad en casa no son suficientes. Sería bueno triplicar el número de LED. Sí, y use LED no simples, pero súper brillantes. Pero, si en cada guirnalda ya hay nueve LED conectados en serie, e incluso súper brillantes, entonces el voltaje total requerido para su brillo ya será 2,3Vx9 = 20,7V.

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Además, se necesitan unos cuantos voltios más para que funcione el multivibrador. Además, los “adaptadores de red” suelen estar a la venta entre los económicos, no más de 12V.

Puede salir de la situación si divide los LED en tres grupos de tres. Y grupos para incluir en paralelo. Pero esto conducirá a un aumento en la corriente a través de los transistores e interrumpirá el funcionamiento del multivibrador. Sin embargo, puede hacer etapas de amplificación adicionales en dos transistores más (Fig. 3).

Dos guirnaldas están bien, pero parpadean alternativamente. ¡Si hubiera al menos tres! Para tal caso, existe el llamado circuito “multivibrador trifásico”. Se muestra en la Figura 4.

Circuito multivibrador de tres transistores

Figura 4. Circuito multivibrador con tres transistores.

Si enciende guirnaldas de LED en los circuitos colectores de los transistores (Fig. 5), obtendrá una especie de efecto de fuego continuo. La velocidad de reproducción del efecto de iluminación se puede ajustar reemplazando los condensadores C1, C2 y C3 con condensadores de otras capacidades. Y también reemplazando las resistencias R2, R4, R6 con resistencias de diferente resistencia. A medida que aumenta la capacitancia o la resistencia, disminuye la velocidad de conmutación de los LED.

Circuito multivibrador para obtener el efecto de un fuego en marcha

Arroz. 5. Esquema de un multivibrador para obtener el efecto de un fuego en marcha.

Y en la Figura 6, una versión potente para 27 LED. Casi todos los LED se pueden usar en “luces intermitentes” de acuerdo con los diagramas de las Figuras 3 y 6, pero aún es deseable usar luces súper brillantes o súper brillantes.

Esquema de una versión potente de una luz intermitente con 27 LED.

Arroz. 6. Esquema de una versión potente de una luz intermitente con 27 LED.

La instalación se puede realizar en tableros de circuitos impresos, que se venden en tiendas de repuestos de radio. O ninguna placa en absoluto, soldando las partes juntas.

Intermitente de bricolaje en un transistor: una superidea

Una simple y potente luz intermitente de dos terminales para 12/24 voltios.

Autor: Carabás
Publicado por 26.12.2011
Creado con KotoRed.

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Antecedentes: Mi cuñado trabaja en un taller de reparación de automóviles para una empresa que transporta carga pesada y sobredimensionada en distancias cortas y largas. De alguna manera empezamos a hablar de las luces intermitentes amarillas (algo así como la que se muestra en la Fig. 1), con las que están equipados estos “largos alcances”. El cuñado se quejó de que los motores de estas luces intermitentes se estropean constantemente en los vuelos, lo que genera muchos inconvenientes.

“Aquí compramos 10 piezas con relleno electrónico para probar, destripar una y ver si puedes soldar varios de estos pañuelos e insertarlos en las luces intermitentes que no funcionan”. – preguntó. Una autopsia mostró la presencia de un circuito con un merecido temporizador NE555 con un flejado, balanceando un potente MOSFET y un regulador integrado de 12 voltios para alimentar este mismo temporizador. Verdaderamente la pereza es el motor del progreso. La perspectiva de dibujar – grabar – perforar no me inspiró y pensé: ¿y si rebusco en el tyrnet, tal vez haya algo más simple? ¿Es realmente en el siglo XXI. cuando las naves espaciales surcan. para algún tipo de luces intermitentes, ¿no se puede encontrar nada más interesante? Por desgracia, no se encontró (o tal vez estaba buscando mal). Glance se topó con los llamados LED parpadeantes (Blinked Led). Interesado. Lea más sobre ellos. Y aquí se puede ver: https://video.mail.ru/mail/obrazovanie-new/21/5107.html donde los señores de Chip and Dip afirman que el diagrama de bloques del LED (en adelante BL) corresponde al que se muestra en la figura 7064

Por casualidad, el cuñado fue enviado al mercado de radio Mitinsky con una condición: “Compre un par para una prueba y para que parpadeen con menos frecuencia, como sus luces intermitentes”. Anticipándose, inmediatamente compró una docena y me dio las características de rendimiento completas con las palabras: “El vendedor dijo tres voltios, veinte miliamperios, se ilumina en blanco”. Bueno, está bien, pasemos a la fase de teoría experimental. El circuito fue soldado (Fig. 3)

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Resistencia de valor nominal 3KΩ (por si acaso, para no forzar las corrientes limitadoras). El osciloscopio mostró lo siguiente: U1- 3.0V, U2- 7,0V prácticamente no cambian al variar Upit. de 9 a 30 voltios. El período de repetición del pulso es de aproximadamente un segundo. ¿Y cómo vamos a controlar estos impulsos? Una búsqueda en la hoja de datos condujo a un transistor IRFZ44N económico y popular en amplios círculos. Estas son sus características (Fig. 4)

El transistor se cierra cuando la puerta U alcanza los 3.5 voltios y se abre con confianza a un voltaje de 6 voltios o más. Además, con un voltaje de compuerta de 7.0 voltios, la resistencia del canal es de unos 22 miliohmios, lo cual es muy bueno.

Supongo (puramente teóricamente) que la resistencia R1 en la Fig. 2 es dañina para nosotros porque

reduce el rango U2 – U1 (Fig. 3), y el voltaje U1 es importante para nosotros desde el punto de vista del bloqueo completo del canal. Lo ponen solo en BL con tensión de alimentación alta (6V, 9V. ). En nuestro caso, se utiliza un BL de 3 voltios, donde parece que no hay resistencia. pero me encontré con un BL específico por casualidad y, por lo tanto, hay mucho espacio para la experimentación tanto en la selección de BL como en la selección de un MOSFET.

Ahora pasamos a la fase de práctica. Soldamos el circuito (Fig. 5)

Por si acaso, diré que la salida corta BL generalmente está conectada a “-“, pero si la mezcla, no da miedo: en el interior está instalado un diodo protector D. Por cierto, esto también se aplica al transistor . Es cierto que no debe involucrarse en la inversión de polaridad de todo el circuito, ya que el diodo en el transistor tiene una caída de voltaje del orden de 1 voltio y se sobrecalentará con corrientes de paso altas. Para los radioaficionados principiantes, también observo que la carcasa del transistor no se puede “plantar” a tierra. Esto es lo que obtuve: (Fig. 6)

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Como carga utilicé una halógena con dos bobinas de 12 voltios (55 y 60 vatios, respectivamente) conectadas en serie. La fuente de alimentación es un LATR antiguo con un rectificador de 5 amperios. IRFZ44N no se calienta en absoluto (temperatura ambiente). El circuito funciona con confianza de 9 a 30 voltios (no lo he probado arriba, es una pena para la lámpara y LATR también). Aislamiento – cinta de papel.

“¿Y dónde está el bipolar aquí?” – usted pregunta. Cuando le expliqué el diagrama de conexión de este dispositivo a mi cuñado, después de otra pregunta de él, me di cuenta de la amarga verdad: mi circuito es colosalmente complejo y un electricista raro puede conectarlo correctamente. Es importante simplificar radicalmente el circuito para conectar la carga, me sentaré y pensaré un poco más. Y esto es lo que pensé: (Fig. 7)

Básicamente, es un bipolar. Podemos conectar la carga al brazo inferior, al brazo superior e incluso a los dos brazos a la vez. Esto puede ser útil, por ejemplo, en un automóvil, donde las lámparas están rígidamente unidas a la masa del cuerpo con un electrodo. Puede controlar la inclusión del dispositivo de forma remota mediante un interruptor de palanca, por ejemplo, incluido en el espacio R1. Y así lo amontoné en la ferretería: (Fig. 8)

Sobre los detalles:

No conozco la marca BL, vea los datos aproximados arriba. Al elegir un MOSFET, verifique las características de su puerta (GATE) de acuerdo con la hoja de datos (Datasheet), (GOOGLE es su asistente).

C1: no inferior a 10 mF (mejor con un margen de capacitancia y voltaje). VD1- cualquier diodo de silicio a 30V, 250 mA. Y aquí hay una foto de una prueba de laboratorio de una red de dos terminales: (Fig. 9)

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