Biểu đồ thanh tuần tự Mạch đèn báo rẽ cho ô tô

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Bài báo minh họa một mạch đèn xi nhan ô tô đơn giản nhưng sáng tạo, lạ mắt, tạo ra hiệu ứng chuỗi biểu đồ thanh tăng khi BẬT.

Ý tưởng mạch được yêu cầu bởi Mr. + Bruce Lowry . Hãy cùng tìm hiểu thêm.



Thông số kỹ thuật

Tôi đang tìm kiếm một thiết kế mạch tương tự như mạch Đồ thị thanh LED được tìm thấy trên trang web / blog này.

Những gì tôi muốn phát triển là đèn nháy tuần tự đèn xi nhan phía trước chiếu sáng và giữ đèn từ trên xuống dưới, sau đó quay vòng lặp đi lặp lại cho đến khi tắt đèn xi nhan.



Tôi cần lái đúng 12 đèn LED màu hổ phách giảm 1,8 vôn trên mỗi đèn LED. Đèn LED được bố trí từ trên xuống dưới như vậy.

  • 1 (số đèn LED)
  • 1 (số đèn LED)
  • 1 (số đèn LED)
  • 2 (số lượng đèn LED)
  • 3 (số lượng đèn LED)
  • 4 (số lượng đèn LED)

Tôi muốn chiếu sáng cái đầu tiên ở trên cùng và giữ, sau đó chuyển sang cái thứ hai xuống và cứ như vậy cho đến khi tất cả 6 hàng bao gồm 12 đèn LED tổng cộng được chiếu sáng và sau đó bắt đầu lại trình tự.

Các biến trở nên được bao gồm để có thể thay đổi tần số đồng hồ. Điều này sẽ cho phép tôi tăng tốc hoặc làm chậm độ chiếu sáng và giữ đèn LED.

Thêm vào đó, nếu có sự khác biệt trong mạch phía người lái và phía hành khách, tôi có thể sử dụng khả năng điều chỉnh để 'đồng bộ hóa' tỷ lệ làm việc của cả hai bên. (bật đèn chớp nguy hiểm để quan sát cả hai bên đang được bật và trình tự sẽ là một cách tốt để kiểm tra trực quan điều này)

Trong đầu nối với đèn xi nhan phía trước, tôi đang làm việc với ba kết nối. Pin trên cùng là 12 volt không đổi khi đèn chạy được bật (ồ, chỉ là suy nghĩ thôi- Sẽ rất tuyệt khi sử dụng toàn bộ chuỗi đèn LED làm đèn chạy) Pin giữa là 0 volt (GROUND) và pin dưới là 0- 12 volt khi đèn xi nhan được kích hoạt.

Tôi cần một mạch hoạt động sẽ xử lý điện áp ô tô không phải lúc nào cũng là 12 vôn trong thực tế, nhưng có thể lên đến 14 vôn hoặc hơn trong thực tế sử dụng.

Một sơ đồ mạch hoàn chỉnh sẽ rất hữu ích. Bao gồm các giá trị điện trở để điều khiển các bội số khác nhau của đèn LED và nếu mỗi đèn LED sẽ có điện trở riêng hoặc chỉ chạy chúng nối tiếp với một điện trở.

Cảm ơn bạn.

Thiết kế

Mạch trên có thể được xây dựng bằng hai kiểu cấu hình mạch khác nhau. Một cái sử dụng IC 4017 và cái kia sử dụng IC 74LS164. Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về cái sử dụng IC 4017.

Như thể hiện trong sơ đồ mạch đầu tiên, toàn bộ thiết kế được đi dây xung quanh IC 4017. Chúng ta biết rằng IC 4017 là một con chip chia cho 10 thập kỷ bộ đếm / bộ chia tạo ra chuỗi xung logic cao trên đầu ra của nó để đáp ứng với đồng hồ được áp dụng trên mã pin # 14 của nó.

Để đáp ứng với mỗi xung cao trên chân số 14, một mức logic cao chuyển từ đầu ra này sang đầu ra tiếp theo theo thứ tự chân ra sau: 3-2-4-7-10-1-5-6-9-11.

Do đó, tất cả 10 đầu ra trở thành mức cao tuần tự cho đến khi chân cuối cùng # 11 trở thành mức cao, sau đó chuỗi quay trở lại chân số 3 để chu kỳ có thể lặp lại một lần nữa. chu kỳ của anh ta tiếp tục lặp lại miễn là xung đồng hồ được duy trì ở chân # 14 của nó.

Tuy nhiên, mô hình trình tự không giữ cho các đầu ra được chiếu sáng trong khi dịch chuyển. Đầu ra trở nên cao và sau đó lại trở nên thấp khi trình tự chuyển từ chốt này sang chốt khác.

Nó có nghĩa là ngay lập tức chỉ có một đầu ra cao trong quá trình giải trình tự.

Nếu chúng tôi kết nối 10 đèn LED ở 10 đầu ra trên của IC 4017, nó sẽ tạo ấn tượng về một hiệu ứng đuổi theo đèn LED duy nhất, tuy nhiên, vì đối với ứng dụng đèn xi nhan hiện tại, chúng tôi muốn có dạng biểu đồ thanh nên chúng tôi muốn các đèn LED ở lại và giữ độ chiếu sáng của chúng khi trình tự tiếp tục từ đầu đến cuối.

Để triển khai tính năng 'giữ' này, chúng tôi cần giới thiệu tính năng chốt với các đầu ra đã cho.

Điều này có thể được thực hiện đơn giản với việc sử dụng SCR, bởi vì theo đặc tính mà SCR chốt các dây dẫn MT1, MT2 của chúng nếu nguồn cung cấp là DC. Do đó nó hoàn toàn phù hợp với ứng dụng của chúng tôi.

Bằng cách kết nối các SCR ở 6 đầu ra đầu tiên của IC, chúng ta có thể đơn giản thực hiện loại biểu đồ thanh để các LeD giữ và chiếu sáng cho đến khi hoàn thành.

Chân số 1 cung cấp đầu ra trình tự cuối cùng, sau đó IC sẽ tắt tất cả các đèn LED và bắt đầu lại quy trình.

Để kích hoạt hành động trên, tầng T1 của bóng bán dẫn được giới thiệu ở chân số 5 tiếp theo, ngay lập tức ức chế điện áp cung cấp cho các SC để tất cả chúng tắt. Chân số 6 được gắn với chân đặt lại số 15 của IC đảm bảo trình tự quay trở lại chân số 3 ngay khi đèn LED TẮT, cho phép bắt đầu chu kỳ tiếp theo.

Sơ đồ mạch

Như ông Bruce đã trình bày đúng, mạch trên sẽ không hoạt động bình thường dưới một DC dao động thường có sẵn trên các đầu ra đèn xi nhan hiện có do chuyển đổi của rơ le phóng điện.

Thêm bộ hẹn giờ trễ

Tuy nhiên, mạch trên có thể được sửa đổi đơn giản bằng cách thêm một mạch trễ thời gian nhỏ, mạch này sẽ giữ dòng điện và giữ cho mạch hoạt động ở trạng thái BẬT bằng cách cung cấp lượng điện cần thiết trong trường hợp không có nguồn cung cấp từ rơle phóng điện.

Mạch đèn xi nhan ô tô tuần tự trên do Mr.Bruce Lowry chế tạo và thử nghiệm thành công.

Kết quả tuyệt vời có thể được chứng kiến ​​trong video sau đây. Vui lòng tham khảo các bình luận để tìm hiểu về toàn bộ quá trình.

Với tốc độ đèn flash có thể điều chỉnh được thêm vào, mạch giờ đây trông được cải tiến hơn nhiều. Lịch sự: Mr.Bruce Lowry.

Thiết kế trên đã được ông Jason sửa đổi thêm để thực hiện các hành động cụ thể bổ sung như làm cho đèn LED luôn vững chắc khi phanh được áp dụng, nhưng cũng đảm bảo rằng đèn LED vẫn ở chế độ nhấp nháy / chạy trong trường hợp cả hai: tín hiệu và phanh được BẬT cùng nhau hoặc đồng thời.

Video Clip về nguyên mẫu:

Clip khác:

Sửa đổi thêm

Thiết kế sửa đổi được đính kèm bên dưới có một tính năng bổ sung, trong đó đèn LED cũng có thể được sử dụng làm đèn chiếu sáng công viên, do đó làm cho mạch trên trở thành đơn vị 3 trong 1:

Đây là thiết kế hoàn chỉnh do ông Jason vẽ cho bạn xem:




Một cặp: 3 mạch DRL (Đèn chạy ban ngày) thú vị cho ô tô của bạn Tiếp theo: 4 Mạch Sạc Pin Li-Ion Đơn Giản - Sử Dụng LM317, NE555, LM324