Diagrama de conectare a balizei rotative. Semnalizator LED intermitent. Schema, descrierea. LED-uri intermitente gata făcute și circuite care le folosesc

Balizele intermitente sunt utilizate în sistemele electronice de securitate a locuințelor și pe mașini ca dispozitive de semnalizare, alarmă și avertizare. Mai mult, lor aspect iar „umplutura” de multe ori nu diferă deloc de semnalizatoarele intermitente (semnale speciale) ale serviciilor de urgență și operaționale.

Există balize clasice în vânzare, dar „umplerea” lor internă este izbitoare în anacronismul său: sunt realizate pe baza lămpilor puternice cu un cartuș rotativ (clasic al genului) sau a lămpilor de tip IFK-120, IFKM-120 cu un dispozitiv stroboscopic care furnizează blițuri la intervale regulate (balize cu impulsuri). Între timp, în curtea secolului XXI, când există o procesiune triumfătoare de LED-uri foarte luminoase (puternice în flux luminos).

Unul dintre punctele fundamentale în favoarea înlocuirii lămpilor cu incandescență și halogen cu LED-uri, în special în balizele intermitente, este o resursă mai lungă (timp de funcționare) și un cost mai mic al acestora din urmă.

Cristalul LED este practic "indestructibil"; prin urmare, resursa dispozitivului determină în principal durabilitatea elementului optic. Majoritatea covârșitoare a producătorilor utilizează diferite combinații de rășini epoxidice pentru fabricarea sa, desigur, cu diferite grade de purificare. În special, din această cauză, LED-urile au o resursă limitată, după care devin tulburi.

Diversi producători (nu îi vom face publicitate gratuit) declară resursa LED-urilor lor de la 20 la 100 de mii (!) De ore. Nu cred cu greu în ultima cifră, deoarece LED-ul ar trebui să funcționeze continuu timp de 12 ani. În acest timp, chiar și hârtia pe care este tipărit articolul se va îngălbeni.

Cu toate acestea, în orice caz, în comparație cu resursa lămpilor incandescente tradiționale (mai puțin de 1000 de ore) și a lămpilor cu descărcare de gaz (până la 5000 de ore), LED-urile sunt mai durabile cu câteva ordine de mărime. Este destul de evident că garanția unei durate de viață lungă este de a asigura un regim termic favorabil și o sursă de alimentare stabilă pentru LED-uri.

Predomina LED-urile cu un flux luminos puternic de 20 - 100 lumeni (lumeni) în ultima perioadă dispozitive electronice producția industrială, în care funcționează în loc de lămpi cu incandescență, oferă un motiv pentru radioamatorii de a utiliza astfel de LED-uri în proiectele lor. Astfel, aduc cititorul la ideea posibilității de a înlocui diferite lămpi în caz de urgență și balize speciale cu LED-uri puternice. În acest caz, consumul curent al dispozitivului de la sursa de alimentare va scădea și va depinde în principal de LED-ul utilizat. Pentru utilizare într-o mașină (ca semnal special, indicator luminos de urgență și chiar „semn de oprire de urgență” pe drum), consumul curent nu este critic, deoarece acumulator(Bateria) mașinii are un consum suficient de mare de energie (55 sau mai mult Ah și mai mult). Dacă baliza este alimentată de la o sursă autonomă, atunci consumul curent al echipamentelor instalate în interior nu va avea o importanță mică. Apropo, bateria unei mașini fără reîncărcare poate fi descărcată în timpul funcționării prelungite a balizei.

Deci, de exemplu, farul „clasic” al operațional și serviciile de urgență(albastru, roșu, portocaliu - respectiv) atunci când este alimentat de la o sursă de tensiune constantă de 12 V, consumă un curent mai mare de 2,2 A, care este suma curentului consumat de motorul electric (rotirea cartușului) și de lampă în sine . Când lumina intermitentă funcționează, curentul de consum este redus la 0,9 A. Dacă, în locul unui circuit de impulsuri, este asamblat un LED (mai multe despre acest lucru mai jos), curentul de consum va fi redus la 300 mA (în funcție de putere dintre LED-urile utilizate). Economiile de cost pentru piese sunt, de asemenea, palpabile.

Desigur, problema intensității luminii (sau, mai bine spus, a intensității acesteia) de la anumite dispozitive intermitente nu a fost studiată, deoarece autorul nu a avut și nu are echipamente speciale (luxometru) pentru un astfel de test. Dar datorită soluțiilor inovatoare propuse mai jos, această problemă devine secundară. Într-adevăr, chiar și impulsurile luminoase relativ slabe (în special de la LED-uri) transmise prin prisma sticlei neomogene ale capacului balizei pe timp de noapte sunt mai mult decât suficiente pentru ca baliza să fie observată la câteva sute de metri distanță. Acesta este punctul de avertizare pe termen lung, nu-i așa?

Acum ia în considerare circuit electric„înlocuirea lămpii” far(fig. 1).


Orez. 1. Diagrama schematică a balizei LED

Acest circuit electric al multivibratorului poate fi numit pe bună dreptate simplu și accesibil. Dispozitivul este dezvoltat pe baza popularului cronometru integral KR1006VI1, care conține doi comparatori de precizie care furnizează o eroare de comparare a tensiunii de cel puțin ± 1%. Temporizatorul a fost folosit în mod repetat de radioamatori pentru a construi circuite și dispozitive atât de populare precum relee de timp, multivibratori, convertoare, dispozitive de semnalizare, dispozitive de comparare a tensiunii și altele.

Dispozitivul, pe lângă cronometrul integral DA1 (microcircuit multifuncțional KR1006VI1), include și un condensator de oxid de sincronizare C1, un divizor de tensiune R1R2. Ieșire C3 a microcircuitului DA1 (curent de până la 250 mA), impulsurile de control sunt alimentate către LED-urile HL1-HL3.

Cum funcționează dispozitivul

Baliza este pornită folosind comutatorul SB1. Principiul de funcționare al multivibratorului este descris în detaliu în literatura de specialitate.

În primul moment, există un nivel ridicat de tensiune la pinul 3 al microcircuitului DA1 - iar LED-urile sunt aprinse. Condensatorul de oxid C1 începe să se încarce prin circuitul R1R2.

După aproximativ o secundă (timpul depinde de rezistența divizorului de tensiune R1R2 și de capacitatea condensatorului C1, tensiunea de pe plăcile acestui condensator atinge valoarea necesară pentru funcționarea unuia dintre comparatoare în cazul unic al Microcircuitul DA1. În acest caz, tensiunea la pinul 3 al microcircuitului DA1 este setată la zero - și LED-urile Acest lucru continuă ciclic atâta timp cât tensiunea de alimentare este aplicată dispozitivului.

În plus față de cele indicate în diagramă, vă recomand să utilizați LED-uri HPWS-T400 puternice sau altele similare cu un curent de consum de până la 80 mA ca HL1-HL3. Se poate utiliza un singur LED din seria LXHL-DL-01, LXHL-FL1C, LXYL-PL-01, LXHL-ML1D, LXHL-PH01,

LXHL-MH1D de Lumileds Lighting (toate portocalii și roșu-portocalii).

Tensiunea de alimentare a dispozitivului poate fi adusă până la 14,5 V, apoi poate fi conectată la rețeaua auto de la bord chiar și cu motorul pornit (sau mai bine zis, cu generatorul).

Caracteristici de proiectare

Placa cu trei LED-uri este instalată în carcasa farului în locul designului standard „greu” (lămpi cu suport rotativ și motor electric).

Pentru ca etapa de ieșire să aibă mai mult mai multă putere, va trebui să instalați în punctul A (Fig. 1) un amplificator de curent pe tranzistorul VT1 așa cum se arată în Figura 2.


Orez. 2. Schema de conectare pentru un amplificator suplimentar

După o modificare similară, trei LED-uri conectate în paralel de tipurile LXHL-PL09, LXHL-LL3C (1400 mA),

UE-HR803RO (700mA), LY-W57B (400mA) sunt toate portocalii. În acest caz, consumul total curent va crește în consecință.

Versiune lampă flash

Cei care au păstrat detaliile camerelor cu bliț încorporat pot merge pe altă cale. Pentru a face acest lucru, vechea lampă flash este demontată și conectată la circuit așa cum se arată în Figura 3. Cu ajutorul convertorului prezentat, care este conectat și la punctul A (Fig. 1), impulsurile cu o amplitudine de 200 V sunt recepționat la ieșirea dispozitivului cu o tensiune de alimentare scăzută. în acest caz, este crescut fără echivoc la 12 V.

Tensiunea de impuls de ieșire poate fi mărită prin conectarea mai multor diode zener la circuit conform exemplului VT1 (Fig. 3). Acestea sunt diode zener planare de siliciu concepute pentru a stabiliza tensiunea în circuitele de curent continuu cu o valoare minimă de 1 mA și o putere de până la 1 W. În loc de cele indicate în diagramă, pot fi utilizate diodele Zener KS591A.


Orez. 3. Schema de conexiune a lămpii de bliț

Elementele C1, R3 (Fig. 2) alcătuiesc un lanț RC care amortizează vibrațiile de înaltă frecvență.

Acum, odată cu apariția (în timp) a impulsurilor în punctul A (Fig. 2), lampa EL1 se va aprinde. Acest design, încorporat în corpul balizei rotative, îi va permite să fie utilizat în continuare dacă baliza standard nu funcționează.


Placă cu LED-uri, instalată în carcasa standard a balizei

Din păcate, resursa unei lămpi flash de la o cameră portabilă este limitată și cu greu va depăși 50 de ore de funcționare în modul pulsat.

Vezi alte articole secțiune.

LED-urile intermitente sunt adesea utilizate în diferite circuite de semnal. Pe piață au apărut de mult timp diode emițătoare de lumină (LED-uri) de diferite culori, care clipesc periodic când sunt conectate la o sursă de alimentare. Nu sunt necesare detalii suplimentare pentru a le clipi. În interiorul unui astfel de LED se află o miniatură circuit integrat gestionându-și munca. Cu toate acestea, pentru un radioamator începător, este mult mai interesant să faci un LED intermitent cu propriile mâini și, în același timp, să studiezi principiul de funcționare al unui circuit electronic, în special luminile intermitente, pentru a stăpâni abilitățile de lucru cu un fier de lipit.

Cum să faci un intermitent LED cu propriile mâini

Există multe scheme care pot fi utilizate pentru a face să clipească un LED. Dispozitivele intermitente pot fi realizate atât din componente radio separate, cât și pe baza diferitelor microcircuite. În primul rând, ne vom uita la circuitul clipește al unui multivibrator pe doi tranzistori. Cele mai comune piese sunt potrivite pentru asamblarea sa. Pot fi achiziționate de la un magazin de piese radio sau „obținute” de la televizoare, aparate de radio și alte echipamente radio învechite. De asemenea, în multe magazine online puteți cumpăra seturi de piese pentru asamblarea unor astfel de circuite de lumini intermitente cu LED.

Figura arată o diagramă a unui intermitent multivibrator, format din doar nouă părți. Pentru a-l asambla veți avea nevoie de:

  • două rezistențe 6,8 - 15 kOhm fiecare;
  • două rezistențe cu o rezistență de 470 - 680 ohmi;
  • doi tranzistori de putere redusă având structura n-p-n, de exemplu KT315 B;
  • doi condensatori electrolitici cu o capacitate de 47-100 μF
  • una mică LED puternic orice culoare, de exemplu roșu.

Nu este necesar ca părțile asociate, cum ar fi rezistențele R2 și R3, să aibă aceeași valoare. O gamă mică de evaluări practic nu afectează funcționarea multivibratorului. La fel această schemă Intermitentele LED nu sunt critice pentru tensiunea de alimentare. Funcționează cu încredere în domeniul tensiunii de la 3 la 12 volți.

Circuitul intermitent al multivibratorului funcționează după cum urmează. În momentul alimentării circuitului de alimentare, întotdeauna unul dintre tranzistoare va fi deschis puțin mai mult decât celălalt. Motivul poate fi, de exemplu, un raport de transfer de curent puțin mai mare. Lăsați tranzistorul T2 să se deschidă inițial mai mult. Apoi, prin baza și rezistorul său R1, curentul de încărcare al condensatorului C1 va curge. Tranzistorul T2 va fi în stare deschisă și curentul colectorului său va curge prin R4. Pe placa pozitivă a condensatorului C2, conectat la colectorul T2, va exista o tensiune scăzută și nu va fi încărcată. Pe măsură ce C1 se încarcă, curentul de bază T2 va scădea și tensiunea colectorului va crește. La un moment dat, această tensiune va deveni astfel încât curentul de încărcare al condensatorului C2 să curgă și tranzistorul T3 să înceapă să se deschidă. C1 va începe descărcarea prin tranzistorul T3 și rezistorul R2. O cădere de tensiune pe R2 va închide în mod fiabil T2. În acest moment, curentul va curge prin tranzistorul deschis T3 și rezistența R1 și LED1 se vor aprinde. În viitor, ciclurile de încărcare-descărcare ale condensatoarelor vor fi repetate alternativ.

Dacă te uiți la oscilogramele de pe colectoarele tranzistoarelor, acestea vor arăta ca impulsuri dreptunghiulare.

Când lățimea (durata) impulsurilor dreptunghiulare este egală cu distanța dintre ele, atunci se spune că semnalul are o formă meandră. Luând oscilograme de la colectoarele ambelor tranzistoare în același timp, puteți vedea că acestea sunt întotdeauna în antifază. Durata impulsurilor și timpul dintre repetări depind în mod direct de produsele R2C2 și R3C1. Modificând raportul pieselor, puteți schimba durata și frecvența intermitentelor LED.

Pentru a asambla circuitul LED intermitent, veți avea nevoie de un fier de lipit, o lipire și un flux. Ca flux, puteți utiliza flux de colofoniu sau lichid de lipit disponibil în magazine. Înainte de asamblarea structurii, este necesar să curățați bine și să cosiți bornele componentelor radio. Terminalele tranzistoarelor și LED-ul trebuie conectate în conformitate cu scopul lor. De asemenea, este necesar să se respecte polaritatea condensatoarelor electrolitice. Marcarea și scopul terminalelor tranzistoarelor KT315 sunt prezentate în fotografie.

LED intermitent pe o baterie

Majoritatea LED-urilor funcționează peste 1,5 volți. Prin urmare, ei nu pot într-un mod simplu lumina de la o baterie tip deget. Cu toate acestea, există circuite luminoase intermitente cu LED pentru a depăși această dificultate. Una dintre acestea este prezentată mai jos.

În circuitul intermitent cu LED-uri, există două lanțuri de încărcare a condensatorului: R1C1R2 și R3C2R2. Timpul de încărcare al condensatorului C1 este mult mai lung decât timpul de încărcare al condensatorului C2. După încărcarea C1, ambele tranzistoare se deschid, iar condensatorul C2 este conectat în serie cu bateria. Prin tranzistorul T2, tensiunea totală a bateriei și a condensatorului este aplicată LED-ului. LED-ul se aprinde. După descărcarea condensatorilor C1 și C2, tranzistoarele se închid și începe un nou ciclu de încărcare a condensatoarelor. Un astfel de circuit intermitent pe LED-uri se numește circuit de creștere a tensiunii.

Am examinat mai multe scheme de lumini intermitente cu LED-uri. Colectând aceste dispozitive și alte dispozitive, puteți învăța nu numai cum să lipiți și să citiți circuite electronice... La ieșire, puteți obține dispozitive destul de funcționale, care sunt utile în viața de zi cu zi. Problema este limitată doar de imaginația creatorului. După ce am arătat ingeniozitate, din intermitent cu led de exemplu, puteți crea un dispozitiv de semnalizare pentru o ușă deschisă a frigiderului sau un indicator pentru rotirea unei biciclete. Faceți să clipească ochii jucăriei moi.

Balizele intermitente sunt utilizate în sistemele electronice de securitate a locuințelor și pe mașini ca dispozitive de semnalizare, alarmă și avertizare. Mai mult, aspectul și „umplerea” acestora nu diferă de multe ori de semnalizatoarele intermitente (semnale speciale) ale serviciilor de urgență și operaționale.

Există balize clasice la vânzare, dar „umplerea” lor internă este izbitoare în anacronismul său: sunt realizate pe baza lămpilor puternice cu un cartuș rotativ (clasice ale genului) sau a lămpilor de tip IFK-120, IFKM-120 cu un dispozitiv stroboscopic care furnizează blițuri la intervale regulate (balize cu impulsuri). Între timp, în curtea secolului XXI, când există o procesiune triumfătoare de LED-uri foarte luminoase (puternice în flux luminos).

Unul dintre punctele fundamentale în favoarea înlocuirii lămpilor cu incandescență și lămpi cu halogen LED-urile, în special în balizele intermitente, sunt o resursă mai lungă (timp de funcționare) și un cost mai mic pentru acestea din urmă.

Cristalul LED-ului este practic „indestructibil”, prin urmare, resursa dispozitivului determină în principal durabilitatea elementului optic. Majoritatea covârșitoare a producătorilor utilizează diverse combinații de rășini epoxidice pentru fabricarea sa, desigur, cu diferite grade de purificare. În special, din această cauză, LED-urile au o resursă limitată, după care devin tulburi.

Diversi producători (nu îi vom face publicitate gratuit) declară resursa LED-urilor lor de la 20 la 100 de mii (!) De ore. Nu cred cu greu în ultima cifră, deoarece LED-ul ar trebui să funcționeze continuu timp de 12 ani. În acest timp, chiar și hârtia pe care este tipărit articolul se va îngălbeni.

Cu toate acestea, în orice caz, în comparație cu resursa lămpilor incandescente tradiționale (mai puțin de 1000 de ore) și a lămpilor cu descărcare de gaz (până la 5000 de ore), LED-urile sunt mai durabile cu câteva ordine de mărime. Este destul de evident că garanția unei durate de viață lungă este de a asigura un regim termic favorabil și o sursă de alimentare stabilă pentru LED-uri.

Predominanța LED-urilor cu un flux luminos puternic de 20 - 100 lumeni (lumeni) în ultimele dispozitive electronice industriale, în care funcționează în loc de lămpi cu incandescență, oferă un motiv pentru radioamatorii de a utiliza astfel de LED-uri în proiectele lor. Astfel, aduc cititorul la ideea posibilității de a înlocui diferite lămpi în caz de urgență și balize speciale cu LED-uri puternice. În acest caz, consumul curent al dispozitivului de la sursa de alimentare va scădea și va depinde în principal de LED-ul utilizat. Pentru utilizare într-o mașină (ca semnal special, indicator luminos de urgență și chiar „semn de oprire de urgență” pe drumuri), consumul de curent nu este important, deoarece bateria mașinii (AKB) are o capacitate energetică suficient de mare (55 și mai mult Ah și mai mult). Dacă baliza este alimentată de la o sursă autonomă, atunci consumul curent al echipamentului instalat în interior nu va avea o importanță mică. Apropo, bateria unei mașini fără reîncărcare poate fi descărcată în timpul funcționării prelungite a balizei.

Deci, de exemplu, un far „clasic” al serviciilor operaționale și de urgență (albastru, roșu, portocaliu - respectiv), atunci când este alimentat de la o sursă de tensiune constantă de 12 V, consumă un curent mai mare de 2,2 A, care este suma curent consumat de motorul electric (rotirea cartușului) și de lampă în sine. Când lumina intermitentă funcționează, curentul de consum scade la 0,9 A. Dacă, în locul unui circuit de impulsuri, este asamblat un circuit LED (mai multe despre cele de mai jos), curentul de consum va scădea la 300 mA (în funcție de puterea LED-urile utilizate). Economiile de cost pentru piese sunt, de asemenea, palpabile.

Desigur, problema intensității luminii (sau, mai bine spus, a intensității acesteia) de la anumite dispozitive intermitente nu a fost studiată, deoarece autorul nu a avut și nu are echipamente speciale (luxometru) pentru un astfel de test. Dar datorită soluțiilor inovatoare propuse mai jos, această problemă devine secundară. Într-adevăr, chiar și impulsurile luminoase relativ slabe (în special de la LED-uri) transmise prin prisma sticlei neomogene ale capacului balizei pe timp de noapte sunt mai mult decât suficiente pentru ca baliza să fie observată la câteva sute de metri distanță. Acesta este punctul de avertizare pe termen lung, nu-i așa?

Acum să ne uităm la circuitul electric al „înlocuirii lămpii” a balizei intermitente (Fig. 1).

Acest circuit electric al multivibratorului poate fi numit pe bună dreptate simplu și accesibil. Dispozitivul este dezvoltat pe baza popularului cronometru integral KR1006VI1, care conține doi comparatori de precizie care furnizează o eroare de comparare a tensiunii de cel puțin ± 1%. Temporizatorul a fost folosit în mod repetat de radioamatori pentru a construi circuite și dispozitive atât de populare precum relee de timp, multivibratori, convertoare, dispozitive de semnalizare, dispozitive de comparare a tensiunii și altele.

Dispozitivul, pe lângă cronometrul integral DA1 (microcircuit multifuncțional KR1006VI1), include și un condensator de oxid de sincronizare C1, un divizor de tensiune R1R2. Ieșire C3 a microcircuitului DA1 (curent de până la 250 mA), impulsurile de control sunt alimentate către LED-urile HL1-HL3.

Cum funcționează dispozitivul

Baliza este pornită folosind comutatorul SB1. Principiul de funcționare al multivibratorului este descris în detaliu în literatura de specialitate.

În primul moment, există un nivel ridicat de tensiune la pinul 3 al microcircuitului DA1 - iar LED-urile sunt aprinse. Condensatorul de oxid C1 începe să se încarce prin circuitul R1R2.

După aproximativ o secundă (timpul depinde de rezistența divizorului de tensiune R1R2 și de capacitatea condensatorului C1, tensiunea de pe plăcile acestui condensator atinge valoarea necesară pentru funcționarea unuia dintre comparatoare într-un singur caz al Microcircuitul DA1. În acest caz, tensiunea la pinul 3 al microcircuitului DA1 este setată la zero - și LED-urile Acest lucru continuă ciclic atâta timp cât tensiunea de alimentare este aplicată dispozitivului.

În plus față de cele indicate în diagramă, vă recomand să utilizați LED-uri HPWS-T400 puternice sau altele similare cu un curent de consum de până la 80 mA ca HL1-HL3. Se poate utiliza un singur LED din seria LXHL-DL-01, LXHL-FL1C, LXYL-PL-01, LXHL-ML1D, LXHL-PH01,

LXHL-MH1D de Lumileds Lighting (toate portocalii și roșu-portocalii).

Tensiunea de alimentare a dispozitivului poate fi adusă până la 14,5 V, apoi poate fi conectată la rețeaua auto de la bord chiar și cu motorul pornit (sau mai bine zis, cu generatorul).

Caracteristici de proiectare

Placa cu trei LED-uri este instalată în carcasa balizei în locul designului standard „greu” (lămpi cu suport rotativ și motor electric).

Pentru ca etapa de ieșire să aibă și mai multă putere, va fi necesar să instalați un amplificator de curent pe tranzistorul VT1 în punctul A (Fig. 1), așa cum se arată în Fig. 2.

După o modificare similară, trei LED-uri conectate în paralel de tipurile LXHL-PL09, LXHL-LL3C (1400 mA),

UE-HR803RO (700mA), LY-W57B (400mA) sunt toate portocalii. În acest caz, consumul curent total va crește în consecință.

Versiune lampă flash

Cei care au păstrat detaliile camerelor cu un bliț încorporat pot merge pe altă cale. Pentru a face acest lucru, vechea lampă flash este demontată și conectată la circuit așa cum se arată în Figura 3. Cu ajutorul convertorului prezentat, care este conectat și la punctul A (Fig. 1), impulsurile cu o amplitudine de 200 V sunt recepționat la ieșirea dispozitivului cu o tensiune de alimentare scăzută. în acest caz, este crescut fără echivoc la 12 V.


Circuit cu faruri LED pe temporizatorul KR1006VI1

Acest design, sau mai bine zis schema sa, poate fi numit simplu și accesibil. Dispozitivul funcționează pe baza cronometrului KR1006VI1, care are doi comparatori de precizie. în plus, dispozitivul include un condensator de oxid de sincronizare C1, un divizor de tensiune pe rezistențele R1 și R2. De la a treia ieșire a microcircuitului DA1, impulsurile de control urmează la LED-urile HL1-HL3.

Circuitul este pornit cu ajutorul comutatorului de comutare SB1. În momentul inițial de timp, ieșirea temporizatorului este un nivel de tensiune ridicată și LED-urile sunt aprinse. Capacitatea C1 începe să se încarce prin circuitul R1 R2. După o secundă, timpul poate fi ajustat de rezistențele R1 R2 și condensatorul C1, tensiunea de pe plăcile condensatorului atinge valoarea funcționării unuia dintre comparatoare. În acest caz, tensiunea la pinul trei DA1 va fi zero, LED-urile se vor stinge. Acest lucru continuă de la ciclu la ciclu atâta timp cât tensiunea este aplicată structurii radio amator.

Este recomandat să utilizați LED-uri HPWS-T400 de mare putere sau altele similare cu un curent de consum care să nu depășească 80 mA în proiectare. Se poate utiliza și un LED, de exemplu LXHL-DL-01, LXHL-FL1C, LXYL-PL-01, LXHL-ML1D, LXHL-PH01.

Găsirea diferitelor obiecte sau, de exemplu, a animalelor de companie în întuneric, va deveni mai ușoară dacă atașați la noi dezvoltarea radioamatorului, care se va porni automat la căderea nopții și va începe să dea un semnal luminos.

Acesta este un multivibrator convențional cu un singur capăt pe tranzistoare bipolare cu conductivitate diferită VT2, VT3, care generează impulsuri scurte cu un interval de câteva secunde. Sursa de lumină este un LED HL1 puternic, senzorul de lumină este un fototranzistor.

Fototranzistorul cu rezistențe R1, R2 formează un divizor de tensiune în circuitul de bază al tranzistorului VT2. În timpul orelor de zi, tensiunea la joncțiunea emițătorului a tranzistorului VT2 este scăzută și este blocată împreună cu colegul său VT3. Odată cu apariția întunericului, tranzistoarele încep să funcționeze în modul de generare a impulsurilor de la care LED-ul clipește, de asemenea

Una dintre cele mai scheme simpleîn electronica amatorilor este un intermitent LED pe un singur tranzistor. Fabricarea sa este în puterea oricărui începător care are un set minim de lipire și o jumătate de oră de timp.

Circuitul considerat, deși este simplu, vă permite totuși să vedeți în mod clar defalcarea avalanșei tranzistorului, precum și funcționarea condensatorului electrolitic. Inclusiv, selectând capacitatea, puteți schimba cu ușurință frecvența intermitentă a LED-ului. De asemenea, puteți experimenta cu tensiune de intrare(în game mici), care afectează și performanța produsului.

Dispozitivul și principiul de funcționare

Intermitentul constă din următoarele elemente:
  • sursă de putere;
  • rezistenţă;
  • condensator;
  • tranzistor;
  • Dioda electro luminiscenta.
Schema funcționează după un principiu foarte simplu. În prima fază a ciclului, tranzistorul este „pornit”, adică nu trece curent de la sursa de alimentare. În consecință, LED-ul este oprit.
Condensatorul este situat în circuit până la tranzistorul închis, prin urmare acumulează energie electrică. Acest lucru se întâmplă până când tensiunea la bornele sale atinge o valoare suficientă pentru a asigura așa-numita defecțiune de avalanșă.
În a doua fază a ciclului, energia stocată în condensator „străpunge” tranzistorul, iar curentul curge prin LED. Clipește pentru scurt timp, apoi se stinge din nou, deoarece tranzistorul se închide din nou.
În plus, intermitentul funcționează într-un mod ciclic și toate procesele sunt repetate.

Materiale necesare și piese radio

Pentru a asambla un intermitent LED cu propriile mâini, care funcționează de la o sursă de alimentare de 12 V, veți avea nevoie de următoarele:
  • ciocan de lipit;
  • colofoniu;
  • lipire;
  • Rezistor de 1 kΩ;
  • condensator cu o capacitate de 470-1000 μF la 16 V;
  • tranzistorul KT315 sau analogul său mai modern;
  • LED clasic;
  • fir simplu;
  • Alimentare 12 V;
  • cutie de chibrituri (opțional)


Ultima componentă acționează ca o carcasă, deși circuitul poate fi asamblat fără ea. Alternativ, poate fi utilizată o placă de circuit. Montarea, descrisă mai jos, este recomandată pentru amatorii de radio începători. Această metodă de asamblare vă permite să navigați rapid pe diagramă și să faceți totul bine prima dată.

Secvența de asamblare a intermitentului

Producția unui intermitent LED de 12 V se realizează în următoarea succesiune. Primul pas este pregătirea tuturor componentelor, materialelor și instrumentelor de mai sus.
Pentru comoditate, este mai bine să fixați imediat LED-ul și firele de alimentare la carcasă. Apoi, un rezistor ar trebui lipit la terminalul „+”.




Piciorul liber de rezistență este conectat la emițătorul tranzistorului. Dacă KT315 este plasat cu marcajul în jos, atunci această concluzie va fi în extrema dreaptă. Apoi, emițătorul tranzistorului este conectat la terminalul pozitiv al condensatorului. Poate fi identificat prin marcajele de pe corp - „minus” este indicat printr-o bandă ușoară.
Următorul pas este conectarea colectorului tranzistorului la borna pozitivă a LED-ului. KT315 are un picior în mijloc. „Plusul” LED-ului poate fi determinat vizual. În interiorul celulei există doi electrozi de dimensiuni diferite. Cel mai mic va fi pozitiv.



Acum nu mai rămâne decât să lipiți cablul negativ al LED-ului la conductorul corespunzător al sursei de alimentare. „Minusul” condensatorului este conectat la aceeași linie.
Intermitentul LED pe un tranzistor este gata. Hrănindu-i puterea, îi puteți vedea munca în conformitate cu principiul de mai sus.
Dacă există dorința de a reduce sau de a crește frecvența intermitentă a LED-ului, atunci puteți experimenta condensatori cu capacități diferite. Principiul este foarte simplu - cu cât este mai mare capacitatea celulei, cu atât LED-ul va clipi mai rar.