Сделайте эту светодиодную схему для сверчка дома

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В этом посте мы узнаем, как сделать светящийся светодиодный культ для крикета и поручни, чтобы помочь судьям объявлять надежные решения OUT, NOT-OUT.

Концепция схемы

Возможно, вы увидите эти удивительные пни в крикете на текущих матчах чемпионата мира по крикету ICC 2015 года, которые можно увидеть, как ослепляют или ярко загораются, как только мяч попадает в любой из пней.



Он изобретен австралийцем по имени Бронте ЭкКерманн и создан южно-австралийским производителем Zing International.

Говорят, что стоимость этих пней может достигать 40 000 долларов США за каждый набор, черт возьми! Предполагается, что схема этих светодиодных пеньков состоит из всевозможных сложных конструкций с использованием микроконтроллеров.



В этой статье мы узнаем, как каждая из этих схем может быть построена с использованием обычных компонентов менее чем за 5 долларов и при этом будет столь же эффективна, как и оригинальные характеристики светодиодных пеньков.

Цепь LED Bails

На первой схеме ниже показана схема, которую можно использовать внутри дужек, идею можно понять следующим образом:

IC1, которая является IC 555, сконфигурирована как моностабильная, в которой R3 и C2 вместе с R4 определяют время включения светодиодов.

Можно увидеть NPN-транзистор T1, подключенный к триггерному входу pin2 микросхемы, база которой оснащена парой последовательно соединенных герконов.

Идея проста: Вся схема должна быть закреплена внутри каждой из скоб с герконовыми переключателями, заключенными внутри концевых трубок скоб. Кроме того, постоянный магнит необходимо закрепить на верхних концах пней, чтобы герконы оставались замкнутыми до тех пор, пока они удерживаются над пнями.

На рисунке выше показано, как нужно встроить магниты внутри пней и расположить их, чтобы хомуты реагировали на них.

Пока дужки удерживаются над пнями, герконы остаются замкнутыми, обеспечивая выключение T1. Однако момент, когда скоба полностью выдвигается из пазов, позволяет герконовым переключателям открываться и включать T1, что, в свою очередь, запускает моностабильную подсветку светодиодов в течение периода времени, определенного R3 / R4 / C2. Светодиоды остаются выключенными до тех пор, пока они снова не будут размещены над пнями для повторения.

Это довольно просто позаботится о схемах подпорки ... не так ли?

На приведенной выше диаграмме мы также видим, что LDR расположены прямо наверху пней, прямо под небольшими отверстиями, которые можно просверлить на верхних поверхностях пней.

Эти LDR подвергаются воздействию окружающего внешнего света в тот момент, когда дужки выходят из пазов. поскольку предполагается, что эти LDrs должны быть интегрированы с наборами идентичных моностабильников внутри культи, операция становится ответственна за освещение светодиодов, прикрепленных к культям, таким образом, вся система, состоящая из культей и хомутов, становится синхронизированной, обеспечивая надежную последовательность действий .

ОБНОВИТЬ:

Привет, друзья, сегодня я сделал конструкцию дужки светодиода еще проще, используя транзисторы вместо ИС. Преимущество этой схемы в том, что она может работать даже при напряжении питания 3 В, а также мигать подключенными светодиодами во время своего включения. Кроме того, я удостоверился, что резервный ток цепи пренебрежимо мал (пока они установлены на пнях).

Вот новая принципиальная схема для вашего удовольствия!

Важный: Пожалуйста, держите оба язычковых переключателя вместе на одном плече дужки и соедините их с одним магнитом на пне, вместо того, чтобы устанавливать их поперек противоположных плеч дужки. Поскольку оба геркона должны замкнуться, пока они находятся на пнях, если один из язычков разомкнут, цепь может не среагировать правильно.

Видео-доказательства или результаты тестирования вышеуказанного светодиодного залога

Список деталей

  • R1, R4 = 100 Ом
  • R2, R3 = 56К
  • R5, R6 = 10 К
  • R7 = 330 К
  • C1, C2 = 10 мкФ / 6 В
  • C3 = 1000 мкФ / 6 В
  • T1, T2, T3 = BC547
  • T4 = BC557
  • Разное = герконовые переключатели, кнопочный элемент 3 В

Вышеупомянутую схему светодиодной защелки можно еще больше упростить, используя переключатель вибрации, как показано ниже, хотя я сомневаюсь, что уровень точности может быть не таким хорошим, как у версии с герконом.

Изображение переключателя вибрации

Принципиальная электрическая схема

Светодиодный пень

Следующая схема показывает, как нужно сконфигурировать схему внутри пней для реализации операций цепи пней светодиодов.

На диаграмме мы можем увидеть методы интеграции LDR с моностабильным устройством на базе 555 IC.

Пока дужки удерживаются над пнями, окружающий свет остается заблокированным от LDR, что удерживает T1 выключенным. но в тот момент, когда из пней выбрасываются дужки, LDR подвергаются воздействию окружающего света, позволяя T1 получать напряжение смещения, которое, в свою очередь, запускает моностабильное устройство, так что светодиоды горят в течение установленного периода времени, установленного соответствующими компонентами.

По истечении установленного времени светодиоды гаснут, пока не будут восстановлены хомуты на пнях для еще одного цикла.

Разработано: Swagatam.

Перечень деталей для описанной выше цепи светодиодного крикета

  • R1 = 220 К
  • R2, R4, R5 = 10 кОм
  • R6, R7 = 220 Ом
  • R3 = 1M предустановка
  • C1 = 1 мкФ / 25 В
  • C2 = 100 мкФ / 16 В
  • C3 = 0,01 мкФ
  • T1 = BC547
  • IC1 = NE555

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно работы или изготовления схемы, пожалуйста, свяжитесь со мной через комментарии, будем рады помочь!




Предыдущая: SG 3525 Схема автоматического регулирования напряжения PWM Далее: Простые цифровые часы с использованием микросхемы LM8650