led闪光灯电路图
介绍的led闪烁灯,分为单组闪烁、两组交替闪烁和三组循环闪烁等类型。
单组闪烁灯电路见图1.它属于rc振荡电路。其工作原理是:当接通电源时,电流经rp向c1充电,c1上的电压不能马上达到vt1的导通电压.vt1开始处于截止状态,、vt2当然也处于截止状态,led不亮。当c1上的电压充至0.7v时,两个互补管均导通,led被点亮,c1上储存的电荷也被vt1的发射结释放而降低。当vt1的基极电压降低至0.5v时.两个互补管均截止,led熄灭。电路如此周而复始.led就呈现一灭一亮的闪烁状态。如果将rp调至约470kω时,闪频接近1秒。本电路耗电很少,若使用两节5号南孚电池,即使一直开着也能使用半年以上到1年的时间。
两组交替闪烁灯电路见图2,它是采用555时基集成电路构成的多谐振荡器。其工作原理是:在刚接通电源的瞬间,定时电容c1上的电压为0v,②脚电位低于(1/3)vcc,③脚输出高电平,led1灭,led2亮。之后,电源经r1和rp对c1进行充电。当c1上的电压vc1上升到大于基准电压的(2/3)vcc时,③脚输出低电平,led1亮,led2灭。如此往复,vc1在vcc的1/3到2/3之间作周期性地充放电,使③脚的电平作周期性地跳变,形成自激振荡。其振荡频率就是两只led每秒闪烁的次数。f=1.443/(r1+2rp)c。555时基集成电路的工作电压为4.5~18v,图2中的两个限流电阻是指在使用5v电源电压时可取100ω。
三组循环闪烁灯电路见图3,属于无稳态自激多谐振荡器。其工作原理是:当电路接通电源后,正电压经三路led、限流电阻r4~r6及vt1~vt3的发射结对c1~c3进行充电.为三极管提供基极电压。虽然三组电路和元器件的数值均相同.但元器件的参数不可能完全相同.因此必然会有一只三极管首先导通。假设vt1先导通,则led1一组被点亮,同时c1经r2、vt1的c-e极反向充电.vt2截止,led2则不会亮。当c2上的电压充至0.7v时,vt3导通,led3被点亮。如此往复,三组led其中总有一组led循环熄灭.两组led循环点亮。其循环周期可通过改变c1~c3、r1~r3的数值来调节;数值大,则周期长。
以上介绍的闪烁灯.在选用合适的电源电压的前提下.可以在led上串联或并联多个led,但必须选取适当的限流电阻。led在串联时选取限流电阻可以按以下公式计算:
r=(u外-uf·n)/if
式中:r-限流电阻。u外--外加电压,uf--每只发光二极管的正向起始电压(如φ5mm白色led的uf约为3~3.2v,极限电压3.9v;红色led的uf约为1.6~1.8v)。if-发光二极管的工作电流,n--发光二极管串联的只数。如果采用φ5mm高亮发光二极管.工作电流可按15~20ma。有时.三极管的饱和压降(约为0.3v)也应考虑进去。若将led并联时,if应乘以并联led的只数;同时,应考虑三极管的极限参数icm之值,不能超标并留有余地。若将图3中的电源电压提高时。可将三个基极电阻减小为18kω~30kω,c1~c3可减小为22μf~30μf,同时要注意选用合适的较高耐压值电容。
以上介绍的闪烁灯电路简洁,制作中可采用直接搭焊法。所用三极管的β值不可太低,可选80以上的。若手头没有高β值的管子,可用两个管子搭成复合管予以替代。
一个led闪烁电路
用ne555组成的led闪烁电路
这是一种接法,驱动一个led闪烁
这是驱动两个led交替闪烁的接法
led闪光电路图
图(a)是最简单的led闪光电路,vt1和c1等构成多谐振荡器,vt2将r2上的脉冲信号进行放大从而驱动led闪光显示。
图(b)是采用2个晶体管的led闪光电路。此电路中,vt1的输出电压通过c2加到vt2的基极,而vt2的输出电压通过c1加到vt1的基极,从而构成晶体管振荡电路。led接在晶体管的发射极,为着改善电路的开关特性,并兼有对vt1和vt2的保护作用,led的闪光时间t=c1rp1n2(=c2rp2ln2)。
图(c)的工作原理与图(b)基本相同,只是增设2个led晶体管
图(d)的振荡器是采用ne555定时器的led闪光电路,led的亮灭时间为50%,多用于各种电子设各的告警电路。由于ne555的输出较小,因此,采用vt1将其输出放大来驱动led。vt1采用集电极开路的晶体管,因而,加在led上电压可根据需要而选定.
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