555多谐振荡器器制成的循环彩灯

如今广告牌的设计和节日彩灯的设计都能运用到彩灯控制器的原理。本次设计的四花样..
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数字电子技术课程设计-四花样彩灯电子设计
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彩灯控制器的设计完整版
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四花样自动切换的彩灯控制器的电路原理图
来源:本站整理
作者:佚名日 08:26
[导读] 四花样自动切换的彩灯控制器的电路原理图
列介绍的这种四花样自动切换的彩灯控制器,电路简单、取材容易,无需调试。即使不懂电子技术,只
四花样自动切换的彩灯控制器的电路原理图
列介绍的这种四花样自动切换的彩灯控制器,电路简单、取材容易,无需调试。即使不懂电子技术,只要按图连接,亦能制作成功。彩灯控制器的第一种花样为彩灯一亮一灭,从左向右移动;第二种花样为彩灯两亮两灭,从左向右移动;第三种花样为彩灯四亮四灭,从左向右移动;第四种花样为彩灯1到8从左到右逐次点亮,又从左到右逐次熄灭。4种花样自动变换,循环往复。
&&&&&电路组成原理
&&&&& 彩灯控制器电原理图如图1所示。ICl、IC2由555接成多谐振荡器。IC3由4位2进制计数器74LS93接成16进制计数器,其4个输出端可分别输出对计数脉冲的2、4、8、16分频信号。IC4是双D触发器74LS74,在这里接成两位2进制加法计数器。IC5是双4选l数据选择器74LSl53,这里只用了它的一组4选1数据通道。IC6是3位单向移位寄存器74LSl64,它是产生移动灯光信号的核心器件。驱动电路用8只三极管组成8路射随器作缓冲放大,去触发作电流开关的8只双向可控硅,以控制彩灯
发光。电路的十5V电源由220V/9V变压器降压,经D1一D4桥式整流,7805稳压后给控制电路供&&
电路工作原理
&&&&& 从ICl⑧脚出来的脉冲信号分为两路:一路作为计数脉冲送到IC3的⑩脚;另一路作为移位时钟脉冲加到IC6的⑧脚。调节RWl改变ICl的振荡频率,可以改变灯光的移动速度,以得到不同的动态效果。
&&&&& IC2、IC4、IC5共同组成了一个电子开关。IC2输出的计数脉冲经IC4两位二进制计数,在IC4的两个输出端共可得到&00&一&11&4个逻辑状态。这4个状态作为IC5的4个数据通道选择信号,对应从IC3输送到IC5的QA、QB、QC、QD4个分频信号。其作用相当于一个受控的一刀四位的机械转换开关。当IC4输出为&00&时,选通IC5的⑧脚;为&01&时,选定IC5的⑤脚&&。调节RW2改变IC2的输出脉冲周期,可以改变开关的切换时间,用以选择每种花样出现时间的长短。
&&&&&& 从IC5第⑦脚输出的数据信号送到IC6的输入端,在时钟脉冲作用下,数据在IC6的8位并行输出端从Q0一Q7顺序移动。这一移动的8位控制信号经功率驱动电路去推动8路彩灯,就出现了8路4花样自动循环切换的流水彩灯。
&&&&&& 图1中,变压器用220/9V、10&20VA变压器。三极管用9013,双向可控硅用3A600V的了LC336A,每路可带20只220V15W的白炽灯泡。
&&&&&& 印刷电路见图2。在实际制作中,注意交流220V市电的相线(火线)和中线(零线)必须严格区分。火线不能进入控制器,零线进入控制器后,与双向可控硅的地就近相接。
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> 基于TTL电路的LED可调彩灯控制器设计
基于TTL电路的LED可调彩灯控制器设计
led彩灯低耗节能、灯光色彩丰富,造价低廉,因而在日常生活、生产中,得到了广泛的应用。目前市场上销售的全硬件彩灯大多数频率不可调,导致闪亮模式单一、选择性差。嵌入单片机的彩灯,虽然可以通过修改程序来调整频率,但一般用户往往很难做到,从某种程度上说这也是一种频率单一的彩灯。为此有必要对现有控制电路进行改进,在电路的设计上实现了档位控制和档位自动显示;通过可调定时器产生10组时钟振荡脉冲送入触发器DM74LS74AN;再由触发器74LS74实现四分频控制彩灯闪烁频率;实际组装电路调试结果表明,控制电路能对彩灯闪烁频率进行10组控制,进一步增强动态效果;提高了彩灯控制性能、制作简单、操作方便。  1 彩灯控制器的基本结构  彩灯控制器的基本结构如图1所示,主要由档位控制器、可调定时器、档位显示、分频器、彩灯电路等组成,档位控制器设有按钮开关,共有0~9档可供选择,且可不断循环;档位显示电路由数据选择器SN74LS247N和七段LED数码管组成,能监控、显示按钮开关动作;可调定时器选用多谐振荡器实现,可提供10组定时控制,分频器采用双D触发器74L574,进行二分频和四分频;彩灯电路选择不同颜色发光二极组合。  2 控制器设计  整个电路主要由档位控制、定时、档位显示、分频、彩灯等电路组成,电路设计如图2所示。  2.1 档位控制设计  档位控制主要由同步4位向上计数器DM74LS190N和按钮开关构成,DM74LS190N的LD端接高电平,EN和D/U端接低电平,计数输入端1、9、10、15脚接地,CLK时钟信号端作为按钮开关SW输入,QD~QA输出端,CLK端接按钮时钟脉冲,对时钟脉冲上升沿进行加法计数,每按一次SW按钮,产生一个高电平的时钟脉冲,QD~QA输出相应的“0”至“9”递增可循环BCD码,该BCD码送至SN74LS247N的A2~A0预置端和HCC4067 BF,按钮开关每按一次,QC~QA输出一个信号,共有0~9档可供选择,且不断循环,LED数码管自动显示档位情况。  2.2 可调定时器设计  可调定时器主要由多谐振荡电路和16通道多路复用器HCCA067BF组成,UA、UB构成多谐振荡器,振荡周期T=2.2C1Rn(n=2~11)。多谐振荡脉冲经U8C反相缓冲后作为时钟脉冲送至DM74LS74AN的CLK端,16多路选择开关的A、B、C、D分别与SN74LS247N的A0~A3端及DM74LS190N的QA~QD端相连,INH和GND接地,I01~I09分别与电阻R2~R1连接,二进制信号中选择0~9通道被打开“ON”和连接的输入输出,当DM74LS190 N上的按钮开关第一次按下时,QD~QA输出信号经DM74LS74AN译码后在数码管宣示0,与此同时HCC4067BF的A、B、C、D接收到信号0000后,接通100端口,多谐振荡器工作,产生1个周期T=2.2C1R2振荡脉冲,此脉冲经U8C反相缓冲后送至DM74LS74AN的CLK端作为时钟脉冲信号,当DM74LS190N上的按钮开关第二次按下时,数码管显示1,多谐振荡器产生另一个周期为T=2.2C1R3振荡脉冲;如此类推,可产生10组时钟振荡脉冲送入DM74LS74AN,共有10档可调。  2.3 档位显示设计  档位显示电路主要由译码器SN74LS247N和七段LED数码管HDSP-511E组成,SN74LS247N的LT、RBI、BI/RB0端接电源,译码输入A0~A3接DM74LS190N的QA~QD,译码输出a~g为低电平有效;HDSP-511E为共阳极,当DM74LS190N上的按钮开关动作,A0~A3接收DM74LS190N的输出信号,译码输出后送LED数码管显示,这样显示电路就能监控按钮开关的档位情况。  2.4 分频器设计  分频器采用双D触发器74LS74组成,D触发器的状态方程为  其输出状态的更新发生在CP脉冲的上升沿,故又称为上升沿触发的边沿触发器,触发器的状态只取决于时钟到来前的D端状态,广泛应用于分频和波形产生。每当CP1端输入两个时钟脉冲Q1端就产生一个时钟脉冲,从而实现了二分频,从Q1端输出的时钟脉冲送USB的CP2,Q2端输出的频率就是USA的3脚输出的时钟脉冲信号即CP1的1/4,从而实现了四分频。  2.5 彩灯电路设计  彩灯电路主要由三极管、二极管、电阻等组成,在设计三极管发射极接地,集电极与二极管相接,在实际使用中选用多个不同颜色二极管并联。当USA的3脚输出的时钟脉冲为低电平时,发光二极管V1正向导通发光,3脚输出的时钟脉冲为高电平时,V1反向截止而熄灭,而V3、V5因Q、输出的总是一个为高电平“1”,一个为低电平“0”,因而,交替发光闪烁,V3,V5的闪烁频率为V1闪烁频率的二分之一,即为二分频,因为Q2端输出频率为CP1的1/4,所以V7、V9的闪烁频率又为V3、V5闪烁频率的二分之一,实现了四分频。二分频、四分频的二极管的闪烁周期见下表。  3 电路调试  主要做好档位控制电路、彩灯电路调试,在档位控制电路中按钮开关每按一次,LED数码管自动显示档位情况,观察看是否显示0~9,当按到第十一次时,应该重新从0开始,且不断循环;在彩灯电路调试方面,一是看二极管能否正常发光,其次,观察V3、V5和V7、V9应为交替发光闪烁,再次,观察V3、V5的闪烁频率应为V1闪烁频率的二分之一,V7、V9的闪烁频率又为V5、V7闪烁频率的二分之一。  4 可调彩灯控制器应用  此电路非常适合于音乐会、舞台、舞厅、婚庆、舞台、节日背景布置,可用在宾馆、酒楼、橱窗、店铺等各种场所。很多商店的门面或柜台都装有普通彩色灯泡做为装饰,这种彩色灯泡耗电量大,又不能引起行人的注意,改用耗电微小的LED发光二极管彩灯,不但能节省大量的电费,再配上10档可调控制带来动感变幻效果,能把店面装饰得更加绚丽多姿,在家庭音箱装上本控制器作用下的发光二极管,可根据需要选择不同变化模式,动感魅力无穷、增添生活情趣。  5 结束语  基于的LED可调彩灯控制器,电路主要由时间振荡电路和16通道多路复用器组成可调定时器,D触发器为分频器;译码器和数码管为监测显示电路;计数器和按钮开关作为手动档位控制开关。
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光控循环闪烁彩灯电路图
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图中所示的是一种能控九路彩灯依次变化,自动改变亮度和灯序方向的流水彩灯电路。它可以用于家庭、儿童玩具、小型广告、商店等彩灯装饰。 电路原理:图a是其电路原理图,IC1为六反相器MC14049集成电路。其中A1~A2组成多谐振荡器,振荡周期由电位器RP调整,调整范围为1~10s之间。IC2为MC14017构成计数器,白天,由于光电二极管VD1呈低阻,IC2的15脚呈高电位,而呈复位状态,Q1~Q9均输出低电位,发光二极管LED1~LED18不显示亮光。夜幕降临光电二极管VD1呈高阻抗,15脚呈低电位被触发,时钟脉冲送入IC2 14脚,则IC2的9位输出端Q1~Q9依次输出高电平,发光二极管LED1~LED18按顺序闪亮。从Q1~Q9闪亮一周后,全灯熄灭片刻后,又重新开始循环。 IC1为MC14049集成电路内部由6个反相缓冲/变换器单元电路形成,它能实现高低电平的转换。本电路是利用其振荡产生信号脉冲,MC14049的外形管脚排列如图b所示,IC2为MC14017是十进制计数/分频器。其结构完全同CD4017,可见上例电路,其管排列如图b所示。
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