Cum se proiectează un circuit multifuncțional de lumini cu decolorare sus / jos?

Încălzirea globală este o problemă serioasă în aceste zile și orice lucru care contribuie la minimizarea încălzirii globale ar trebui încurajat. Becurile de economisire a energiei utilizate în trecut au produs carbon care era periculos pentru sănătate. Cu avansarea tehnologiei, Diode emitatoare de lumina (LED-urile) au fost inventate și au produs mai puțin carbon și, prin urmare, au contribuit la minimizarea încălzirii globale. Cererea de LED-uri crește rapid în zilele noastre, deoarece acestea nu costă mult și durează mai mult. În acest proiect, vom realiza un circuit cu LED Up Down Fading care ar putea fi utilizat atât pe plan intern, cât și comercial. LED-ul se stinge atunci când i se aplică o anumită tensiune și în acel moment, are loc încărcarea și descărcarea condensatorului. Principiul de funcționare împreună cu schema de circuit este menționat mai jos.



Circuitul de decolorare SUS / JOS

Cum se integrează condensatori și rezistențe în timpul realizării circuitelor?

Acum, deoarece avem ideea de bază a proiectului nostru, să trecem la colectarea componentelor, proiectarea circuitului pe software pentru testare și apoi asamblarea acestuia pe hardware.



Pasul 1: Componente necesare

  • Condensator electrolitic 220uF
  • Rezistor 100k Ohm (x2)
  • Rezistor 10k Ohm (x1)
  • Rezistor 39k Ohm (x1)
  • Rezistor 100 Ohm (x1)
  • BC 548 NPN tranzistor (x1)
  • LED-uri
  • Comutator cu buton tactil
  • Sârme jumper
  • Clema bateriei
  • Placă de circuit imprimat
  • FeCl3
  • Ciocan de lipit
  • Hot Glue Gun

Pasul 2: Componente necesare (software)

  • Proteus 8 Professional (poate fi descărcat de pe Aici )

După descărcarea Proteus 8 Professional, proiectați circuitul de pe acesta. Am inclus aici simulări software, astfel încât să fie convenabil pentru începători să proiecteze circuitul și să facă conexiuni adecvate pe hardware.



Pasul 3: Studierea componentelor

Acum, pe măsură ce am făcut o listă cu toate componentele pe care le vom folosi în acest proiect. Să facem un pas mai departe și să parcurgem un scurt studiu al tuturor componentelor principale. Dintre toate, tranzistorul BC 548 deține o importanță semnificativă.



BC 548 NPN tranzistor: Este un tranzistor de uz general care este utilizat în principal pentru două scopuri principale (comutare și amplificare). Gama valorii de câștig pentru acest tranzistor este între 100-800. Acest tranzistor poate gestiona un curent maxim de aproximativ 500mA, prin urmare nu este utilizat în tipul de circuit care are sarcini care funcționează pe amperi mai mari. Când tranzistorul este părtinitor, acesta permite curentului să curgă prin el și acea etapă este numită saturare regiune. Când curentul de bază este eliminat, tranzistorul este oprit și intră complet A tăia calea regiune.

BC 548 Tranzistor

Pasul 4: Principiul de lucru al circuitului

Rolul principal în circuit este de două componente. (Tranzistor și condensator). LED-ul nu funcționează în modul polarizat invers, funcționează doar în modul polarizat înainte, adică când este conectat la terminalul pozitiv al sursei de alimentare. Butonul este instalat în circuit și atunci când butonul este apăsat și eliberat, începe procesul de încărcare și descărcare a condensatorului. Când butonul este apăsat, condensatorul începe să se încarce și când este eliberat, începe să se descarce.



Pasul 5: Simularea circuitului

Înainte de a realiza circuitul, este mai bine să simulați și să examinați toate citirile unui software. Software-ul pe care îl vom folosi este Proteus Design Suite . Proteus este un software pe care se simulează circuite electronice.

  1. După ce descărcați și instalați software-ul Proteus, deschideți-l. Deschideți o nouă schemă făcând clic pe ISIS pictogramă din meniu.

    ISIS

  2. Când apare noua schemă, faceți clic pe P pictogramă din meniul lateral. Aceasta va deschide o casetă în care puteți selecta toate componentele care vor fi utilizate.

    Noua schemă

  3. Acum introduceți numele componentelor care vor fi utilizate pentru realizarea circuitului. Componenta va apărea într-o listă din partea dreaptă.

    Selectarea componentelor

  4. În același mod, ca mai sus, căutați toate componentele. Ele vor apărea în Dispozitive Listă.

    Lista componentelor

Pasul 6: Realizarea unui aspect PCB

Deoarece vom realiza circuitul hardware pe un PCB, trebuie mai întâi să facem un layout PCB pentru acest circuit.

  1. Pentru a face aspectul PCB-ului pe Proteus, trebuie mai întâi să atribuim pachetele PCB fiecărei componente din schemă. pentru a aloca pachete, faceți clic dreapta pe componenta pe care doriți să o atribuiți și selectați Instrument de ambalare.
  2. Faceți clic pe opțiunea ARIES din meniul de sus pentru a deschide o schemă PCB.
  3. Din lista de componente, plasați toate componentele pe ecran într-un design la care doriți să arate circuitul dvs.
  4. Faceți clic pe modul de urmărire și conectați toți pinii pe care software-ul vă spune să îi conectați, arătând o săgeată.
  5. Când se realizează întregul aspect, va arăta astfel:

    Aspect PCB

Pasul 7: Diagrama circuitului

După realizarea aspectului PCB, schema circuitului va arăta astfel.

Diagrama circuitului

Pasul 8: Configurarea hardware-ului

Așa cum am simulat acum circuitul pe software și funcționează perfect. Acum, să mergem înainte și să plasăm componentele pe PCB. Un PCB este o placă cu circuite imprimate. Este o placă complet acoperită cu cupru pe o parte și complet izolantă de cealaltă parte. Realizarea circuitului pe PCB este relativ un proces lung. După ce circuitul este simulat pe software și se realizează aspectul său PCB, aspectul circuitului este tipărit pe o hârtie de unt. Înainte de a așeza hârtia de unt pe placa PCB, folosiți scrapperul PCB pentru a freca placa, astfel încât stratul de cupru de la bord să fie micșorat din partea superioară a plăcii.

Îndepărtarea stratului de cupru

Apoi, hârtia de unt este plasată pe placa PCB și călcată până când circuitul este imprimat pe tablă (durează aproximativ cinci minute).

Calcat placa PCB

Acum, când circuitul este imprimat pe placă, acesta este scufundat în FeCl3soluție de apă fierbinte pentru a elimina cuprul suplimentar de pe placă, doar cuprul de sub circuitul imprimat va rămâne în urmă.

Gravare PCB

După aceea frecați placa PCB cu racletul, astfel încât cablajul să fie proeminent. Acum găuriți găurile în locurile respective și așezați componentele pe placa de circuit.

Găuri de găurire în PCB

Lipiți componentele de pe placă. În cele din urmă, verificați continuitatea circuitului și dacă apare discontinuitate în orice loc, dezlipiți componentele și conectați-le din nou. Este mai bine să aplicați adeziv fierbinte folosind un pistol de adeziv fierbinte pe bornele pozitive și negative ale bateriei, astfel încât bornele bateriei să nu poată fi desprinse din circuit.

Setarea DMM pentru verificarea continuității

Pasul 9: Testarea circuitului

După asamblarea componentelor hardware de pe placa PCB și verificarea continuității, trebuie să verificăm dacă circuitul nostru funcționează corect sau nu.

  1. Porniți circuitul.
  2. La apăsarea butonului vom observa că LED-ul se estompează.
  3. Condensatorul care este conectat la rezistor în paralel începe să se încarce și în timpul acestui proces de încărcare, o anumită tensiune este dată bazei tranzistorului care apoi începe procesul de conducere.
  4. Emițătorul este conectat la pământ în circuit și în timpul procesului de încărcare, o anumită tensiune este furnizată emițătorului care este conectat la pământ.
  5. Pe măsură ce LED-ul este conectat la sol și începe să strălucească și condensatorul produce impulsurile pătrate care sunt prezentate mai jos:

    Încărcarea condensatorului

  6. Condensatorul începe să se descarce atunci când butonul de presă a eliberat procesul de descărcare a condensatorului este pornit, prin urmare, LED-ul începe să se estompeze.
  7. Un rezistor este plasat înaintea tranzistorului BC 548, astfel încât condensatorul să se descarce prin acest rezistor.

Aplicații

  1. O mică transformare va fi necesară în acest circuit și poate fi instalată în parcare și luminile prezente acolo se vor întoarce automat PE și OPRIT.
  2. Acest prototip poate fi utilizat de companiile de securitate pentru a arăta o situație de alertă.
  3. Poate fi plasat în mall-uri pentru a întoarce OPRIT luminile prin urmare, economisind energie în zona în care nu există oameni prezenți.