» Eletrônicos » LEDs »Temporizador de tira LED

Faixa de LED no temporizador

Faixa de LED no temporizador

Propõe-se considerar um método de inclusão a curto prazo de uma faixa de LED. Depois de um certo tempo, depois de ligar, a iluminação é desligada automaticamente. Isso economiza energia, que é desperdiçada quando a iluminação é ligada ou não é desligada devido ao esquecimento. Esta opção de inclusão é aconselhável se você precisar de uma iluminação curta do corredor, armário, despensa.

Nesse caso, era necessário acender a iluminação da escada em espiral entre os andares, durante o período de passagem à noite. Ao se aproximar da escada, pressione o botão no parapeito. A iluminação das escadas instaladas sob os trilhos da faixa de LED pelo período especificado anteriormente é ligada. Após o tempo definido, a iluminação da escada é desligada automaticamente. Para retroceder, um botão semelhante é instalado na outra extremidade do corrimão da escada. Para indicar os botões no escuro, eles são iluminados constantemente por LEDs únicos.

Se você precisar de uma inclusão mais longa de iluminação, paralelamente aos botões, é necessário conectar um switch com posições fixas. Nesse caso, a iluminação acenderá quando o interruptor estiver ligado e, depois de desligado, parará após o tempo determinado.
O consumo atual do disjuntor no modo de espera é de 4-5 mA.

Uma opção para ligar automaticamente as luzes ao entrar nas escadas será o local dos botões de ativação do temporizador sob os degraus extremos e levemente carregados de mola.

A ativação da energia do dispositivo, à noite, é realizada pela chave seletora. Para desligar automaticamente a energia durante o dia, o dispositivo pode ser complementado com um relé fotográfico simples instalado no mesmo caso.

Opções do dispositivo

Para fabricar um dispositivo (timer) que permita ligar a faixa de LED por um certo tempo, você deve adquirir:
1. Fita LED LSW 5050 12V 60led / m CW (luz do dia, luz branca fria) 5m 72W IP65.
Proteção contra poeira e umidade: 65 IP
LEDs: 5050 mm
Número de LEDs por 1 m: 60 unid.
Potência a 1 m: 14 W
Comprimento da banda: 5m
Execução: apertado



2. Driver de LED Geral GDLI-60-IP20-12.
Potência 60W, grau de proteção IP20, tensão de saída 12 V.
Projetado para converter a tensão CA de entrada de 220 V em uma tensão estabilizada constante de 12 V, para alimentar fontes de iluminação LED (fitas, módulos), bem como sua proteção durante a vida útil. O motorista possui proteção integrada contra surtos de energia, superaquecimento, sobrecarga e curto-circuito. A potência total das fitas conectadas não é superior a 60 watts. Para uma operação confiável da fonte de alimentação, é necessário ter uma reserva de energia para a carga de até 20%.

Especificações técnicas GDLI-60-IP20-12:
Faixa de carga: 0-60w
Tensão de entrada: CA 176-264 V
Tensão de saída: DC 12V
Máx. corrente de saída: 5A
LED Tipo de Indicação
Vida útil: 30.000 horas
Dimensões (L * W * H): 85x58x38 mm
Fabricante "Geral"
País-produtor China



3. Um conjunto de componentes de rádio de acordo com o seguinte circuito do temporizador.

Circuito temporizador

Um dispositivo para acender a iluminação por um período de 15 segundos a 2 minutos e o desligamento automático subsequente (temporizador) pode ser executado de acordo com o esquema:


Descrição do temporizador

A fonte de energia do dispositivo é uma fonte de alimentação comutada (UPS) GDLI-60-IP20-12 conectada a uma rede de corrente alternada de 230 volts por meio de uma chave seletora S3. Para a saída do no-break (+ 12V), através dos resistores limitadores R7 e R8, dois LEDs indicadores LED1 e LED2 estão constantemente conectados, iluminando os botões S1 e S2 incluindo uma faixa de LED.
Além disso, uma unidade de atraso feita no chip DA1 K176LA7 é constantemente conectada à saída do no-break. Um substituto equivalente é o microcircuito K561LA7, K561LE5, K176LE5. O sinal de saída da unidade de atraso é amplificado pelo transistor T1 e a entrada no transistor de potência T2 liga ou desliga a faixa de LED.

O circuito que define o intervalo de atraso de desligamento consiste no capacitor C1 e nos resistores R1 (tempo de atraso mínimo) e na variável R2. O resistor R6 reduz a tensão de alimentação do chip para uma tensão nominal de 9 volts. Os capacitores C2 e C3 suavizam e filtram a tensão de alimentação do chip.

Quando o timer está no modo de espera, o capacitor C1 é carregado através dos resistores R1 e R2. A tensão nas entradas 1 e 2 de DA1.1 está no nível da unidade lógica (1).

Devido à inversão dos elementos do chip, a saída 3 de DA1.1 e as entradas de DA1.2 terão um zero lógico (0), a saída de DA1.2 e as entradas DA1.3 e DA1.4 serão lógicas (1). Portanto, na saída 10 do DA1.3 é definido um zero lógico (0), os transistores ѴТ1 e ѴТ2 serão fechados e a tensão na faixa de LED não é fornecida.

Quando você pressiona o botão S1 ou S2, o capacitor em curto-circuito C1 é descarregado rapidamente. Ao mesmo tempo, a tensão em C1 e as entradas DA1.1 cai para zero (0), o nível lógico na saída 10 de DA1.3 muda para (1), os transistores ѴТ1 e иТ2 abrem e a faixa de LED acende.

Quando os contatos do botão se abrem, o capacitor C1 começa a carregar lentamente através dos resistores R1 e R2 com uma grande resistência. Após algum tempo, a tensão em C1 aumenta para o nível de uma unidade lógica (1). Ao mesmo tempo, a saída 10 DA1.3 define um zero lógico, a iluminação apaga e o temporizador entra no modo de espera. O ajuste do atraso de desligamento é realizado pelo resistor variável R2.

No processo de aumentar lentamente a tensão em C1, o elemento DA1.1, entre zero lógico e um, pode estar em um modo instável. Para evitar instabilidade do circuito, um gatilho Schmitt nos elementos DA1.2 e DA1.4 foi adicionado a ele. Devido à histerese durante a operação do gatilho Schmitt, somente valores estáveis ​​podem ser ajustados em sua saída, zero ou um.

Cronômetro

1. Concluímos o dispositivo com componentes de rádio de acordo com o circuito do temporizador.
Selecionamos ou fabricamos uma caixa de timer a partir de uma chapa de metal com uma espessura de 0,5 ... 0,7 mm. De acordo com as dimensões internas do gabinete, recortamos um painel textolite para colocar componentes de timer nele e isolá-los do metal do gabinete. Em uma placa de circuito típica, cortamos a placa de trabalho para dessoldagem e esquemas.

O transistor de controle de baixa potência ѴТ1 (КТ315) pode ser substituído pelo BC547.
O transistor de potência ѴТ2 (КТ818В) pode ser substituído por doméstico ou importado, semelhante em potência e tensão. Devido à grande corrente de fluxo, o transistor T2 deve ser instalado no radiador.


2. Instalação e depuração do conjunto de atraso
Montamos e depuramos o conjunto de atraso na placa de circuito universal no chip DA1 K176LA7. Conectamos o circuito à fonte de alimentação do laboratório, ajustamos a tensão de alimentação em 9 V. Para a saída do microcircuito (pino 10), através do resistor R5 (10k), conectamos o transistor ѴТ1 (veja o diagrama). Seu coletor, através de um resistor de 1k e um LED, é conectado ao barramento de força positivo. Pressionamos o botão e verificamos a operação do nó de atraso, ligando e desligando o LED.

O estabelecimento de dificuldades especiais não causa. Precisa do resistor R2 para desativar o atraso desejado. Se o tempo de exposição for curto, pode ser necessário aumentar a capacitância do capacitor C1 ou escolher as classificações R1 e R2.



3. Teste a unidade de atraso sob carga.
Cortamos o comprimento da faixa de LED necessária para a instalação, sem esquecer a reserva de energia de até 20%. Depois de remover o LED do diagrama de fiação, complementamos o circuito do temporizador para o acima. Conectamos o transistor de potência ѴТ2 no radiador, uma fonte de alimentação comutada e o segmento de trabalho da faixa de LED (no projeto acima, o comprimento de trabalho da faixa de LED é de 4 m).
Verifique o temporizador em carga máxima.



4. Fabricação do conjunto de retardo
Transferimos e soldamos o circuito do nó de atraso na placa de trabalho.


5. Instalação e montagem do temporizador.
Todos os componentes e componentes do cronômetro estão localizados e fixados no painel de textolite. Esta é uma placa de nó de atraso montada em um radiador, um transistor de potência, um bloco para conectar nós externos. Nesta fase, o dissipador de calor do transistor foi substituído. O novo radiador é feito de alumínio, possui uma grande área de condutividade térmica e recuo.


Colocamos o painel montado no gabinete, marcamos e processamos os orifícios para a instalação do gabinete do fusível, resistência variável para ajustar a velocidade do obturador, a chave liga / desliga e os fios dos fios de 12 e 230 Volts.


Marcamos, perfuramos e fixamos o painel no gabinete usando parafusos M3 com juntas de plástico remotas para isolamento elétrico.
Realizamos a instalação elétrica de todos os nós do timer, conectamos o no-break e a faixa de LED.
Coletamos, ligamos, o timer funciona de acordo com os parâmetros declarados.




7
7
6

Adicionar um comentário

    • sorrirsorrisosxaxaoknão seiyahoonea
      chefearranhartolosimsim simagressivosegredo
      desculpedançardance2dance3perdãoajudabebidas
      pararamigosbomgoodgoodapitodesmaiarlíngua
      fumaçapalmascraydeclararirônicodon-t_mentionbaixar
      calorirritantelaugh1mdareuniãomoskingnegativo
      not_ipipocapunirlerassustarsustospesquisar
      provocarthank_youistoto_clueumnikagudoconcordar
      malbeeeblack_eyeblum3corargabar-setédio
      censuradobrincadeirasecret2ameaçarvitóriayusun_bespectacled
      sacudirrespektlolpreviubem vindoKrutoyya_za
      ya_dobryiajudantene_huliganne_othodifludproibirfechar
7 comentários
Protegemos a entrada do microcircuito com diodos. Um resistor limita a corrente através dos diodos. Pode-se dizer que este é o mais padrão, o esquema de proteção mais padrão para a entrada de dispositivos eletrônicos.
O autor
Citação: Ivan_Pokhmelev
Os diodos no circuito não estão conectados a esse ponto: é necessário inserir o IC.

Você acha que os pulsos da corrente de indução romperão os diodos introduzidos ou não vejo algo com esse arranjo de proteção?
Os diodos no circuito não estão conectados a esse ponto: é necessário inserir o IC.
O autor
Citação: Ivan_Pokhmelev
Conecte os diodos entre a entrada do IC e o power plus (catodo ao plus), bem como entre a entrada do IC e o barramento comum (anodo ao barramento comum). Diodos podem ser usados ​​KD521, KD522 ou similar, é possível e germânio (isso não é importante), mas muito rápido, portanto o D7 não funcionará. Qualquer pulso fará. Resistor, dada a enorme impedância de entrada do IC, é bem possível colocar 10 kOhm.

Obrigado pelos comentários construtivos. De acordo com sugestões e comentários, o esquema no artigo é ajustado.
Conecte os diodos entre a entrada do IC e o power plus (catodo ao plus), bem como entre a entrada do IC e o barramento comum (anodo ao barramento comum). Diodos podem ser usados ​​KD521, KD522 ou similar, é possível e germânio (isso não é importante), mas muito rápido, portanto o D7 não funcionará. Qualquer pulso fará. Resistor, dada a enorme impedância de entrada do IC, é bem possível colocar 10 kOhm.
O autor
Citação: Ivan_Pokhmelev
1. Como os botões estão conectados com fios bastante longos, uma corrente RD de proteção não seria supérflua na entrada DA1.1. Sim, C1 é um bom shunter, mas a proteção adicional aumentará a confiabilidade.
2. É completamente incompreensível como ele é fornecido sem um IC da fonte de alimentação de 9 V do diodo Zener. ((O chip em estática não consome nada, sua fonte de alimentação será de 12 V, para K561 isso é normal, para K176 não é.

De acordo com a reivindicação 2, concordo plenamente com você, esperava em vão a estabilização interna do no-break.
Paralelamente aos capacitores C2 e C3, é necessário conectar o diodo zener KS191A (D814V ou D818) e substituir o resistor R6 por 3,3kOhm e 560 Ohms.
De acordo com a reivindicação 1, esta opção é proposta adicional. proteção. Entre o botão e a entrada DA1.1, insira uma resistência limitadora de corrente de 1 kOhm. Conecte o ponto de conexão do botão ao resistor com o barramento positivo com um diodo de germânio D7, D302, GD402 (cátodo no barramento positivo). Esses diodos têm uma queda de tensão menor (0,3 ... 0,5 Volts). Da mesma forma, conecte esse ponto a um barramento comum. Como é sua opinião sobre essa proteção?
1. Como os botões estão conectados com fios bastante longos, uma corrente RD de proteção não seria supérflua na entrada DA1.1. Sim, C1 é um bom shunter, mas a proteção adicional aumentará a confiabilidade.
2. É completamente incompreensível como ele é fornecido sem um IC da fonte de alimentação de 9 V do diodo Zener. ((O chip em estática não consome nada, sua fonte de alimentação será de 12 V, para K561 isso é normal, para K176 não é.

Aconselhamos que você leia:

Entregue-o para o smartphone ...