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Rétroéclairage de vélo multifonctionnel basé sur CD4017 : 15 étapes
Rétroéclairage de vélo multifonctionnel basé sur CD4017 : 15 étapes

Vidéo: Rétroéclairage de vélo multifonctionnel basé sur CD4017 : 15 étapes

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Anonim
Rétro-éclairage de vélo multifonctionnel basé sur CD4017
Rétro-éclairage de vélo multifonctionnel basé sur CD4017

Ce circuit est réalisé en appliquant un circuit LED CD4017 très courant, appelé chasseur de LED.

Mais il peut prendre en charge diverses méthodes de clignotement des LED en branchant les câbles de commande de différentes manières.

Peut-être qu'il peut être utilisé comme rétroéclairage de vélo ou indicateur visuel des circuits Raspberry Pi ou Arduino.

Étape 1: Schéma de clignotement des LED

drive.google.com/file/d/1Z4FH0IRD5WQrCQYCD…

***

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, les LED bicolores clignotent de manière rebondissante.

Tout d'abord, 4 LED rouges clignotent une et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre.

Ensuite, 4 LED vertes clignotent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Ce schéma opérationnel est un exemple parmi diverses autres possibilités que vous verrez plus tard.

Commençons à faire cela.

Étape 2: Schémas

Schémas
Schémas

Ce circuit fonctionne lui-même avec sa propre source d'horloge NE555 sans aucun contrôle de contrôleur externe tel que Raspberry Pi ou Arduino.

Il s'agit d'un circuit de poursuite de LED très typique et courant (Allumer la LED par une de manière séquentielle) utilisant le CD4017 (Decade Counter IC).

Par conséquent, des explications détaillées ne seront pas nécessaires pour le fonctionnement du circuit.

Mais quelques explications sont encore nécessaires pour le circuit d'horloge NE555 car il contrôle la vitesse de clignotement des LED.

Les détails sont tels que décrits dans l'étape suivante.

Étape 3: Méthode de génération d'horloge

Méthode de génération d'horloge
Méthode de génération d'horloge

Dans les schémas présentés à l'étape 2, de petits nombres encerclés sont attribués aux résistances du circuit d'horloge NE555.

Le 1K (numéro 1) est R1 et 100K VR (numéro 2) est R2 qui définissent la vitesse d'horloge dans le tableau montré dans l'image ci-dessus.

Comme vous pouvez le voir, la valeur R2 (100K VR) diminue, la vitesse d'horloge (F, Fréquence) augmente.

Lorsque la valeur VR 100K devient 10 ohms, la fréquence augmente jusqu'à 141 par seconde.

Avec cette vitesse, toutes les LED semblent clignoter en même temps comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Inversement, le clignotement de la LED devient lent lorsque vous augmentez la valeur VR 100K.

Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur de condensateur (10uF), VR (100K) et R1 (1K) lorsque F (fréquence) peut être compris entre 1 et 100, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Étape 4: Pièces

Pour réaliser ce circuit, les accessoires PCB tels que la tête de broche longue et la tête de broche IC sont importants pour faciliter la modification du schéma de clignotement des LED. (j'expliquerai plus tard)

D'autres sont des pièces courantes que vous pouvez facilement acheter dans les magasins en ligne sur Internet.

- CD4017 (IC de compteur de décades 16 broches) x 1

- NE555 Minuterie IC x 1

- Condensateurs: 10uF x 1, 0,1uF x 1

- Résistances: 220ohm x 1 (limitation de courant LED), 1K (contrôle de la synchronisation de l'horloge) x 1, 100K (définissant le taux de clignotement de la LED)

- LED bicolore x 4 (le type de cathode commun est requis)

- Carte universelle 30 (W) par 20 (H) taille de trous (vous pouvez couper n'importe quelle taille de carte universelle pour s'adapter à ce circuit)

- Fil d'étain (je détaillerai l'exemple dans "Partie 2: faire un dessin de PCB" pour l'utilisation de cette partie)

- Tête d'épingle longue (3 épingles) x 5 (j'expliquerai plus tard)

- Tête IC 3 broches pour connecter LED bicolore x 4

- Câbles de démarrage (prise femelle à une extrémité) x 8 et câbles de câblage de couleur rouge/bleu

Étape 5: Faire un dessin de PCB

Faire un dessin de PCB
Faire un dessin de PCB

Comme auparavant, faisons un dessin de PCB qui montre le schéma de câblage et l'emplacement de chaque pièce.

Et il peut prendre en charge une soudure facile et minimiser les erreurs de câblage/soudure.

Lorsque le câble n'est pas utilisé, le schéma de câblage devient un peu complexe, comme le montre l'image ci-dessus.

Comme tout est prêt, commençons à souder les pièces sur le PCB universel.

Étape 6: Souder la carte principale

Carte principale à souder
Carte principale à souder

Il s'agit de la carte PCB principale comprenant les circuits intégrés CD4017 et NE555.

Comme le CD4017 n'est pas inséré dans la prise à tête de broche IC, vous pouvez voir la longueur de 8 broches de la prise à tête de broche IC.

Cette tête de broche IC sera utilisée comme prise LED bicolore dans la carte PCB fille qui sera fabriquée à l'étape suivante.

Pour créer différents motifs de clignotement des LED, chaque sortie du CD4017 est étiquetée et numérotée comme indiqué dans l'image ci-dessus.

Vous verrez l'importance de ces nombres écrits sur le segment de la bande magique, car le contrôle du clignotement des LED dépend fortement de ces nombres marqués.

Bien que le dessin du PCB soit fait différemment des câblages de la carte principale, la connexion physique est la même que celle illustrée dans le dessin du PCB.

Étape 7: Souder la carte fille

Conseil fille à souder
Conseil fille à souder

La carte PCB fille sera attachée à la carte principale en position à 90 degrés (montée de manière perpendiculaire).

Vous pouvez voir la différence entre une tête d'épingle de type long et une tête courte dans l'image ci-dessus.

La longue tête de broche doit être insérée à l'avant du PCB et soudée à l'arrière de la carte fille.

À l'arrière, la prise femelle du code de cavalier doit être insérée dans le conducteur à tête de broche longue soudé.

Lorsque vous en utilisez un court, le branchement du code de cavalier devient difficile car la partie du conducteur de tête de broche restante est trop courte.

Habituellement, un mauvais contact peut se produire lorsque vous utilisez un connecteur à tête de broche courte.

Par conséquent, veuillez utiliser une longue longueur de connecteur à tête de broche.

Comme tout est prêt, faisons fonctionner ce circuit.

Étape 8: Motif CROIX ROUGE/VERT

drive.google.com/file/d/10GUxaYRg1T7JUtFGL…

***

Êtes-vous chrétien?

Alors ce motif clignotant aura un sens pour vous.

Les LED rouges suivent le signe de la croix.

Par la suite, les LED vertes suivent le même chemin que le rouge.

Comment est-ce possible ?

Étape 9: Câblage pour faire le motif CROIX ROUGE/VERT

Câblage pour faire un motif CROIX ROUGE/VERT
Câblage pour faire un motif CROIX ROUGE/VERT

Auparavant, j'ai mentionné les balises numérotées.

Vous pouvez connecter des câbles de démarrage femelles numérotés aux conducteurs à tête de broche situés dans la carte fille comme ci-dessus.

Comme je n'ai pas fait de dessin détaillé du PCB de la carte fille, l'affectation des broches est différente de ce que je pensais à l'origine.

Plus tard, j'ai trouvé la disposition réelle des broches, comme indiqué dans l'image ci-dessus.

C'est pourquoi le dessin du PCB est important et nécessaire pour que le PCB soudé soit identique à la conception de circuit prévue.

Étape 10: Modèle d'itération circulaire

drive.google.com/file/d/1UnpWFnv1i3iyffFcM…

***

Êtes-vous bouddhiste?

Ensuite, votre monde est en itération sans fin avec la réincarnation. (Bien sûr, la réincarnation est terminée lorsque vous devenez Bouddha)

Quoi qu'il en soit, en changeant les connexions des broches, vous pouvez modifier complètement le motif de clignotement des LED.

Quelle sera la connexion des broches pour le modèle d'itération circulaire ?

Étape 11: Câblage pour créer un modèle d'itération circulaire

Câblage pour créer un modèle d'itération circulaire
Câblage pour créer un modèle d'itération circulaire

Comme le montre l'image ci-dessus, vous pouvez connecter des câbles de code de cavalier pour créer un modèle d'itération circulaire.

D'ACCORD. Faisons un autre motif de clignotement de LED.

Étape 12: Un autre motif de clignotement

Un autre motif clignotant
Un autre motif clignotant

La connexion du code de cavalier est comme dans l'image ci-dessus.

De quel type de clignotement s'agit-il ?

Étape 13: Motif clignotant de gauche à droite

drive.google.com/file/d/1GF2B72geCZU0viZDY…

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Ce motif clignotant est déjà vu au début de cette histoire.

Mais j'aime le motif de clignotement final comme indiqué à l'étape suivante.

En fait, j'aime ça….

Et si vous faites clignoter celui-ci plus rapidement…. Le meilleur…..

Étape 14: Motif du chaos

drive.google.com/file/d/1cYqHHA-jccuytb2_n…

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Bien que ce circuit puisse changer son modèle de fonctionnement, un seul type de modèle de clignotement doit être décidé pour la finalisation.

Je n'assemble toujours pas la carte mère avec la carte fille.

Les deux cartes peuvent être connectées avec un connecteur à tête de broche et soudées ensemble pour terminer.

Étape 15: Finalisation

Finalisation
Finalisation

D'une manière ou d'une autre, de nombreux CI CD4017 et LED bicolores sont stockés dans mon inventaire de pièces.

Je ne sais pas quand je les ai achetés et pourquoi.

Quoi qu'il en soit, j'en utilise plusieurs avec ce projet.

Mais beaucoup sont restés immobiles…

Je présenterai plus tard d'autres idées de circuits en utilisant le CD4017 stocké et la LED bicolore.

Merci d'avoir lu cette histoire.

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