Table des matières:
Vidéo: Leds clignotantes au rythme ! : 4 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06
AVERTIR! LES LED CLIGNOTES AVEC LA MUSIQUE PEUVENT VOUS RENDRE FOU !
Cette instructable concerne le clignotement de certaines LED selon le rythme de n'importe quelle musique !
L'idée derrière ce processus est vraiment simple, et le circuit est vraiment petit.
Le concept principal est:
1-Filtre passe-bas pour le signal d'entrée2-Amplifier la tension de ce signal résultant3-Appliquer le à la base d'un transistor !
Simple, hein ?
Matériaux:
2x résistance 15K Ohms 1x résistance 10K Ohms2x résistance 1K Ohm1x potentiomètre 100K Ohms1x résistance 390 Ohms2x condensateur céramique 100nF1x led rouge (indicateur d'alimentation)1x led bleue (toute couleur)1x LM358N1x jack audio mâle 3,5 mm 1x jack audio femelle 3,5 mm
En option: 1 interrupteur à deux positions 1 potentiomètre 100K Ohms
Ces éléments optionnels sont utilisés pour compléter le circuit, où vous pouvez désactiver la musique clignotante et choisir la luminosité de la LED de 0 à 100 %. Il fait partie de la carte que j'ai conçue, mais ce n'est pas totalement nécessaire pour un projet de protoboard !
Étape 1: Le projet
1 - Le filtre: Se concentrer sur les basses fréquences (battements) J'ai choisi un filtre actif passe-bas topologie Sallen-Key (Image 1). La fréquence de coupure est donnée par "fo" (équation sur l'image 2). En testant certaines valeurs, j'ai découvert qu'une fréquence de coupure de 100 Hz est suffisante pour la musique électronique/rap !
Vous devrez peut-être tester certaines fréquences en fonction du type de musique que vous entendez. Vous pouvez également choisir un autre type de filtre, disons un passe-haut, ou passe-bande, afin de faire clignoter la led selon vos besoins.
Mes valeurs: R1 = R2 = 15K Ohms C1 = C2 = 100 nF
Vous pouvez également voir sur la dernière photo un tracé de présage du gain du filtre que j'ai utilisé, vous pouvez voir une fréquence de coupure plus petite que celle calculée, autour de 60 - 70 Hz ! Attention donc à ne pas croire uniquement aux équations ! Pour les amplificateurs opérationnels, j'ai utilisé un LM358N.
2 - Le gain: En testant quelques volumes de sortie de mon ordinateur portable et en mesurant la tension, j'ai découvert qu'un gain de 100 fois fonctionnerait pour moi. Les tensions que j'ai sur un faible volume (environ 15 mV rms) combinées à un gain de 100 fois suffisent pour produire une sortie de 1,5V. Vous devrez peut-être mesurer vos propres niveaux de tension et calculer le gain nécessaire pour atteindre une tension minimale d'environ 1 à 1,5V. Cela dépend également du transistor que vous allez utiliser, vous devrez donc peut-être modifier votre gain en fonction de celui-ci.
Le gain est obtenu avec un simple amplificateur de tension non inverseur (Image 3), et il est calculé par "G" (équation de l'Image 4).
Mes valeurs: Rf = 100K Ohms Potentiomètre Rg = 1K Ohm
3 - Le transistor:
Pour ce projet, j'ai utilisé un TIP 122 avec une résistance de base de 1K Ohm selon l'image 5.
Étape 2: le circuit
En fusionnant les trois circuits que nous avions lors de la dernière étape, et avec un contrôle supplémentaire de la luminosité des LED (cela s'appelle un gradateur, et c'est séparé du matériel clignotant), nous avons le projet suivant !
J'ai joint la mise en page du tableau.
A noter que S1 fait référence au switch entre le pad central et les deux autres de chaque côté.
- Lorsque l'interrupteur est à gauche, le Pot 2 contrôlera la tension appliquée à la résistance connectée à la base du transistor, vous permettant de contrôler la luminosité des leds de 0% à 100%.
- Lorsque l'interrupteur est à droite, le Pot 1 vous permettra de contrôler le gain du signal audio appliqué à la résistance connectée à la base du transistor.
Étape 3: Souder
Cette étape sert juste à vous montrer quelques photos du montage !
-N'oubliez jamais d'utiliser une fine couche de pâte thermique pour transférer la chaleur au radiateur !
Étape 4: Testez-le
Et voilà, voici le résultat final et un petit stop motion de la soudure des composants.
J'espère que ce circuit vous plaira, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de commenter ici si vous avez le moindre doute ! =D
Vidéo:
youtu.be/jSe1bXVsIF4
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