八路彩灯控制器电路设计图,要求用移位寄存器为核心元件,组成两种花形,每种连续循环两次
3 任务原理3 .1 系统计划3 .1 1 计划1 颜色灯控制器电路图如下图所示。ICL和IC2 通过5 5 5 连接到多振动器。
IC3 通过4 位二进制二进制计数器7 4 LS9 3 连接到十六进制计数器,并且四个输出端子可以分别输出2 、4 、4 和1 6 的频率拆分信号以进行计算脉冲。
IC4 是双D Flip Flop 7 4 LS7 4 ,连接到2 位二进制添加计数器。
IC5 是双4 选择L数据选择器7 4 LS1 5 3 ,其中只使用一个1 数据通道集。
IC6 是一个3 位短移位寄存器,7 4 LS1 6 4 ,这是用于生成移动照明信号的关键设备。
驾驶电路形成了八个路的图像,用于缓冲和放大,以触发八个晶闸管,该晶闸管充当电流开关以控制光线以释放照明以使用八个TRINET释放照明。
电路的1 0 5 V电源将减小为2 2 0V/9 V变压器,该变压器由D1 -D4 桥类型纠正,然后由7 8 05 控制,并将功率驱动到控制电路。
电路的运行原理分为两种方式。
一个被发送到Inc3 的销钉。
另一个是时钟脉冲,并添加到IC6 的引脚中。
调整RW1 以更改ICL的振动频率可以改变光的运动速度,并获得另一种动态效果。
IC2 ,IC4 和IC5 一起形成电子开关。
IC2 计数脉冲输出计算为2 位二进制IC4 ,总共可以从IC4 的两个输出端子中获得“ 00”和“ 1 1 ”的四个逻辑条件。
这四个状态用作IC5 的四个数据通道选择信号,对应于从IC3 到IC5 发送的QA,QB,QC和QD的四个频分部信号。
此功能与受控的1 剑和4 个位置机械开关相同。
如果IC4 的输出为“ 00”,则IC5 的引脚为门。
如果是“ 01 ”,则选择IC5 的引脚引脚 调整RW2 以更改IC2 的输出脉冲周期以更改开关开关时间以选择每个模式的长度。
IC5 的引脚7 的数据信号输出传输到IC6 的输入端子。
在时钟脉冲的操作下,数据在IC6 的8 位平行输出端子中从Q0移动到Q7 该移动的8 位控制信号用于通过电动驱动电路推动8 通道颜色灯,带有8 个通道的流动水灯4 通道自动循环开关。
3 .1 2 方案,第二个颜色照明控制电路如下图所示。
颜色照明被照明释放二极管模拟取代,该二极管模拟由5 5 5 个计时器,7 4 9 0个计数器和7 4 1 3 8 解码器组成。
7 4 9 0计数器的时钟信号由5 5 5 振荡器提供。
更改5 5 5 振荡器的频率使您可以控制照明速度。
计数器输出信号将发送至7 4 1 3 8 解码器并解码为1 3 8 根据计数器输出其他系数,可以通过解码来控制1 3 8 解码器以确定控制灯的循环变化以获得另一个输出信号。
显然,其他计数器和解码器电路获得了其他颜色光周期控制结果。
如果解码器保持不变,则在计数器的控制端输入另一个控制信号,并执行其他技术,在输出结束时,您可以看到不同颜色的光周期输出。
3 .1 3 3 种颜色照明控制电路显示在图片中。
该图的SE9 2 01 是一个具有双极和CMOS兼容过程的大规模集成电路,并采用了DIP-1 8 针双策略塑料密封结构。
电路中的成分很少,外部电位车RP和电容器C2 ,电阻和电容值决定了内部振荡器的时钟频率。
通常,电容器为0.1 -0.2 2 μF,电势为1 MΩ。
更改电阻值可以改变闪存速度。
当闪光频率调整为理想的闪光频率时,请使用具有相同电阻值的相同固定电阻。
集成电路中有四个模式选择终端:B1 -B4 连接到另一个级别,以形成许多可变闪存模式。
Q1 -Q8 具有八个输出端子,可以运行八向颜色灯。
SE9 2 01 使用3 -8 V电源,通常的值为5 V。
在这里,B1 -B4 连接以实现四点追逐和完整的明亮间隔闪光双周期的默认模式。
当然,控制器也可以连接到第二个端口,以连续更改闪存方法。
反应系统1 系统1 系统1 系统的电路图相对复杂,并且在反应堆1 系统1 系统1 系统的电路图中使用了更多组件。
使用了两个反应系统2 简单和少量的组件,但是较小的模式,必须用其他计数器和解码器代替不同的模式,这相对强大。
响应3 使用较少的组件,电路图很简单,易于修复,组装和调试,并且具有多种模式。
可以随时连接四个选择,以随时形成2 7 个模式,因此采用反应3 ! 4 个成分IC使用SE9 2 01 颜色灯特异性集成电路。
VD1 -VD4 采用N4 004 -1 N4 007 类型。
VD5 使用2 CW2 1 B,HZ5 C-2 类型或0.5 V电压控制二极管(例如,2 CW5 3 -5 V1 ,1 N5 2 3 1 ,1 N5 2 3 1 B,1 N5 9 9 3 ,2 CW5 2 3 1 )。
VS1 -VS8 使用一般紧凑型塑料密封的单向甲状腺,例如2 N6 5 6 5 ,MCR1 00-8 ,BT1 6 9 等,每种颜色的功率可能达到约1 00W。
R1 使用RI-1 W金属膜电阻器,其余电阻可以从RTX-1 /8 W碳膜电阻器中选择。
可以通过WH5 小碳膜合成RP,该薄膜可以调节颜色照明的周期梁。
C1 使用CD1 1 -1 6 V电解液电容器,C2 使用CT1 陶瓷基因组电容器。
5 个组件的简单描述5 .1 SE9 2 01 SE9 2 01 控制方法具有八个默认模式。
②弹性张力和收缩; ③保险库权利; ④左右安全; ⑤依次向下看。
⑥它将同时关闭。
⑦向左和向右扩展; ⑧整个明亮的空间闪烁。
下表提供了2 7 种自动转换方法。
除了整个亮度间隔外,整个周期中每个图案的闪光数量为8 次。
每种模式中的闪光数和全周期的闪光数是自动转换数量的一半。
SE9 2 01 集成电路模式控制方法命令B1 B2 B3 B4 光转换模式1 低悬挂四个四分,追逐2 高低Halling弹性张力和收缩3 高悬挂拱顶右旋转4 高高悬挂库左旋转左旋转左旋转5 高高悬挂库左旋转库6 高悬挂率左旋转6 高旋转左旋转6 高高空气序列序列7 低悬挂式八种类型的八种图案自动周期8 高悬挂空气全明亮的间隔闪光灯9 低B3 B3 ,B4 连接到右双周期1 1 低海拔B3 ,并在B3 的右侧与拱顶上的拱顶连接,并连接到8 种自动转换,连接到B4 的底部,并连接到B4 袋,并连接到B4 袋,并连接到b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 - iS b4 ins b4 ins n in Is b4 ins b4 - 4 4 全脑。
4 分和螺栓向右右转1 4 高B2 和B4 是弹性张力和拱形左转旋转1 5 -低B2 ,B4 ,Vault Horse Light Countration 8 类型的自动转换类型与主要B4 间隔1 6 高B2 ,B4 ,B4 ,B4 ,B4 四光中东中东旋转,四范围的中东旋转和四范围的间隔1 7 和B4 与1 7 和B4 连接到1 7 Low B1 和B1 和B4 控制双周期1 8 高,低B1 和B4 连接到左右循环。
1 9 低和高的B1 和B4 连接到左右循环,B4 连接到相同的顺序,并且相同的序列闪光依次连接。
双周期2 0高和高b1 ,B4 是8 种8 种类型的8 种型8 种型8 种型,B2 ,B3 和B4 4 点的默认间隔,8 型8 型8 型8 型8 型环节2 2 高B2 ,B3 和B4 连接到弹性张力,与弹性张力连接到4 个弹性张力,完整的明亮间隔闪光与四个四行连接到2 3 -low -low b1 b1 ,b1 &b4 相同的连接并连接了四个序列。
B4 连接到右旋转和完整的光间隔闪光双周期2 5 低B1 ,B2 和B4 ,4 点和左旋转双周期2 6 高B1 ,B2 ,B4 连接到4 点B1 ,B2 ,B2 ,B4 L-EL-L-L-L-L-EL-EL-EL-EL-EL-EL-EL-EL(ELL)连接到生产。
组件安装在手工印刷的电路板上,并将其放入合适尺寸的塑料或木箱中。
如果您要驾驶高功率电路,则需要使用高功率晶闸管。
在正常操作的情况下,如果照明始终打开,则在一段时间内工作后始终打开一个或几个灯。
通常,它是由使用质量较差或设备温度升高的晶闸管引起的。
解决方案是更换更好的tirister或添加散热器。
电路学术解释
电路是电流流的路径,由电气设备和组件组成。以下是有关电路的详细学术解释:宪法:电路由电气设备和组件组成,例如电源,电阻器,电容器,电感器,二极管,二极管,晶体管,集成电路和债券。
这些组件通过金属线连接以形成导电循环。
类别:模拟电路:处理连续电压和电流,典型应用包括放大器电路,振荡电路,线性操作电路等。
数字电路:将连续的电信号转换为不连续的定量电信号,并处理这些不连续的定量电信号。
他们中的大多数使用布尔代数逻辑电路。
典型的应用程序包括振荡器,寄存器,加法器,减法器等。
连接方法:串联电路:电路组件一个接一个地连接到末端,只有一个当前路径。
如果其中一个组件断开了连接,则将断开整个电路。
平行电路:电路组件之间有多个独立的路径,并且电器之间没有影响。
一个分支上的电器受损,其他分支不会受到影响。
比例和应用:电路尺度可能会有所不同,从微小的集成电路到巨大的传输网络。
电路设计和应用对于电子设备和电力系统至关重要,创新和技术进步正在推动电子技术的开发。
扩展概念:直流电流通过的电路称为“直流电路”。
AC电流通过的电路称为“交流电路”。
总而言之,电路是电子设备和电源系统的基本组成部分,其设计和应用对现代电子技术的开发具有重要意义。