Cuprins:

Leds clipind în ritm !: 4 pași
Leds clipind în ritm !: 4 pași

Video: Leds clipind în ritm !: 4 pași

Video: Leds clipind în ritm !: 4 pași
Video: FACEM GOLFUL 4 FULL LED 💡⚡ 2024, Noiembrie
Anonim
Image
Image
Leds clipind în ritm!
Leds clipind în ritm!

PRUDENȚĂ! LED-urile care clipesc cu muzica vă pot face nebun!

Acest instructable este despre clipirea unor LED-uri în funcție de ritmul oricărei muzici!

Ideea din spatele acestui proces este foarte simplă, iar circuitul este foarte mic.

Conceptul principal este:

1-Filtru trece jos pentru semnalul de intrare 2-Amplificați tensiunea acestui semnal rezultat 3-Aplicați-l la baza unui tranzistor!

Simplu, nu?

Materiale:

2x rezistență de 15K Ohm 1x rezistență de 10K Ohms 2x rezistență de 1K Ohm 1x 100K Ohms potențiometru 1x rezistență de 390 Ohmi 2x condensator ceramic 100nF 1x Led roșu (indicator de alimentare) 1x Led albastru (orice culoare) 1x LM358N1x Mărime 3, mufă audio de 5 mm 1 x mufă audio de 3, 5 mm

Opțional: 1x comutator cu două poziții 1x potențiometru 100K Ohms

Aceste elemente opționale sunt utilizate pentru a completa circuitul, unde puteți opri muzica clipind și alege luminozitatea led-ului de la 0 la 100%. Face parte din placa pe care am proiectat-o, dar nu este total necesară pentru un proiect protoboard!

Pasul 1: Proiectul

Proiectul
Proiectul
Proiectul
Proiectul
Proiectul
Proiectul

1 - Filtrul: Concentrându-mă pe frecvențele joase (bătăi) am ales un filtru activ cu topologie Sallen – Key topologie activă (imaginea 1). Frecvența de tăiere este dată de „fo” (ecuația din imaginea 2). Testând unele valori, am aflat că o frecvență de tăiere de 100 Hz este suficient de bună pentru muzica electronică / rap!

Este posibil să fie nevoie să testați unele frecvențe pe baza tipului de muzică pe care o auziți. De asemenea, puteți alege un alt tip de filtru, să zicem, o trecere înaltă, de band-pass, pentru a clipi ledul în funcție de nevoile dvs.

Valorile mele: R1 = R2 = 15K ohmi C1 = C2 = 100 nF

Puteți vedea, de asemenea, pe ultima imagine o reprezentare a câștigului filtrului pe care l-am folosit, puteți vedea o frecvență de tăiere mai mică decât cea calculată, în jur de 60 - 70 Hz! Deci, asigurați-vă că nu credeți doar în ecuații! Pentru amplificatoarele operaționale, am folosit un LM358N.

2 - Câștigul: testând unele volume de ieșire ale notebook-ului meu și măsurând tensiunea, am aflat că un câștig de 100 de ori ar funcționa pentru mine. Tensiunile pe care le am pe un volum redus (în jur de 15 mV rms) combinate cu un câștig de 100 de ori sunt suficiente pentru a produce o ieșire de 1,5V. Poate fi necesar să vă măsurați propriile niveluri de tensiune și să calculați câștigul necesar pentru a obține o tensiune minimă în jur de 1 la 1, 5V. Depinde, de asemenea, de tranzistorul pe care îl veți folosi, deci este posibil să fie nevoie să vă schimbați câștigul pe baza acestuia.

Câștigul se obține cu un amplificator simplu de tensiune fără inversare (imaginea 3) și se calculează cu „G” (ecuația din imaginea 4).

Valorile mele: Rf = 100K Ohms Potențiometru Rg = 1K Ohm

3 - Tranzistorul:

Pentru acest proiect, am folosit un TIP 122 cu un rezistor de bază de 1K Ohm conform imaginii 5.

Pasul 2: Circuitul

Circuitul
Circuitul
Circuitul
Circuitul
Circuitul
Circuitul

Fuzionând toate cele trei circuite pe care le-am avut pe ultima treaptă, și cu un control suplimentar al luminozității ledului (se numește mai slab și este separat de cele care clipesc) avem următorul proiect!

Am atașat aspectul plăcii.

Rețineți că S1 se referă la comutarea dintre pad-ul central și celelalte două părți ale fiecărei părți.

- Când comutatorul este în stânga, Potul 2 va controla tensiunea aplicată rezistorului conectat la baza tranzistorului, permițându-vă să controlați luminozitatea ledurilor de la 0% la 100%.

- Când comutatorul se află în dreapta, Potul 1 vă va permite să controlați câștigul semnalului audio aplicat rezistorului conectat la baza tranzistorului.

Pasul 3: lipire

Lipire
Lipire
Lipire
Lipire
Lipire
Lipire

Acest pas este folosit doar pentru a vă arăta câteva imagini ale ansamblului!

-Nu uitați niciodată să folosiți un strat subțire de pastă termică pentru a transfera căldura la radiator!

Pasul 4: Testează-l

Image
Image
Fă-o să strălucească!
Fă-o să strălucească!

Și gata, iată rezultatul final și o mică mișcare de oprire a lipirii componentelor.

Sper să vă bucurați de acest circuit și nu uitați să vă placă videoclipul și să comentați aici dacă aveți vreo îndoială! = D

Video:

youtu.be/jSe1bXVsIF4

Recomandat: