频率可调的闪光灯电路图

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闪光灯电路设计

闪光灯电路设计

闪光灯电路设计闪光灯电路设计一向是数码相机和数码摄像机的重点和难点,其涉及到几百伏的高压充电,瞬间的大电流放电,闪光灯的漏闪判断,都对电路设计有更高的要求,及相关保护的措施。

本文从现在较为常用的一个闪光灯电路入手,抛砖引玉,向各位读者介绍闪光灯电路设计原理和需要注意的问题。

闪光灯电路用一个实例来说明下,电路如下图:556C77闪光灯闪光灯电路主要包括充电电路,放电电路,控制电路,整个工作顺序如下:闪光灯控制芯片LP7270B ,当接收到CPU 的充电命令,即FLASH_CHARGE 为高时,U6通过6脚MOSFET 开关导通的,使升压变压器TR1产生高电压脉冲,利用变压器一次侧的电感储能,将能量传送到二次侧的大电容,对大电容进行充电(充电电流的大小由U6的10脚的下拉电阻R144决定,峰值电流I-peak=40000/R144)。

使TC1达到300V 的直流电压,转换效率大约是80%。

当达到所需电压时,电路会断开MOSFET ,停止充电,U6拉低“DONE”线,告诉CPU 已经充电完成。

大电容的漏电损耗能通过间隔的MOS 开关循环充电得以补偿,需要软件来设置。

TC1的电压幅度由反馈电阻R133,R134,R136来确定,计算公式:Vc=1.15*[1+( R133+R134)/R136]所以当大电容的充电电压一定的时候,闪光灯的放电能量就由大电容的容量来决定了,这是在不超过灯能量或电容器额定电压的情况下确保闪光强度的必要条件,只要通过电容值的设定就能轻松设定闪光灯能量。

当DV 拍照需要闪光的时候,CPU 对U6发出触发信号,即FLASH_TRIG 出现一个高电平,U6的4,5脚产生触发信号,触发IGBT/AP28G45GEO(IGBT 全称绝缘栅双极晶体管,是MOSFET 和GTR(功率晶管)相结合的产物,兼有MOSFET 的高输入阻抗和GTR 的低导通压降两方面的优点。

它的三个极分别是集电极(C)、发射极(E)和栅极(G)。

爆闪灯电路原理

爆闪灯电路原理
两个电容C1、C2轮流充放电
Q1导通时C1放电LED1亮。此时C2充电。
Q2导通时C2放电LED2亮。此时C1充电。
调节电容大小就可以改变发光二极管闪烁快慢,电容容值越大充放电时间长闪烁时间就越慢,反之就越快
1.我们图中用的是500u用的元件有500uf电解电容2个15k电阻2个n勾道场效应管2个发光二极管2个颜色自选以及5v电源一个或电池话不多说先看看电路原理如下
爆闪灯电路原理
所用的元件有500uf电解电容2个,15k电阻2个,n勾道场效应管2个,发光二极管2个(颜色自选),以及5v电源一个,(或电池),话不多说,先看看电路原理,如下↓

频率可调的闪光灯电路图

频率可调的闪光灯电路图

1 妙用LM317的闪烁灯,闪烁频率可调。

LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。

如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2或C2,当R2或C2变值时,其它相应电阻或电容值也改变,使之与R2或C2相同),闪烁的频率也会变,若要使闪烁的灯光停止闪烁,可用>1V的电压驱动T1。

由于LM317本身传输电流>1A,电路能自动限制开启电流,因此灯泡的寿命是相当长的。

2 闪光器/灯光控制该电路是两级直接耦合晶体管放大器,它们接成了自激多谐振荡器。

调节电位器R1既可以改变闪光时间的长短,又可以改变闪光的间隔时间.3 多用闪光灯设计SG3909是仿LM3909的集成元件,可与LM3909互换使用,工作电压可低于1.5V,利用定时电容进行电压提升,把2V的脉冲送至发光二极管。

SG3909的管脚排例如图7所示。

SG3909的特性为:1、微功耗工作,一节大号手电筒电池可工作一年以上;2、电源电压低,可从1V到5V3、驱动电流大,作为振荡器可直接驱动8Ω扬声器;4、外接元件少,电路内部自启动,仅需外加一节电池和一只电容器便可构成闪光器;5、成本低,亮度好。

图1~图6示出了SG3909的多种发光二极管VD以及白炽灯H闪光器电路。

闪光频率可通过调整外接电阻、电容来调节。

元器件选择:发光二极管VD可选用以下几种:BT104(黄),BT304(绿),BT305(红),别的发光管型号只要工作电压在1.5V~2.5V均可采用。

开关SA为KNX(1×2)。

照明灯H为6.3V、0.1A(螺口)或6.3V、0.15A(插口)。

电源GB用4F22-DC6V层叠电池,也可用整流直流6V电源,这样较为经济。

其它元件参数如图1~图6标注,无特殊要求。

闪光灯电路PPT课件

闪光灯电路PPT课件
闪光灯电路
——动态电路时域分析应用
升E
A B C
闪光灯电路
概述 案例 仿真
闪光灯电路概述
电子闪光灯电路是一阶RC电路应用的一个实例,它利用了电容电压的连续性质。 图为一个简化的闪光灯电路,它由一个直流电压源,一个限流的大电阻R和一 个与闪光灯并联的电容C等组成,闪光灯可用一个小电阻r等效。开关S处于位 置1时,电容以充满电。当开关S由位置1切换到位置2时,闪光灯开始工作, 其小电阻r使电容在很短的时间内放电完毕,从而达到闪光的效果,电容放电 时将会产生短时间的大电流脉冲。
闪光灯电路仿真
开关掷向闪光灯后,电容(黄色)放电,闪光灯(红色)点亮,当电压下降到 20V左右,闪光灯(红色)熄灭。
开关掷向闪光灯
(注:开关掷向闪光灯后,闪光灯(红色)和电容(黄色)电压相等,波形重叠)
写在最后
成功的基础在于好的学习习惯
The foundation of success lies in good habits
闪光灯电路概述
由于简单的RC电路能产生短时间的大电流脉冲,因而这一类电路还可以用于电 子电焊机、电火花加工机和雷达发射管等装置中。
电子电焊机
电火花加工机
闪光灯电路案例
电 路 如 图 所 示 , 已 知 闪 光 灯 的 电 阻 r=10Ω , 电 容 C=2mF , 电 压 源 的 电 压 Us=80V,换路前电路已处于稳态,闪光灯的截止电压为20V。求闪光灯的闪 光时间和流经闪光灯的平均电流。
灯的闪光时间,有
Uc(T)=20=80e-50T
解得T=0.0277s
流经闪光灯的平均电流 I1T itd t 1 0 .028 7-5 7 0 d 0t t6
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱT0

多种闪烁灯电路图

多种闪烁灯电路图

多种闪烁灯电路图
1 妙用LM317的闪烁灯
 LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。

 如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz 的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2或C2,当R2或C2变值时,其它相应电阻或电容值也改变,使之与R2或C2相同),闪烁的频率也会变,若要使闪烁的灯光停止闪烁,可用>1V的电压驱动T1。

由于LM317本身传输电流>1A,电路能自动限制开启电流,因此灯泡的寿命是相当长的。

 2
 该电路是两级直接耦合晶体管放大器,它们接成了自激多谐振荡器。

调节电位器R1既可以改变闪光时间的长短,又可以改变闪光的间隔时间.
 3 多用闪光灯设计。

三极管变色闪光灯电路图

三极管变色闪光灯电路图

三极管变色闪光灯电路图
在多谐振荡器两只三极管得集电极分别接上发光管,发光管就能够依多谐振荡器得周期进行交替闪烁,此电路用途广泛,可用与家居装饰等!
电路工作原理
本电路采用高增益pnp型锗管vt3, vt4组成多谐振荡器,有两级反相器首尾连接,级间利用电容c3, c4耦合,其工作周期为1s!
元件选择与调试
三极管应选择集电极电流大于50ma得 9012或9015,发光管应选择高亮度得管子!
若想改变闪烁得速度,可以调整c3, c4得容量,也可以用微调代替r3, r4,条好后换上相应数值得电阻即可!。

DIY同步闪光灯

DIY同步闪光灯

DIY同步闪光灯本文作者:似水流年低档的数码相机一般都没有热靴,在需要用闪光灯布光时就带来不便。

而且内置闪光灯一般强度不足,距离三米以上照片就明显发暗。

而一次性相机用过以后,闪光电路就弃之不用。

那么何不把它利用起来,改造成一个同步闪光灯呢。

下面我就介绍一下我的设计。

整个电路用到很少的元件,只需花费十几元钱。

材料:1. 一次性相机闪光灯电路部分2. 1M、10K电阻各一支,50K可变电阻一支(0.1+0.1+1.5元)3. 0.047uF电容一支(0.2元)4. 导通电阻小于4K的光敏二极管一支(1元)5. 1A的单向可控硅一支(可选用MCR1006等型号)(1元)6. 耳机插头插座各一个(2元)7. 电池盒一个(1元)8. 开关一个(1.5元)9. 塑料外壳一个(3元)10.万用线路板,电线,螺钉若干工具:电烙铁,美工刀,钢锉,钳子,镊子,双面胶原理:大部分一次性相机闪光灯的电路如下图所示:闭合开关K1后,变压器B1和三极管G1构成振荡升压电路,经过二极管对电解电容C1充电,可使C1电压升高到300V以上。

当C1电压升高到接近300V时,氖泡发光,表示充电完成。

此时若闭合K2,则变压器B2右侧输出端将感应出一个瞬态高压,激发闪光灯管发出闪光。

由此可见,如果K2可以由相机内置闪光灯的闪光控制,就成为一个同步闪光灯。

我设计的电路如下图所示:由于电池组的电压与电容C1电压的极性相反,因此不能用电池组作为同步闪光控制电路的电源。

在本电路中,将电容C1的电压通过电阻分压作为同步闪光控制电路的电源。

相机内置闪光灯闪光时,光敏二极管的电阻减小,可控硅导通,激发闪光灯闪光。

电容C3可以保证可控硅控制端电压稳定一段时间。

如果一次性闪光灯的电路与上述不同,只要找到电解电容的两个输出端与触发开关的一端,仍然可以按上述方法进行改造。

步骤:1. 用螺钉将一次性相机闪光灯的电路板固定在塑料外壳上,并在外壳上开孔露出闪光灯管及电源开关2. 在一块大小合适的万用板上制作闪光控制电路并将其固定在外壳上。

摩托车转向闪光灯电路图

摩托车转向闪光灯电路图

摩托车转向闪光灯电路图
摩托车转向闪光灯电路图
这一闪光器由一个12V汽车或汽艇电池供电。

它提供36~40W 输出和可变的闪光频率(高达60次/min),并能实现独立的通断周期控制和光电昼夜控制,使闪光器自动地在夜间通电,在白天断电。

SCR1和SCR2组成一个基本的直流触发器。

灯负载接到一个可控硅整流器(SCR)的阴极引出线,以便灯的另一端可以处在地(负)电位(这在某些场合是需要的)。

触以器定时由一个普通的单结晶体管振荡器电路(Q1、R1、C3等)来控制。

电位器R2和二极管CR1可单独控制通/断定时。

光敏电阻在白天切断单结晶体管起动电路。

闪光灯泡为12V、3A。

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1 妙用LM317的闪烁灯,闪烁频率可调。

LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,
可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。

如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2或C2,当R2或C2变值时,其它相应电阻或电容值也改变,使之与R2或C2相同),闪烁的频率也会变,若要使闪烁的灯光停止闪烁,可用>1V的电压驱动T1。

由于LM317本身传输电流>1A,电路能自动限制开启电流,因此灯泡的寿命是相当长的。

2 闪光器/灯光控制
该电路是两级直接耦合晶体管放大器,它们接成了自激多谐振荡器。

调节电位器R1既可以改变闪光时间
的长短,又可以改变闪光的间隔时间.
3 多用闪光灯设计
SG3909是仿LM3909的集成元件,可与LM3909互换使用,工作电压可低于1.5V,利用定时电容进
行电压提升,把2V的脉冲送至发光二极管。

SG3909的管脚排例如图7所示。

SG3909的特性为:
1、微功耗工作,一节大号手电筒电池可工作一年以上;
2、电源电压低,可从1V到5V
3、驱动电流大,作为振荡器可直接驱动8Ω扬声器;
4、外接元件少,电路内部自启动,仅需外加一节电池和一只电容器便可构成闪光器;
5、成本低,亮度好。

图1~图6示出了SG3909的多种发光二极管VD以及白炽灯H闪光器电路。

闪光频率可通过调整外接
电阻、电容来调节。

元器件选择:发光二极管VD可选用以下几种:BT104(黄),BT304(绿),BT305(红),别的发光管型号只要工作电压在1.5V~2.5V均可采用。

开关SA为KNX(1×2)。

照明灯H为6.3V、0.1A(螺口)或6.3V、0.15A(插口)。

电源GB用4F22-DC6V层叠电池,也可用整流直流6V电源,这样较为经济。

其它元件参数如图1~图6标注,无特殊要求。

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