六闪光灯电路图
arduino学习笔记3 - 六灯闪烁实验

通过上一节学习,知道了怎样让一个led进行闪烁,下面的实验会对六个led进行控制,先看硬件连接图。
按照上面的硬件连接方法接好后,咱们来测试两段程序,看看其中的差别。
通过这两段程序介绍一下arduino的语言轮廓。
//设置控制Led的数字IO脚int Led1 = 1;int Led2 = 2;int Led3 = 3;int Led4 = 4;int Led5 = 5;int Led6 = 6;//led灯花样显示样式1子程序void style_1(void){unsigned char j;for(j=1;j<=6;j++){digitalWrite(j,HIGH);delay(200);}for(j=6;j>=1;j--){digitalWrite(j,LOW);delay(200);}}void setup(){unsigned char i;for(i=1;i<=6;i++)//依次设置1~6个数字引脚为输出模式pinMode(i,OUTPUT);//设置第i个引脚为输出模式}void loop(){style_1();//样式1}复制代码上面代码的效果视频如下://设置控制Led的数字IO脚int Led1 = 1;int Led2 = 2;int Led3 = 3;int Led4 = 4;int Led5 = 5;int Led6 = 6;//led灯花样显示样式1子程序void style_1(void){unsigned char j;for(j=1;j<=6;j++)digitalWrite(j,HIGH);delay(200);for(j=6;j>=1;j--){digitalWrite(j,LOW);delay(200);}}void setup(){unsigned char i;for(i=1;i<=6;i++)//依次设置1~6个数字引脚为输出模式pinMode(i,OUTPUT);//设置第i个引脚为输出模式}void loop(){style_1();//样式1}复制代码上面代码的效果视频如下:通过下载测试,发现第一段程序是led 1-6逐个点亮,然后从6-1再逐个熄灭如此循环。
闪光电路

用于蜂窝电话/照相机闪光照明的简单电路概述下一代蜂窝电话将具有高品质的照相功能。
随着改良的图像传感器和光学配件即将投放市场,人们渐渐地将注意力投向高质量的“闪光”照明。
闪光照明是取得优质照相性能的关键因素,因此需要重点和仔细地加以考虑。
闪光照明解决方案目前,闪光照明有两种主要的解决方案——LED (发光二极管) 和闪光灯。
LED的优势在于有持续工作能力和低密度支持电路。
而闪光灯重要的特点在于能实现高质量摄影。
它的线型源光线输出亮度是LED点源输出的几百倍,能在广泛的区域里轻松地扩散密集的光线。
此外,闪光灯的色温在5500oK到6000oK之间,十分接近自然光线,免去白光LED的蓝光峰值输出所必需的纠色过程。
闪光灯基础闪光灯的柱形玻璃管充满了氙气,阳极和阴极电极直接接触气体;而分布在闪光灯外表面的触发电极不接触气体。
气体击穿的潜在可能范围是几千伏特,一旦发生击穿,闪光灯阻抗降到≤1Ω。
气体击穿时的高电流会产生强烈的可见光。
事实上,所需的大电流要求闪光灯发光前处于低阻抗状态下。
触发电极负责实现这个功能,它在玻璃管中传输高电压脉冲,在灯管内电离氙气。
电离过程击穿了气体,使之处于低阻抗状态。
低阻抗使大量电流能在阳极和阴极间通过,并产生强烈的光线。
所含能量极高,以至于电流和输出光要限制在脉冲操作范围。
持续地操作会快速产生极端温度,甚至破坏闪光灯。
当电流脉冲衰减时,闪光灯电压降到一个低点且闪光灯回复至其高阻抗状态,从而需要另一个触发来启动传导。
支持电路图1, 闪光灯电路原理包括充电电路、存储电容器、触发器和灯。
触发命令电离灯内气体,使电容器通过闪光灯放电。
电容器必须先进行再充电,触发器才能使闪光灯再次闪光。
图1是闪光灯运作支持电路的工作原理图。
闪光灯由一个触发电路和产生高瞬变电流的存储电容器来运作。
闪光电容器在工作中的典型电压是300V。
起初,电容器并不能放电,因为闪光灯处于高阻抗状态下。
触发电路指令能在闪光灯内产生数千伏的触发脉冲。
六路彩灯循环闪烁逻辑电路设计(A4)

六路彩灯循环闪烁逻辑电路设计一、设计目的1.学习数字电路的设计方法和技巧;2.检验对组合逻辑电路及时序逻辑电路的综合应用能力.二、设计要求1.六路彩灯分别依次闪烁2.闪烁的时间间隔为0.1s4.写出设计的详细步骤5.使用3号图纸,画出设计的逻辑电路图6.写出课程设计说明书。
(要求用20*20的方格纸,有标题、前言、目录、详细的设计步骤和所参考的资料清单及元器件明细表)三、设计步骤第一步:计数器(时序电路)的设计第二步:译码器(组合电路)的设计第三步:显示电路的设计第四步:时钟电路的设计第五步:画总设计图第六步:写出课程设计说明书第七部:使用3号图纸,画出设计的逻辑电路电路图(一)计数器的设计1.进行逻辑抽象,建立原始状态图。
六路彩灯需要六种状态,即大体上应设有六个内部状态,即M=6,现用S 0、S 1、S 2、S 3、S 4、S 5分别表示这六种状态。
根据题意,可建立如图1所示的原始状态图,S 0为初态,其后依次为S 1、S 2、S 3、S 4、S 5 ,即2.进行状态化简,画出最简状态图。
1) 确定等价状态由图1不难发现,里面没有等价状态. 2)合并等价状态由于里面没有等价状态,故不用合并3.进行状态分配,画出二进制编码后的状态图(见图2) 1)因M=6,故取n=3 2)进行状态编码,取S 0=000,S 1=001,S 2=010,S 3=011,S 4=100,S 5=101 3)画出编码后的状态图(见图2)4.选择触发器和求时钟方程和状态方程1)由题意选用三个CP 下降触发的边沿JK 触发器; 2)采用同步方案,即取 CP 0=CP 1=CP 2=CP 3)求状态方程S 0→S 1→S 2→S 3→S 4→S 5图1101100001000 011010(图2)由图2所示状态图,画图3所示电路次态的卡诺图,及图4所示各触发器的卡诺图。
由卡诺图得:nn Q Q 010=+n nn n n n Q QQ Q Q Q 0101211+=+ nn n n n Q Q Q Q Q 020112+=+ 5.求驱动方程JK 触发器的特性方程为n n n Q K Q J Q += 1)变换状态方程n n nn Q Q Q Q 0001011+==+n n n n n n n n n n n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 1010********+=+=+ n nn n n n n n n n n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 202201020112)(++=+=+n nnn n n n n n nnn n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2020101220201+=++= (*n n n Q Q Q 012为约束项应去掉)2)比较状态方程和特性方程求驱动方程(图3)101112+++n n n Q Q Q 的卡诺图n n Q Q 01 n Q 200 01 11 100 001 010 100 0111 101 000 ××× ×××11+n Q 的卡诺图 10+n Q 的卡诺图12+n Q 的卡诺图 n Q 200 01 11 10nn Q Q 01 0 0 0 1 0 1 1 0 × ×n Q 200 01 11 10nn Q Q 01 0 0 1 0 1 1 0 0 × ×n Q 200 01 11 10 nn Q Q 01 0 1 0 0 1 1 1 0 × ×(图4)100==K J ,n n nQ K Q Q J 01021,==,n n n Q K Q Q J 02012,== 6.画逻辑电路图,(图5)7.检查自启动功能将无效状态110、111代入状态方程进行计算,结果如下110→111→000(有效状态) 可见电路能自启动 (二)译码器的设计 1.逻辑抽象,列真值表根据六路彩灯计算出时序电路,应有三个输入端分别用A 2、A 1、A 0表示,八个输出端,现用其中6个输出端分别用Y 0、Y 1、Y 2、Y 3、Y 4、Y 5表示真 值 表输入输出A 2 A 1 A 0 Y 5 Y 4 Y 3 Y 2 Y 1 Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0× × × × × × × × × × × ×2.写逻辑式0120A A A Y = 0121A A A Y =Q 1Q 0Q 2 Q 1Q 2Q 1Q 0Q 0FF 3 FF 2 FF 1CP11J C1 1K1J & C11K1J & C11K图5 逻辑电路图0122A A A Y = 0123A A A Y = 0124A A A Y = 0125A A A Y = 3.化简将约束项110、111代入上式得: 0120A A A Y = 0121A A A Y = 012A A Y = 013A A Y = 0124A A A Y = 025A A Y = 4.画逻辑图:如图6所示如果用与非门实现,同时把输出信号写成反变量,那么所得到的就是由与非门构成的输出为反变量(低电平有效)的译码器,如图3.3.16所示。
555定时器设计闪光电路

每辆车上电子装置在整个汽车制造成本中所占的比例由16%增至23%以上。
一些豪华轿车上,使用单片微型计算机的数量已经达到48个,电子产品占到整车成本的50%以上,目前电子技术的应用几乎已经深入到汽车所有的系统。
汽车上的左、右闪光灯就是最普通的电子产品,今天我们就来学习如何使用555定时器设计闪光电路。
555定时器可方便地构成单稳态触发器,多谐振荡器,施密特触发器等电路,闪光电路一般是利用多谐振荡器产生的脉冲信号控制而成。
一、电路图如下:闪光电路原理图1引脚原理图2分析工作原理的时候,可以对照图1所示,这是一个典型的利用555设计的多谐振荡器,调节可变电阻可以改变输出的振荡信号的频率,信号从3脚输出一个高低电平,控制D1和D2。
当输出高电平的时候,D2亮,D1不亮。
当输出低电平的时候,D2不亮,D1亮。
总的效果看起来就是闪烁了。
需要制作实物的朋友可以对照图2制作,像这么一个比较简单的电路,可以购买少量的元件,用万能板(洞洞板)焊接而成,当然焊接的时候,需要一定的焊接技术,如果焊接技术不行的朋友,一定要练习焊接技术,我们比较提倡在电子制作过程中采用拖焊技术,具体实物产品,可以参照图3和图4。
二、元件清单如下:需要制作的朋友,可以到电子市场购买以上元器件,都是非常常用的元器件,容易购买。
笔者建议去网上购买,初步估计所有的材料加在一起,价格在5元以内。
三、闪光器实物图图3 闪光器实物图图4闪光器背面走线图在制作的时候,一定要注意555定时器的引脚功能,比如1脚接地,8脚接电源,和普通的DIP集成电路有些不一样,当制作完成的时候,如果LED灯不闪烁,就要检测了,首先检测1脚和8脚电压是否正常,然后再检测4脚电压是否正常,2脚和6脚是否已经连在一起来,如果这些都正常了,故障基本会被排除了。
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。
闪光警灯控制电路

目录一、题目的功能及要求................................. 错误!未指定书签。
(一)、题目功能...............................................................................错误!未指定书签。
(二)、功能要求如下:...................................................................错误!未指定书签。
二、设计思路及方案设计分析、论证..................... 错误!未指定书签。
(一)、设计思路:...........................................................................错误!未指定书签。
(二)、方案分析设计.......................................................................错误!未指定书签。
三、系统框图......................................... 错误!未指定书签。
四、单元电路......................................... 错误!未指定书签。
(一)、主振荡电路...........................................................................错误!未指定书签。
1、电路图...................................................................................错误!未指定书签。
2、参数确定...............................................................................错误!未指定书签。
闪光灯原理图

闪光灯原理图闪光灯是一种常见的摄影器材,它能够在光线不足的环境下为摄影提供所需的光源。
它的原理图如下:1. 电源部分:闪光灯的电源部分通常由电池或者充电电池提供电能。
当摄影师按下快门时,电路会关闭,电池的电能通过电路流向其他部分。
2. 电容器:电容器是闪光灯中的一个重要组成部分,它能够把电能储存起来,并在需要的时候释放出来。
当电路关闭时,电容器开始充电,当快门按下时,电容器会释放储存的电能,产生强烈的闪光。
3. 闪光管:闪光灯中的闪光管是产生强光的关键部件。
当电容器释放电能时,电能会通过闪光管,激发气体产生强烈的光。
闪光管的设计和材质会影响闪光灯的亮度和色温。
4. 控制电路:闪光灯中的控制电路能够控制闪光的强度和持续时间。
通过控制电路,摄影师可以根据拍摄需要调整闪光灯的亮度,以及闪光的持续时间。
5. 辅助设备:闪光灯通常还配备有辅助设备,如反光板、柔光罩等。
这些辅助设备能够帮助摄影师更好地控制光线的方向和柔和程度,从而获得更加理想的拍摄效果。
闪光灯的原理图虽然看起来复杂,但是其工作原理实际上非常简单。
通过电能的储存和释放,闪光灯能够在瞬间提供强烈的光源,为摄影师在光线不足的环境下提供所需的帮助。
同时,通过控制电路和辅助设备,摄影师能够根据具体的拍摄需求进行调整,从而获得更加理想的拍摄效果。
总之,闪光灯的原理图展示了其内部各个部件的工作原理,了解这些原理有助于摄影师更好地使用闪光灯,从而拍摄出更加出色的作品。
希望本文所述内容能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
数码相机闪光灯充电电路分析

数码相机闪光灯充电电路分析一、 前言目前市场上的数码相机和手机相机对于质量要求越来越高,环境亮度不足时需要闪光灯辅助以改善照相质量。
闪光灯是一种在极短的时间内产生极高光波能量的装置,目前大多使用氙灯。
其触发方式是利用一个高压电容器储存足够的能量,然后将其能量释放至灯管,此能量会在灯管内激发氙气而发光。
二、 充电电路简介触发闪光灯所需的能量由一个高压电容(一般约200V~300V)储能提供。
在手持式产品中(如:数码相机、手机),如何将电池能量有效且快速地储存到高压电容,取决于充电电路的设计。
早期的充电电路由许多分立电路组合而成,如图一,这种电路效率较差、所需元器件数较多,而且占用很大的电路板尺寸,不适合便携产品的开发。
随着半导体技术的蓬勃发展,许多厂商推出了将充电电路组件及控制器整合成到一颗芯片的方案,如图二所示。
集成控制方案有固定频率、固定导通时间和峰值限流控制方案。
在此类应用中,固定频率控制效率较低,固定导通时间控制则受限于变压器一次侧的电感值,而电流峰值限制则具有高效、安全等特点。
本文针对峰值电流限制模式进行深入探讨。
图一、传统闪光灯充电电路图二、集成闪光灯充电电路三、 充电电路分析—以MAX8622为例MAX8622支持2节碱性电池或1节锂电池的应用,并在IC内部集成了MOSFET,利用峰值电流限制控制方式,电路如图三所示。
此充电架构相当于反激式转换器,MAX8622采用逐周期限流方式,可有效抑制输入浪涌电流,并快速、高效地为输出电容充电。
图三电路中,利用变压器一次侧的电感储能,再将能量传送到二次侧的输出电容。
MOSFET导通时,输入电压会对电感充电,电感电流上升;一旦电感电流上升至峰值点(由ISET设定),将断开MOSFET。
此时一次侧电感上的能量传递到输出电容,当二次侧电流降至几乎为零时再次导通MOSFET,如此循环,直至输出电容电压达到设定值。
图四与图五为不同周期的一次侧与二次侧电流波形。
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电子制作材料(六)
闪光灯电路图(由两只发光二极管交替闪亮发光的电路)
这里讲述的闪光灯电路是由两只发光二极管交替闪亮发光的电路。
一、预备知识
1·在闪光灯电路里我们将用到一种新的元件—一电容。
下面仅就闪光灯电路所需要的有关知识介绍一下。
电容在电学里用英文字母C表示,故名思义电容是能够储存电荷的容器。
电容是由两个导电极板之间充满绝缘物质组成的。
绝缘物质也称作介质。
电容的基本单位是法拉(简称法),用英文字母F表示。
一法拉的单位很大,我们经常使用它百万分之一的单位——微法拉,微法拉用字母uF表示;更多的是使用微法拉的百万分之一的单位———微微法拉,微微法拉用字母pF表示。
它们之间的关系是;电容因用途不同而种类繁多,这里仅介绍两种:—种是陶瓷电容,外形如圆片状,俗称瓷片电容,它的容量较小(一般小于1uF),体积也较小,另一种是电解电容,外形如圆柱形,它的容量较大,一般从几微法到几百、几千微法。
电解电容有正负极,在电路中电容的正极接高电位、负极接低电位。
电容因其两导电极板之间充满介质,所以直流电流是通不过的,电阻呈现出为无穷大。
但在交流电路里,两个导电极板交替充异性电荷,交流电就以充放电的形式通过了电容。
同一只电容对不同频率的交流电呈现出不同的阻力,我们把电容在交流电路里对交流电的阻力叫做容
抗。
当我们给电容两端加上直流电压时,在开始瞬间电容两端电压为OV,直流电压迅速给两导电极板充不同的电荷,此时电容好象是一个通路,电流很大,很快电容两端导电极板充上正负电荷,电流也由很大逐渐变小直至为o,两极板之间电压也由原来的0V逐渐升高直至等于电源电压。
我们把这个过程叫做电容的充电过程。
换言之,当给电容两端加上直流电压时,电容两端电压不能马上建立,需要有一充电过程,电容越大,充电时间越长。
这是电
容的一个重要特性。
电容还有一个和充电过程相近的特性,即放电特性。
如果我们把充满电荷的电容两端通过一定电阻短接,开始一瞬间,电容两端电压为电源电压,这时放电电流最大,由于电容两端电压因电荷放电而下降,放电电流由大变小直至为o,这个过程就是电容的放电过程。
总之,无论电容的充电或放电,都需要时间。
电容数值越大,充放电所用的时间就越长。
2.在上一讲触摸开关电路里介绍了NE555的②、⑥脚的功能.在闪光灯电路里我们将用到⑦脚,⑦脚的名称叫放电端,,当初设计制做NE555集成电路时就让它在⑧脚输出低电平时,⑦脚电压为OV,相当于接地;当③脚输出高电平时,⑦脚
相当于开路,开路的意思就是和谁都没接,换句话讲和谁都没有关系。
3.线路图符号。
一般电容符号如图1(a)所示,电解电容符号如图l(b)所示。
二、闪光灯电路工作原理
闪光灯电路如图2所示。
当给电路通电瞬间,电源正极通过电阻R1和R2给电解电容C1充电,此时C1两端电压由0V往上升,也就是555的②、⑥脚电压从0V往上升,根据②脚电压小于1/3电源电压时⑧脚输出高电平,这时发光二极管LEDl灯亮,LED2灯灭,当C1上电压上升至4V时,555的6脚电压达到了2/3电源电压,555电路翻转,⑧脚输出低电子,LEDl灯灭,而LED2灯亮,此刻⑦脚电位为0V,C1上的电荷通过R2向⑦脚
0V放电。
当C1放
电到2V,即555的②脚电位降至1/3电源电压时,⑧脚又输出高电平,LEDl灯亮,而LED2 灯灭,⑦脚又开路,电源又开始通过R1和R2向C1充电,又重复—上述过程。
所以LEDl
和LED2交替闪亮。
如果我们用—种能够显示电的波形的仪器一示波器,接在⑧脚的输出端,我们就会看到如图3的方形波形,管它叫做方波。
在组装搭接闪光灯电路时,我们将用到两只电阻和—只电解电容。
电阻R1为5.1k,它的色环标法是:第一环为绿色,第二环为棕色,第三环为红色;电阻R2为47k,它的色环标法是:第一环为黄色,第二环为紫色,第三环为橙色。
电解电容是一只外皮标有10uF字样的电容,它的长引脚为正极,短引脚为负极。
如果引脚剪短不易分清正负极,可以从外皮上找出符号“一”,它所对应的引脚就是负极。
三、在面包板上连接闪光灯电路连接电路的顺序是:先插好555集成电路,连接①脚、和④、⑧脚与电源负极、正极的导线,再用一根导线将②、⑥脚连接在一起:然后再插接RI、R2、C1、LEDl、LED2等外围元件。
最后检查电路无误后,接上6V电池,一般LEDI和LED2将会交替闪亮。
如果LEDl、LED2同时总是亮的、—般是555没有工作,LEDl和LED2等于串在6V电路里,如果总有一只LED 灯总是亮的,一般是555没有振荡,多半是10u 电解电容接触不实。
最后提醒一点,连接
电路要细心,不要出现接错和漏接。
四、应注意的几点:
1.在由电阻、电感和电容组成的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。
阻抗是由电
阻、感抗和容抗三者所组成。
2.串入发光二极管回路的lk电阻只3、R4为限流电阻,使流过LED的电流不超过4mA,
保护LED!。