LED驱动电路原理

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LED驱动电源电路分析

LED驱动电源电路分析

LED驱动电源电路分析今天给大家简单分析一个(LED驱动)电路,供大家学习。

一,先从一个完整的LED驱动(电路原理)图讲起。

本文所用这张图是从网上获取,并不代表具体某个(产品),主要是想从这个图中,跟大家分享目前典型的恒流驱动电源原理,同时跟大家一起分享大牛对它的理解,希望可以帮到大家。

那么本文只做定性分析,只讨论(信号)的过程,对具体电压(电流)的参数量在这里不作讨论。

图1某款LED驱动电路原理图二、原理分析为了方便分析,把图1分成几个部分来讲1:输入过压保护主要是雷击或者市冲击带来的浪涌。

如果是(DC)电压从“+48V、GNG”两端进来通过R1的电阻,此电阻的作用是限流,若后面的线路出现短路时,R1流过的电流就会增大,随之两端压降跟着增大,当超过1W时就会自动断开,阻值增加至无穷大,从而达到保护输入电路+48V不受到负载的影响)限流后进入整流桥。

图2输入过压(保护电路)R1与RV构成了一个简单过压保护电路,RV是一个压敏元件,是利用具有非线性的(半导体)材料制作的而成,其伏安特性与稳压(二极管)差不多,正常情况显高阻抗状态,流过的电流很少,当电压高到一定的时候(主要是指尖峰浪涌,如打雷的时候高脉冲串通过市电串入进来),压敏RV会显现短路状态,直接截取整个输入总电流,使后面的电路停止工作,此时,由于所有电流将流过R1和RV,因R1只有1W的功率,所以瞬间可以开路,从而保护了整个电路不被损坏。

2、整流滤波电路当交流AC输入时,则桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,将交流电转变为直流电。

当直流DC(+48V)电压直接进入整流桥BD时,输出一个上正下负的直流电压,如果+48V(电源)本身也是直流的,那整流桥的作用就是对输入起到的是极性保护作用,无论输入是上正下负还是上负下正都不会损坏驱动电源,通过C1C2L1进行滤波,图3是一个LCΠ型滤波电路,目的是将整流后的电压波形平滑的直流电。

LED驱动电源恒流电路方案详解

LED驱动电源恒流电路方案详解

LED驱动电源恒流电路方案详解LED驱动电源是一种将交流电转换成直流电,并能稳定地提供给LED 供电的设备。

恒流电路是其中一种常见的驱动方案,其主要功能是通过控制电流大小来保证LED的工作电流始终保持在一定范围内,从而实现LED 的稳定工作。

一、恒流电路的原理恒流电路的原理是通过电流控制器(current controller)来控制供电电流。

当LED的电流变化时,电流控制器会尽量保持输出电流不变,从而保证LED的光亮度稳定。

通常情况下,电流控制器的工作原理可以分为两种方式:线性驱动和开关驱动。

线性驱动方式:电流控制器通过调节电源电压和输出电阻来控制电流大小。

当LED电压波动时,电流控制器会自动调节电源电压,使得输出电流恒定。

这种方式的优点是简单可靠,成本较低,但效率较低,产生的功耗较大。

开关驱动方式:电流控制器通过开关元件(如晶体管、MOS管等)控制电流。

当LED电压波动时,电流控制器通过调节开关元件的导通时间来控制电流大小。

这种方式的优点是效率高,灵活可控,但需要较复杂的控制电路和开关元件。

二、恒流电路的主要组成部分1.整流桥:负责将交流电转换为直流电,并提供给后续的电路进行处理。

2.滤波电容:用于减小输出直流电的波动,使得输出电流更加稳定。

3.电流控制器:根据LED的工作电流要求,通过调节电源电压或开关元件导通时间来控制输出电流及保持其稳定。

4.电阻调节器:通过调节电阻的大小来调整电流控制器的工作点,实现输出电流的精确调节。

三、恒流电路的设计要点1.选择合适的电流控制器:根据LED的工作电流要求和驱动电压范围选择合适的电流控制器。

常用的电流控制器有线性调节型和开关型两种,可以根据具体需求进行选择。

2.设计适当的电阻调节器:电阻调节器的设计应符合LED的工作电流要求,同时要注意电阻的耗散功率不能过大,以免影响电路的稳定性和寿命。

3.选择合适的整流桥和滤波电容:整流桥和滤波电容的选择应根据驱动电流和电压波动范围来确定,以确保输出电流的稳定性和纹波的较小。

LED液晶显示器的驱动原理

LED液晶显示器的驱动原理

LED液晶显示器的驱动原理简介LED液晶显示器是一种基于液晶技术和LED背光技术的显示设备。

它具有低功耗、高亮度、高对比度、快速响应和宽视角等优点,被广泛应用于电子产品中,如电视、电脑显示器、手机和平板电脑等。

本文将介绍LED液晶显示器的驱动原理,包括液晶分子的排列、驱动电路和背光灯的控制。

液晶分子的排列LED液晶显示器的核心是液晶分子的排列,通过控制液晶分子的排列来实现像素的开关。

液晶分子可分为向列型和向行型两种,它们的排列方式决定了液晶分子的光学性质。

当液晶分子垂直排列时,称为向列型液晶(TN液晶)。

当向列型液晶不受电场作用时,光无法通过,显示为黑色。

当液晶分子受到电场作用时,排列会发生改变,光可以通过,显示为亮色。

通过控制电场的强弱可以实现液晶分子的开关,从而显示出不同颜色的像素。

当液晶分子平行排列时,称为向行型液晶(IPS液晶)。

向行型液晶的工作原理与向列型液晶类似,通过控制电场的强弱来实现液晶像素的开关。

驱动电路LED液晶显示器的驱动电路主要由驱动芯片和控制电路组成。

驱动芯片驱动芯片是控制液晶分子排列的关键部件。

它通常由多个行驱动器和列驱动器组成。

行驱动器负责控制向行型液晶的排列,列驱动器负责控制向列型液晶的排列。

驱动芯片通过接收来自控制电路的指令和数据,并将其转换成驱动信号,输出到液晶屏的行和列上。

通过逐行逐列的扫描方式,将驱动信号传输到每个像素上,从而实现对像素的控制。

控制电路控制电路负责与操作系统或外部设备进行通信,接收图像和视频数据,并将其转换成驱动芯片所需的指令和数据。

控制电路还负责控制LED背光灯的亮度和背光区域的划分。

通过调节LED背光灯的亮度,可以实现屏幕的亮度调节。

通过划分背光区域,可以实现局部背光调节,提高画面的对比度。

背光灯的控制LED液晶显示器的背光灯通常采用LED作为光源,具有高亮度和高能效的特点。

背光灯的控制对于显示器的亮度、对比度和颜色的表现至关重要。

背光灯的控制通常通过PWM(脉宽调制)技术实现。

线性恒流的LED驱动原理

线性恒流的LED驱动原理

线性恒流的LED驱动电路原理LED是冷光源,工作电压低、光效高,被认为是21世纪照明的新光源。

然而,目前LED照明设备投有得到普及应用的关键问题有两个,一是价格偏高;二是控制电路不稳定导致LED 寿命大大降低。

据统计,目前LED白光照明灯具出现的失效故障,70%左右是电源问题,20%左右是线路和结构问题,只有不到10%是LED单管的本身质量问题,所以电源管理方案的选择对于节能而言也举足轻重,这就要求在驱动电路设计中选择最合适的AC-DC驱动器。

因此可靠、低成本的控制电路是LED照明推广普及的前提。

由LED的电学特性可知,LED的平均正向电流随着正向电压的增大呈现大幅度的线性增长,LED在正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED电流的很大变化,且电流对LED 结温影响很大,过大的电流很容易导致LED灯珠结温升高而损坏。

此外,由LED的光学特性可知随着正向电流的增加,LED光通量随之增大,即亮度增加。

因此为了保持LED发光亮度的恒定,就要保证LED正向电流的稳定。

因此设计合理的驱动电源对于LED照明灯具就显得十分重要。

本文提出了一种LED线性恒流驱动电路,该电路具有成本低、结构简单、效率高、体积小等特点,很适合做室内照明LED灯具(如LED日光灯)的驱动电源。

1LED线性恒流驱动电路LED灯在使用时需要多颗灯珠串联或者并联起来才能工作,采用并联方式驱动多只LED虽然所需的电压较低,但由于每只LED的正向压降不同,使得每只LED的亮度不同,除非采用单独的调节的方式来保证每只LED有相同的亮度。

所以并联方式要保证亮度均匀一致,实现起来比较复杂。

而采用串联方式能够保证流过每只LED的电流相同,亮度一致,是目前常用的结构。

当采用串联型的驱动方式时,如果其中一个或几个LED发生故障而断路(短路对电路影响较小可忽略),会使电路发生断路而不能正常工作。

为了避免此缺陷,可在每个LED两端反向并联一个稳压管(如图1所示),当某个LED灯珠发生断路时,其并联的稳压管投人工作,保证了串联灯珠电流不变。

具有软启动和防冲击的恒流LED灯驱动电路

具有软启动和防冲击的恒流LED灯驱动电路

具有软启动和防冲击的恒流LED灯驱动电路一、电路工作原理1.软启动电路由Q2、R3、C3等组成。

刚接通电源时,C3等效于短路,电源经R3、Q2的be结、C3到地,Q2饱和导通,A点被拉到低电位,Q1因没有基极电流而截止,LED不发光。

经过一段时间的充电后,c3两端电压慢慢升高,Q2基极电流逐渐减小直到截止,A点的电位会慢慢升高,Q1也会跟着逐渐导通,LED灯才慢慢发光,完成软启动过程。

2.防冲击冲击电压来自两方面,一是刚接通电源时,即使有软启动电路的存在,LED两端还是存在瞬间冲击,此现象可以通过观察LED发出的闪光发现。

在LED两端并上C5后可有效吸收这种冲击。

另一种冲击是当电路正常工作时突然停电后又马上来电或者刚把电源关断后又马上打开时,由于C3两端电压不能突变,软启动电路就会失效。

因此,加入了由Q3、R1、R2、C1等组成的电路,为C3提供泻放通路,这样,即使瞬间断电,Q3也会饱和导通,将C3上的电压泻放掉,从而保证电路的正常工作。

3.恒流该电路由Q1、TL431、R3和R4等组成。

当由于某种原因导致流过LED的电流增大或减小时,采样电阻R4两端的电压降也跟着升高或降低,TL431的输入端电压也随之变化,从而控制Q1基极的电位,保持流过LED灯的电流恒定不变。

二、元件选择C1、C2、C5均选用耐压400V以上的电容。

C3的漏电电流要小,有条件的可选用无极电容,耐压16v以上。

电阻均用1w的,R4的阻值在125Ω~140Ω之间选用,阻值大点恒流电流小点,有利于延长LED的寿命,但亮度会有所降低。

LED 灯串用80只~90只Φ5mm散光型白光LED串接而成。

需要注意的是,本电路和市电直接相连,所有元件均带电,制作时要注意绝缘,做好安全措施。

作者:雷国华上一篇:MC34063充电电压变换器下一篇:两只三极管构成的恒流源可驱动大功率NE555制作袖珍LED阅读灯这种小型的LED阅读灯使用锂钮扣电池,因此体积可以做得很小,同时因为光源使用白色LED,因此亮度很高。

led driver原理

led driver原理

led driver原理
LED驱动器是一种电子器件,用于控制和调节LED的亮度和
电流。

它通过将直流电源电压转换为适合LED工作的稳定电
流来控制LED的亮度,并且保护LED免受过电流和过压的损害。

LED驱动器的基本工作原理是使用开关电源和控制电路来提
供恒定的电流。

使用开关电源可以实现高效的能量转换,因为它可以将输入电源的电压变换为所需的电流和电压。

控制电路负责监测和调节电流和电压,以确保LED工作在安全范围内。

LED驱动器中最常见的电路是恒流驱动器。

恒流驱动器通过
将LED连接到可调节电流源上,将输入电压变为稳定的电流,从而实现LED的亮度控制。

恒流驱动器可以通过调节电流源
的电阻或采用PWM(脉宽调制)控制来改变LED的亮度。

另一个常见的LED驱动器电路是恒压驱动器。

恒压驱动器通
过将LED连接到恒定电压源上,保持LED的电压稳定,从而
实现对LED的亮度控制。

恒压驱动器可以通过调节电压源的
输出电压或利用PWM控制来调节LED的亮度。

LED驱动器还可以根据具体需求设计其他类型的电路,例如
恒功率驱动器,它可以根据LED的电流和电压要求,以及输
入电压范围来自适应地调节输出功率。

总的来说,LED驱动器是一种关键的器件,它能够将电源电
压转换为合适的电流和电压,确保LED的安全工作,并实现
亮度的控制。

根据驱动器的设计和特性,LED驱动器可以采用不同的工作原理和电路结构来实现LED的驱动和控制。

led恒流驱动器原理

led恒流驱动器原理

led恒流驱动器原理
LED恒流驱动器是一种用于驱动LED灯的电路,它保持稳定
的电流流过LED,以确保其亮度和寿命。

该驱动器的原理主
要包括电源、电流检测电路和恒流输出电路。

在LED恒流驱动器中,电源提供稳定的电压给电流检测电路
和恒流输出电路。

电流检测电路用来测量LED的实际工作电流,并将其与设定的恒流值进行比较。

如果实际电流小于设定值,电流检测电路会产生一个反馈信号,通过控制电路来调整电流输出。

恒流输出电路的主要作用是根据电流检测电路的反馈信号,控制输出电流的大小。

一般情况下,恒流输出电路采用线性调节或开关调节的方式来实现。

线性调节方式使用一个功率晶体管和一个恒流源,根据反馈信号的变化来调整晶体管的导通状态,以控制输出电流。

开关调节方式则使用开关器件如MOSFET
来调整输出电流。

LED恒流驱动器的工作原理是通过不断调整恒流输出,以保
持LED的稳定工作电流。

这样可以确保LED的亮度和寿命在
一定范围内保持一致,避免因工作电流波动而引起的亮度不均衡和寿命缩短问题。

总之,LED恒流驱动器通过电源、电流检测电路和恒流输出
电路的配合工作,实现对LED灯的稳定驱动,保证其亮度和
寿命的稳定性。

没有标题相同的文字,这里是重新讲述原理的方式。

led驱动原理

led驱动原理

led驱动原理
LED驱动原理是指将电流或电压源应用于LED器件,从而使其发光。

由于LED是一种非线性元件,因此在其前端必须添加合适的电路来实现电流的稳定控制。

LED驱动电路通常包括三个主要部分:电源、恒流源和保护电路。

1. 电源:LED驱动电路的电源部分可以是直流电源或交流电源。

直流电源通常用于照明应用,而交流电源则用于屏幕显示等应用。

电源必须能够提供足够的电压和电流来满足LED器件的工作要求。

2. 恒流源:为了保持LED的亮度稳定,恒流源被用来提供恒定的电流给LED器件。

恒流源通常由电阻、电流源或特定的驱动芯片来实现。

其中,驱动芯片是一种专门设计用于LED 驱动的集成电路,可以提供稳定的电流,并具有保护功能。

3. 保护电路:由于LED器件对过电流和过温都很敏感,所以保护电路在LED驱动电路中起着重要的作用。

保护电路一般包括过电流保护和过温保护,通过监测电流和温度来确保LED器件的安全工作。

在LED驱动电路中,恒流驱动器是一种常用的驱动方式。

恒流驱动器通过控制电流大小来控制LED器件的亮度。

恒流驱动器可以通过调整电压斜率的方式来保持恒定的电流输出,从而实现LED亮度的稳定控制。

总之,LED驱动的原理是通过合适的电路设计和实现来提供
恒定的电流和适当的电压给LED器件,以实现LED的正常工作和亮度控制。

同时,保护电路也起到关键的作用,确保LED器件的安全运行。

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1-LED手电筒驱动电路原理市场上出现一种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。

由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒,电流只有1 00 mA左右。

非常省电。

如果使用大容量充电电池,可以连续使用十几个小时,笔者就买了一个。

从前端拆开后,根据实物绘制了电路图,如图1所示。

图1 LED手电驱动电路原理图工作原理:接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。

VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT 2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负。

经c1的反馈作用,VT1基极电位比发射极电位更低,VT1进入深度饱和状态,同时VT2也进入深度饱和状态,即Ib>Ic/β(β为放大倍数)。

随着电源对c1的充电,C1两端电压逐渐升高,即VTI(b)极电位逐渐上升,Ib1逐渐减小,当Ib1<=Ic1/β时,VT1退出饱和区,VT 2也退出饱和区,对L的充电电流减小。

此时.L上的自感电动势变为左负右正,经c1反馈作用。

VT1基极电位进一步上升,VT1迅速截止,VT2也截止,L上储存的能量释放,发光管上的电源电压加到L上产生了自感电动势,达到升压的目的。

此电压足以使LED发光。

2-自制高亮度白光LED灯高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点成为白炽灯和荧光灯的有力挑战者。

但其不足之处是目前价格较高。

目前,白光灯已发展到第二代;第一代白光灯的价格已大幅下降,Φ5白光灯的价格已降到0.25/只,拆机Φ5白光灯的价格为0.2/只,此价格已经可以接受。

笔者不久前以每只0.16元的价格邮购了几十只拆机件Φ5白光灯,用它制作了几只照明灯,效果不错,现向爱好者作一介绍。

新店开张/38LED节能灯套件 /LED灯散件/ 一度灯2.75元市电220V 1.2W白光LED照明灯用一只易拉罐的球形罐底,用剪刀修圆,在上面钻出20个小孔,小孔的分布呈圆形,尽量制作得美观些,孔的大小以刚好能嵌入白光灯为度。

每只白光灯的工作电压为3.0V~3.6V,4只白光灯串联组成一组,工作电压为12.0V~14.4V,5组白光灯再并联起来,在12.6V电压时的电流约等于100mA,消耗的功率1.26W。

要在220V市电工作,需要一个降压整流滤波电路,比较省钱的办法是使用废旧的节能灯控制电路。

节能灯可以说是家家都有,因价值低,损坏后维修店不愿意修理,一般均作废弃处理,因此可以不花钱或只花上少量钱在废品站等地方得到。

其实大多数损坏的节能灯只是灯管坏了,其电路往往完好可用,既使损坏了也容易修复。

5W~13W节能灯基本上均采用同一种电路和元件。

市电经整流和C1、C2滤波后得到约300V直流电加在Q1、Q2组成的逆变电路,产生数十千赫的高频振荡,经L、C5、T对灯管放电,使节能灯发光。

L和C5组成串联谐振电路,谐振在逆变电路产生的高频振荡频率上。

灯管启动时,灯管未导通放电,谐振回路中只有灯管的灯丝电阻,阻值比较小,回路中的电流比较大,此电流在L和C5上产生数百伏的电压,C5上的电压使灯管击穿放电发光。

灯管放电后内阻很小,它并联在C5上使谐振回路的Q值大大下降,C5和L上的电压降低到几十伏以维持灯管继续放电,由此说明节能灯工作时的电压变化比较大。

要把节能灯改造为白光灯的电源,可把C5直接联接到L和T的初级,再把L改作变压器,并增加低压整流滤波电路即可。

为了使低压输出的直流电比较稳定,L和C5不能作为谐振电路使用,其谐振频率应远低于逆变电路的振荡频率,可增加C5的容量,由原来的332改为473(即0.047 uF)或更大,甚至不用C5。

L改造为变压器的方法是在L线圈外面加绕低压绕组。

L一般采用0.15~0.17的漆包线,300~320匝。

实测线圈的电压为80~100V,由此可得每伏的匝数约等于3。

电源整流的方式可采用桥式全波整流或双半波整流电路。

为了节省两个二极管和减小损耗,笔者采用双半波整流电路,要求变压器次级线圈的匝数加倍,并有中心抽头。

供给白光灯的直流电压选取为12.6 V,故次级绕组的电压应为12.6/12=10.5V(电容滤波输出的直流电压大约等于交流输入电压的1.2倍),次级线圈的匝数等于10.5×3=31.5,可取为32匝,由此得到次级线圈的匝数等于64,在32匝抽出中心头。

白光灯的电流为100mA,按铜线每平方毫米允许通过3安培计算,可选用0.25线径的漆包线,其截面积等于0.049平方毫米,容许通过的电流是147mA,大于需要的100mA,符合要求。

节能灯L线圈一般采用乱绕的方式,绕制比较松,占据的空间较大,要在原线圈外加绕64匝线圈难度较大,解决的办法可采用自耦变压器的方式。

因电路安装在节能灯原来的灯头内,人体不会接触到控斜电路,安全方面没有问题。

自耦方式的效率比较高,用料较省,而且能够在原有的线圈骨架上绕下。

具体方法是,把L线圈的匝数拆下64匝,然后用0.25左右的漆包线顺着原线圈绕制的方向绕64匝,在32匝抽出中心头。

绕线圈不用加垫绝缘材料,不用绕线机用手绕就可以。

若是找不到0.25的漆包线。

可从另一个节能灯上拆下L线圈,用线圈上的0.15漆包线3股并起来绕制。

线圈装上磁芯时要注意在磁芯对接处留一个间隙。

也就是在接缝处垫上一层不干胶纸,目的是避免磁芯饱和。

整流二极管不能用4007(频率低)或肖特基管(耐压低),应使用FR107、RU2等快速恢复二极管。

然后把电路板上的铜箔条略作改动,新增加的几个元件都可以安装在原来的电路板上。

找来的节能灯先要试一试电路是否完好能用。

电路中最容易损坏的元件是两个13001三极管,其次是C1、C2、C5和4只整流用的1N4007二极管,其他元件损坏的可能性比较小。

用万用表检查若元件完好。

就可通电试验。

先在电源进线中串联一个300Ω2W~5W的电阻,一来保护电路(若万一电路中有未查出的短路故障,有了电阻可避免故障扩大),二来可测量电阻上的电压以算出电路消耗的电流和功率。

首先测试电路的空载运行情况。

即变压器T2次级不接负载。

通入220V交流电后,300Ω 上的电压在0.9~1.2V就说明电路工作正常。

若电压低于0.8V,表示线圈的感抗比较大,逆变电路不容易起振,电路不能输出直流电,可用增加T2磁芯间隙的办法来解决。

也就是在磁芯的接缝处再垫上一层纸。

若是300Ω上的电压超过1.4 V,说明磁芯的间隙可能比较大。

可试一试在磁芯接缝处改垫薄一些的纸。

若是电压仍然比较大,很可能变压器内部有短路故障,或者是电路上的其他地方有故障。

空载试验正常后,下一步接上整流滤波电路和假负载电阻。

根据白光灯的电压和电流,可算出白光灯的电阻等于12.6/0.1=126Ω,可用一只120Ω2W~5 W的电阻代替白光灯接到直流电源上。

通电试验,120Ω 电阻上的电压在12.4~13.5V就表明电路工作正常。

若是电压偏低,可增加T2次级线圈匝数或是减小C5的电容量来解决。

若电压偏高,可减少T2次级线圈的匝数或是增大C5的电容量甚至不用C5。

测试完成后,取下假负载电阻,把白光灯联接到电路板上,最后把电路板装入灯头内,再把灯头和半球形的白光灯用胶粘贴在一起,整个白光灯的制作就告完成。

白光灯正常工作时在300Ω 上的电压为2.8V~3.2V,消耗的功率2.1~2.35W,对比5W 的节能灯,(试测了几只5W节能灯,其功率均在5.2W左右),白光灯的功率不到5W节能灯功率的一半,而实际的照明效果(在灯的正面)与5W 节能灯相当。

若当地市电电压不稳定,可增加一个由7812组成的稳压电路,如图5。

为了使7812能正常工作,整流滤波后的直流电压应在14V~16V,因此应适当增加T2次级线圈的匝数。

图中使用D6的目的是为了使输出的电压等于12.6V。

3-声控闪光LED灯电路图电路主要由捡音器(驻极体电容器话筒),晶体管放大器和发光二极管等构成。

电路原理静态时,VT1处于临界饱和状态,使VT2截止,LED1和LED2皆不发光,R1给电容话筒MIC提供偏置电流,话筒捡取室内环境中的声波信号后即转为相应的电信号,经电容C1送到VT1的基极进行放大,VT1、VT2组成两级直接耦合放大电路,只要选取合适的R2、R3使无声波信号。

VT1处于临界饱和状态,而以使VT处于截止状态,两只LED中无电流流过而不发光,当MIC捡取声波信号后,就有音频信号注入VT1的基极,其信号的负半周使VT1退出饱和状态,VT1的集电极电压上升。

VT2导通,LED1和LED2点亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使VT1退出饱和状态,LED1和LED2仍保持熄灭状态,只有较强信号输入时,以光二极管才点亮发光,所以,LED1和LED2能随着环境声音(如音乐、说话)信号的强弱起伏而闪烁发光。

元件清单VT1、 VT2 9014(BT200)话筒R1 4.7K R2 1MR3 10K C1 1uF/16VC2 100uF/10V LED1、LED2 发光二极管组装与调试:1、按原理图画出装配图,然后按装配图进行装配。

2、注意三极管的极性不能接错,元件排列整齐、美观。

3、通电后先测VT的集电极电压,使其在0.2~0.4之间,如果该电压太低则施加声音信号后,VT1不能退出饱和状态,VT2则不能导通,如果该电压超过VT2的死区电压,则静态时VT2就导通,使LED1和LED2点亮发光,所以。

对于灵敏度不同的电容话筒,以及β值不同的三极管,VT1的集电极电阻R3的大小要通过调试来确定。

4、离话筒约0.5米距离,用普通声音(音量适中)讲话时,LED1、LED2应随声音闪烁。

如需大声说话时,发光管才闪烁发光,可适当减小R3的阻值,也可更换β值更大的三极管。

4-NE555和74LS00等制作LED跑马灯本电路采用NE555、74LS00、74LS154、74LS193和LED制作的跑马灯,制作简单。

当电源打开后,解码器74LS154的输出端Q0为低电位时,74LS193为正数计数器,LED从D1……D16依次单个点灯,74LS154的输出端Q15为低电位时,74LS193为侄数计数器,LED从D16……D1依次单个点灯,LED灯从D1依次亮至D16,然后从D16返回D1,如此循环不止。

LED路灯电源设计的方案直接AC输入,对6串 LED分别做恒流控制在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。

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