Zakręcony migacz

Zakręcony migacz
Pobierz PDF Download icon

Prezentowany układ to proste i jednocześnie bardzo funkcjonalne urządzenie do tworzenia efektów świetlnych. Powstało z połączenia super jasnych diod LED i mikrokontrolera AVR, a zainspirowane było innym efektem – kogutem policyjnym AVT760.

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj Elektronika Praktyczna do ulubionych źródeł
Podstawowe parametry:
  • Płytka o wymiarach 84×82 mm
  • 5 programów świecenia
  • Regulacja szybkości, jasności, kierunku i trybu dla każdego programu
  • Zasilanie z baterii (3×AA) lub zasilacza 5 V/100 mA
  • Sterowanie za pomocą pilota RC5

Układ pracuje w jednym z pięciu programów świecenia, które wybieramy przyciskami 1...5 z dedykowanego pilota działającego w kodzie RC5. Możliwe do wyboru programy są następujące: 1 – wirujące dwa punkty „kogut”, 2 – wirujące cztery punkty „karuzela”, 3 – punkty zbieżne „motyl” 4 – losowe kombinacje „chaos”, 5 – wirujące strumienie „latarnia”.

W każdym programie możemy ustalić szybkość zmian sekwencji przyciskami <V, V> oraz czas świecenia diod LED przyciskami P+ i P–, co w praktyce umożliwia regulację jasności lub wytworzenie efektu stroboskopowego. Ponieważ efekt „chaos” miał być z założenia losowy, pozostałe funkcje jego nie dotyczą. Przyciski < i > powodują zmianę kierunku sekwencji świecenia. Przycisk MENU włącza tryb ciągły, czyli po ostatniej sekwencji następuje sekwencja pierwsza. Natomiast przycisk P>P włącza tryb odbijany czyli po ostatniej sekwencji następuje sekwencja przedostatnia.

Kolejne funkcje dla wszystkich programów to zapamiętanie aktualnych ustawień (program, tryb, kierunek i szybkość) w nieulotnej pamięci mikrokontrolera, uruchamiane przyciskiem OK. Dzięki tej funkcji, po zaniku zasilania urządzenie zacznie pracować tak, jak zostało wcześniej ustawione. Ostatnią funkcją jest przerwanie wyświetlania sekwencji, czyli stan uśpienia, włączany przyciskiem MUTE (przekreślony głośnik). W tym stanie wygaszone są wszystkie diody, a układ nie reaguje na żadne zmiany ustawień, przywrócenie do pracy następuje po wciśnięciu ON/OFF (kółko z kreseczką).

Opis układu

Schemat migacza przedstawiono na rys. 1. Sercem układu jest mikrokontroler ATtiny2313 taktowany z wewnętrznego generatora 8 MHz, dzięki czemu wyprowadzenia 4 i 5 działają jako porty I/O. Elementy R1 i C5 zapewniają właściwe zerowanie procesora. R2 i C6 stanowią obwód zasilania odbiornika podczerwieni TSOP1736, a elementy R6, C3, C4 i D2 to obwód zasilania mikrokontrolera. Dioda D1 zabezpiecza przed podłączeniem zasilacza o odwrotnej polaryzacji napięcia, a kondensatory C1 i C2 filtrują to napięcie. Rezystory R3, R4 i R5 połączone równolegle, ograniczają prąd diod LED. Diody powinny być super jasne, gdyż od ich jakości zależy efektywność urządzenia. Złącze PROG służy do ewentualnego przeprogramowania mikrokontrolera (nic w to miejsce nie należy montować). Rezystor R1 należy zastosować, jeśli programator ma być zasilany ze złącza.

Rysunek 1. Schemat elektryczny układu

Montaż i uruchomienie

Płytka została zaprojektowana w taki sposób, by całość zakryć płytą CD (rys. 2). Zatem na początku przykładamy płytkę migacza do płyty CD i zaznaczamy cztery otwory na rogach.

Rysunek 2. Schemat montażowy układu

Montaż rozpoczynamy od wlutowania US1, rezystorów i diod D1 i D2. Odbiornik podczerwieni lutujemy na wysokości około 1 cm i zaginamy tak, by przylegał płasko do układu US1. Kondensatory elektrolityczne najpierw ustawiamy tak, aby przylegały do płytki, a potem lutujemy. Z diodami LED postępujemy podobnie, ale ustawiamy je do zewnątrz płytki tak, aby tworzyły okrąg. Gniazdo zasilania i złącze do baterii lutujemy po stronie lutowania. Na koniec przykręcamy koszyk na baterie, również po stronie lutowania, i przykręcamy przewody do gniazda BAT. Jeśli układ działa prawidłowo, można od strony elementów przykręcić płytę CD. Nie wymaga to stosowania tulejek dystansowych, płyta opiera się na leżących kondensatorach, odbiornik podczerwieni wystaje w środkowym otworze.

Jeśli urządzenie będzie zasilane głównie z baterii i lutujemy R3, R4 i R5. Pozwoli to na jaśniejsze świecenie diod przy niskim napięciu. Jeśli natomiast będziemy korzystać z zasilacza 5 V, to lutujemy tylko R3 i R4 (nie lutujemy R5). Takie rozwiązanie zmniejszy prąd diod przy napięciu 5 V. Nie jest to konieczne, ale zwiększy żywotność diod LED kosztem minimalnej różnicy jasności, być może niezauważalnej.

Uwaga! Przy napięciu zasilania poniżej 4 V przestaje pracować odbiornik podczerwieni (znamionowe napięcie pracy 5 V). Urządzenie będzie wtedy działało, ale nie będzie reakcji na komendy z pilota.

W czasie normalnej pracy pobór prądu zawiera się w granicach 40...100 mA, a w stanie spoczynku 6...10 mA, co pozwala na wielogodzinną pracę przy zasilaniu bateryjnym.

Damian Sosnowski

ZOBACZ WIDEO DO TEGO PROJEKTU
AVT1495 - ZAKRĘCONY MIGACZ
Play btn
AVT1495 - ZAKRĘCONY MIGACZ
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj Elektronika Praktyczna do ulubionych źródeł
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik sierpień 2026

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2026

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje lipiec - sierpień 2026

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna lipiec - sierpień 2026

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2026

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów