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지연 및 지속 시간을 조정할 수 있는 LED 스트로브 조명. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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이 장치에는 클록 신호를 공급하기 위한 MAIN CLOCK 클록 입력과 매우 밝은 백색 LED 출력이 포함되어 있습니다. LED 글로우의 지연 및 지속 시간은 전위차계 P1 및 P2에 의해 조절됩니다. 이 회로는 범용 녹색 LED 1을 사용하여 입력 신호의 존재를 나타내지만 스트로보스코프가 고주파에서 작동할 때는 이 LED가 쓸모가 없습니다.

그림 1은 LED 스트로브의 다이어그램을 보여줍니다.

지연 및 지속 시간을 조정할 수 있는 LED 스트로브 라이트
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진폭이 5V이고 지속 시간이 약 30μs인 펄스 신호가 차량의 연료 펌프에서 스트로보스코프 입력으로 공급됩니다. 이 경우 전위차계 P1은 LED 깜박임의 지연 시간을 40μs에서 2ms 범위로 조절하고 전위차계 P2는 LED의 발광(또는 깜박임) 지속 시간을 15μs에서 15ms로 조절합니다.

다이오드 D1과 커패시터 C1은 포밍 회로를 형성합니다. 커패시터 C1의 방전 속도는 전위차계 P1을 설정하여 조절됩니다. 반전 슈미트 트리거 IC 1A는 커패시터 C1의 전압 레벨을 모니터링합니다. 전압이 1C 1A 트리거의 낮은 임계값에 도달하자마자 출력에 높은 레벨이 나타나 D-플립플롭 IC2의 클록 입력으로 전송됩니다. Q 출력이 높게 설정됩니다. Darlington 쌍의 트랜지스터 Q1과 Q2가 열리고 밝은 흰색 LED를 통해 흐르는 전류가 빛을 발합니다.

이때 커패시터 C2가 충전 중이고 충전 속도는 전위차계 P2에 의해 조정됩니다. 커패시터의 전압이 반전 슈미트 트리거 IC1 B의 상위 임계값에 도달하면 D 트리거 IC1가 1C 2C 트리거를 통해 재설정되고 출력 Q가 높아집니다. 트랜지스터 쌍이 닫히고 흰색 LED가 꺼집니다. 회로는 이제 다른 주기를 준비합니다.

다이오드 D2는 커패시터 C2의 완전한 방전을 제공합니다.

그림 2는 프로세스 다이어그램을 보여줍니다. 5Hz에서 650V 클록 입력. 그래프의 위쪽 곡선은 흰색 LED의 전압을 나타내며 지연은 약 250µs(P1 -10%에서)이고 글로우 지속 시간은 약 600µs(P2 - 75%에서)입니다. 하단 트레이스는 D 플립플롭 IC2의 Q 출력 전압을 보여줍니다.

지연 및 지속 시간을 조정할 수 있는 LED 스트로브 라이트
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그림 3은 흰색 LED의 동일한 지속 시간에 대해 다른 지연 시간을 갖는 다이어그램을 보여줍니다(그림 2). 새로운 연료 분무 기간은 다음 연료 폭발과 겹칩니다. 인젝터 노즐에 따라 조정된 연료 혼합물 플래시의 끝과 다른 플래시의 시작을 관찰할 수 있습니다.

지연 및 지속 시간을 조정할 수 있는 LED 스트로브 라이트
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스트로보스코프에는 강도를 즉시 증가시키는 스위치가 장착되어 있습니다(저항 R3 사용 시 LED를 통과하는 전류는 약 40mA임). BOOST 버튼을 누르면 약 2mA의 전류가 2222N400 트랜지스터의 Darlington 쌍을 통해 흐릅니다. 스위치를 계속 사용하면 흰색 LED에 오류가 발생할 수 있습니다.

시간 간격은 T = 0,7 x R x C 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. 여기서 T는 시간(초), R은 저항(옴), C는 정전 용량(패럿)입니다.

저자: 엠페이지

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