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LED 표시등의 설계는 다소 복잡합니다. 물론 특수 제어 칩을 사용하면 한계까지 단순화할 수 있지만 여기에는 약간의 문제가 도사리고 있다. 이러한 미세 회로의 대부분은 10mA 이하의 출력 전류를 발생시키며 자동차의 LED 밝기는 충분하지 않을 수 있습니다. 또한 5개의 LED용 출력이 있는 미세 회로가 가장 일반적이며 이는 "최소 프로그램"일 뿐입니다. 따라서 우리의 상황에서는 이산 소자를 기반으로 하는 회로가 선호되며 많은 노력 없이 확장할 수 있습니다.

LED의 가장 간단한 표시기(그림 4)에는 활성 요소가 포함되어 있지 않으므로 전원이 필요하지 않습니다. 연결 - "혼합 모노" 구성표에 따라 라디오에 또는 절연 커패시터를 사용하여 증폭기에 "혼합 모노" 또는 직접 연결.

LED 표시기
그림. 4

이 계획은 매우 간단하며 조정할 필요가 없습니다. 유일한 절차는 저항 R7을 선택하는 것입니다. 다이어그램은 헤드 유닛의 내장 앰프로 작업하기 위한 정격을 보여줍니다. 40 ... 50 W의 전력을 가진 증폭기로 작업할 때 이 저항의 저항은 270 ... 470 Ohms여야 합니다. 다이오드 VD1 ... VD7 - 직접 전압 강하가 0,7 ... 1V이고 허용 전류가 300mA 이상인 모든 실리콘.

모든 LED이지만 작동 전류가 10 ... 15 mA인 동일한 유형 및 색상의 발광. LED는 증폭기의 출력단에 의해 "전원이 공급"되기 때문에 이 회로에서 LED의 수와 작동 전류를 증가시킬 수 없습니다. 따라서 "밝은"LED를 선택하거나 직사광선으로부터 보호되는 표시등의 위치를 ​​​​찾아야합니다. 가장 단순한 디자인의 또 다른 단점은 작은 동적 범위입니다.

성능을 향상시키려면 제어 회로가 있는 표시기가 필요합니다. LED 선택의 더 큰 자유 외에도 선형에서 대수에 이르기까지 모든 유형의 눈금을 형성하거나 간단한 방법으로 한 섹션만 "늘어"나는 것이 가능합니다. 대수 눈금이있는 표시기의 다이어그램이 그림 5에 나와 있습니다. XNUMX. 점선은 선택 항목을 나타냅니다.

LED 표시기
쌀. 5 (확대하려면 클릭)

이 회로의 LED는 트랜지스터 VT1 ... VT5의 키로 제어됩니다. 스위칭 임계값은 다이오드 VD3...VD9에 의해 설정됩니다. 숫자를 선택하여 다이내믹 레인지와 스케일 유형을 변경할 수 있습니다. 표시기의 전체 감도는 입력 저항에 의해 결정됩니다. 그림은 단일 및 "이중" 다이오드의 두 가지 회로 옵션에 대한 대략적인 응답 임계값을 보여줍니다. 기본 버전에서 측정 범위는 30옴 부하에서 최대 4W이며 단일 다이오드는 최대 18W입니다.

HL1 LED는 계속 켜져 있으며 저울의 시작을 나타내며 HL6은 과부하 표시기입니다. 커패시터 C4는 LED 소멸을 0,3 ~ 0,5초 지연시켜 단기 과부하도 감지할 수 있습니다. 저장 커패시터 C3는 플라이백 시간을 결정합니다. 그건 그렇고, 발광 LED의 수에 따라 다릅니다. 최대 값의 "막대"가 빠르게 떨어지기 시작한 다음 "느려집니다". 장치 입력의 커패시터 C1, C2는 라디오의 내장 증폭기로 작업할 때만 필요합니다. "일반" 앰프로 작업할 때는 제외됩니다. 저항과 다이오드 체인을 추가하여 입력 신호 수를 늘릴 수 있습니다. 표시 셀의 수는 간단한 "복제"로 늘릴 수 있습니다. 주된 제한은 10개 이하의 "임계값" 다이오드가 있어야 하고 인접한 트랜지스터의 베이스 사이에 적어도 하나의 다이오드가 있어야 한다는 것입니다.

LED는 단일 LED에서 LED 어레이 및 고휘도 패널에 이르기까지 요구 사항에 따라 어떤 방식으로든 사용할 수 있습니다. 따라서 다이어그램은 다양한 작동 전류에 대한 전류 제한 저항 값을 보여줍니다. 나머지 세부 사항에 대한 특별한 요구 사항은 없으며 트랜지스터는 최소 150mW의 컬렉터 손실 전력과 이중 컬렉터 전류 마진을 가진 거의 모든 npn 구조에서 사용할 수 있습니다. 이 트랜지스터의베이스의 전류 전달 계수는 50 이상이어야하며 100 이상이어야합니다.

이 체계는 다소 단순화될 수 있으며 부작용으로 우리의 목적에 매우 유용한 새로운 속성이 나타납니다(그림 6).

LED 표시기
그림. 6

트랜지스터 셀이 병렬로 연결된 이전 회로와 달리 여기서는 "열" 직렬 연결이 사용됩니다. 임계 값 요소는 트랜지스터 자체이며 "아래에서 위로" 차례로 열립니다. 그러나 이 경우 응답 임계값은 공급 전압에 따라 다릅니다. 그림은 11V(사각형의 왼쪽 경계) 및 15V(오른쪽 경계)의 공급 전압에서 작동하는 표시기에 대한 대략적인 임계값을 보여줍니다. 공급 전압이 증가함에 따라 최대 전력 표시의 한계가 가장 많이 이동함을 알 수 있습니다. 전력이 배터리 전압에 의존하는 증폭기를 사용하는 경우(그리고 많은 경우) 이러한 "자동 보정"이 유용할 수 있습니다.

그러나 이에 대한 가격은 트랜지스터의 부하 증가입니다. 모든 LED의 전류는 회로의 하위 트랜지스터를 통해 흐르므로 전류가 10mA 이상인 표시기를 사용할 때 트랜지스터에도 적절한 전원이 필요합니다. "복제" 셀은 스케일의 불균일성을 더욱 증가시킵니다. 따라서 6-7 셀이 한계입니다. 나머지 요소의 목적과 요구 사항은 이전 구성표와 동일합니다.

이 계획을 약간 현대화하면 다른 속성을 얻습니다(그림 7). 이 계획에서는 이전에 고려한 것과 달리 빛나는 "자"가 없습니다. 한 번에 하나의 LED만 켜져 저울의 화살표 움직임을 시뮬레이션합니다. 따라서 에너지 소비가 최소화되고 이 회로에서 저전력 트랜지스터를 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 계획은 이전에 고려한 것과 다르지 않습니다.

LED 표시기

임계값 다이오드 VD1 ... VD6은 유휴 LED를 안정적으로 끄도록 설계되었으므로 추가 세그먼트의 조명이 약한 경우 순방향 전압이 높은 다이오드를 사용하거나 두 개의 다이오드를 직렬로 연결해야 합니다. "복제"셀은 구성표에 따라 상단 세그먼트의 광선 밝기를 줄이므로 이것을 제거하려면 저항 R9 대신 전류 생성기를 도입해야합니다. 그리고 우리는 복잡하지 않기로 동의했습니다. 따라서 이 경우 최대 셀은 8개입니다.

저자: A. Shikhatov; 발행: bluesmobile.com/shikhman

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