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Scanner LED :4 étapes étonnantes et simples requises pour en construire un

Au fil des ans, les LED sont devenues des sources lumineuses disponibles et peu coûteuses. De plus, vous pouvez utiliser des LED pour divers beaux projets d'éclairage. L'un de ces projets est le scanner LED.

Les scanners LED peuvent fournir une lumière de gradation électronique intense qui améliore votre configuration d'éclairage tout en vous donnant des effets accrocheurs. En outre, vous pouvez l'utiliser pour des programmes automatisés intégrés qui améliorent le système antivol. Par conséquent, il peut protéger la perte des détails de la carte de crédit.

Cependant, plus un scanner LED est puissant, plus il coûte cher.

Ainsi, dans cet article, nous nous concentrerons sur la construction de scanners à LED simples sans monter de nombreux composants ni fabriquer de cartes de circuits imprimés. Vous verrez également la répartition en pourcentage et la précision des mesures. De plus, ce circuit utilise l'effet de va-et-vient pour donner l'effet de poursuite.

Es-tu prêt? Alors, commençons.

Comment construire un circuit de scanner LED facile

Cette section nous apprendra comment fabriquer un scanner LED en utilisant un MOSFET, Arduino et seize LED. Donc, avant de commencer, voici un bref aperçu des schémas de ce circuit :

Schémas 1

Schémas Arduino

Schémas TLC5940

Étapes

Voici les étapes pour construire ce circuit :

Étape 1 :Rassemblez les matériaux, les dimensions du produit et les composants

Étape 2 :Construisez vos modules LED

Donc, avant de commencer, vous devez savoir que chaque module LED doit avoir un régulateur de courant constant pour fonctionner correctement. Tout d'abord, rassemblez vos dissipateurs de chaleur et percez 4 à 40 trous pour monter la LED.

Ensuite, prenez votre pièce en aluminium et percez 8 à 32 trous. Ensuite, fixez le dissipateur thermique avec vos vis 4-40. Pliez également les deux fils des éléments émetteurs pour le dissipateur de chaleur. Ensuite, gardez le fil du milieu droit. Ensuite, prenez votre transistor et pliez le câble droit à un angle de 90 degrés pour respecter les mesures de base.

Ce n'est pas tout.

Ensuite, écartez les autres jambes du transistor à environ 45 degrés et créez des demi-boucles à l'extrémité des conducteurs et évitez les erreurs absolues.

Demi-boucle de conducteur de transistor

Fixez également ces demi-boucles aux fils du dissipateur thermique et connectez une résistance de 75 ohms au fil à l'extrémité droite du dissipateur thermique. Prenez également le fil à 90 degrés et formez une boucle afin qu'il puisse fonctionner comme connexion à la terre. Encore une fois, assurez-vous que vous travaillez avec une mesure précise et une plage de mesure pour éviter les barres d'erreur. Si possible, confirmez et vérifiez la précision de la mesure et les mesures du capteur.

Il est maintenant temps de vous connecter à votre module LED. Prenez donc le fil central du dissipateur de chaleur vers le fil négatif (cathode) du module LED :

Répétez maintenant le processus pour les 15 modules LED restants.

Étape 3 :Connectez votre Arduino et votre Breakout Board

Connexion Arduino et Breakout Board

Pour l'alimentation, assurez-vous de créer une connexion entre les masses des deux cartes. De plus, vous pouvez trouver une broche de tension d'entrée positive non régulée (RAW). Ensuite, vous pouvez le connecter à la broche VCC de la carte de dérivation pour éviter les taux d'erreur absolus.

Les cartes breakout et Arduino disposent toutes deux d'un régulateur +5V qui gère jusqu'à 17 volts. Aussi, avant de monter vos circuits, programmez d'abord votre Arduino.

Ainsi, avec ce code, nous allons attribuer la fonction de fondu à une LED et attendre 40 msec avant de passer à la LED suivante. Chaque LED aura un temps de fondu de 470 msec.

DEL

Une fois que le circuit a terminé le balayage dans une direction, il balayera dans l'autre sens. De plus, il est facile de modifier les valeurs de la LED ou de la régler pour balayer dans une seule direction.

Ainsi, ce code définira la valeur du fondu de 0 à 4095. En d'autres termes, il le définira de complètement activé à complètement désactivé.

Code :

#include "Tlc5940.h"
#include "tlc_fades.h"
canal TLC_CHANNEL_TYPE ;
void setup()
{
Tlc.init(4095);
}
durée uint16_t =470 ;
valeurmax int =4095 ;
int fadeTime =40 ;
uint32_t startMillis ;
uint32_t endMillis ;
boucle vide ()
{
si (tlc_fadeBufferSize ==0)
{
// aucun fondu n'est en cours d'exécution
startMillis =millis();
finMillis =débutMillis + durée ;
pour (int je=0; je<16; ++i) {
tlc_addFade(15-i, 0, maxValue, startMillis+fadeTime*i, endMillis+fadeTime*i);
}
}
tlc_updateFades();
retard(5);
si (tlc_fadeBufferSize ==0)
{
// aucun fondu n'est en cours d'exécution
startMillis =millis();
finMillis =débutMillis + durée ;
pour (int je=0; je<16; ++i) {
tlc_addFade(i, 0, maxValue, startMillis+fadeTime*i, endMillis+fadeTime*i);
}
}
tlc_updateFades();
retard(5);
}

Étape 4 :Montez vos modules LED

Il est maintenant temps de fixer les modules LED à l'angle en aluminium. Alors, mesurez seize trous avec des espaces pairs et fixez les modules LED. Faites également quelques trous supplémentaires pour fixer l'Arduino et la carte Breakout à l'angle en aluminium.

Angle en aluminium

De plus, utilisez des vis 8-32 pour fixer les dissipateurs thermiques à l'aluminium. Maintenant, lorsque tout est réglé, commencez à connecter vos modules à l'unité active positive et aux fils de terre. Nous avons également divisé les seize LED en quatre ensembles. Assurez-vous donc de connecter les quatre ensembles à une jonction avec votre fil de hauteur de base de calibre 18.

Ensuite, connectez les quatre fils d'alimentation et le fil d'alimentation de la carte de circuit imprimé à votre fil de calibre 16, puis connectez-le à votre alimentation 12 V.

Une fois que vous avez terminé avec les fils d'alimentation, assurez-vous de connecter la ligne de commande de chaque module LED et de connecter la broche collectrice du transistor à la carte de dérivation. De plus, vous pouvez utiliser des attaches autobloquantes pour garder vos connexions propres.

Après les connexions, examinez ce que vous avez fait et assurez-vous d'avoir les bonnes connexions. Vous pourriez endommager vos LED si vous faites de mauvaises connexions.

Si vous êtes d'accord avec votre travail, allumez votre circuit de scanner LED compact et regardez-le briller.

Conclusion

Avant de terminer cet article, il est idéal de savoir qu'un scanner LED a besoin d'un régulateur de courant pour fonctionner correctement. Ainsi, pour ce circuit, vous pouvez utiliser le transistor NPN 2N3904 comme composant principal. De plus, vous pouvez remarquer une chute de tension sur la jonction base-émetteur lorsqu'elle est polarisée en direct et à une hauteur susmentionnée.

Transistor NPN

Cette tension fonctionne également sur la résistance de détection de courant. De plus, c'est là que le courant de la LED s'écoule vers le sol.

De plus, le régulateur de courant gère trois versions de ce circuit LED :premièrement, l'alimentation constante du courant LED sans contrôle. Deuxièmement, le contrôle direct depuis la carte Arduino, et enfin, le contrôle depuis la carte de dérivation SparkFun.

Carte Arduino

Cela conclut cet article. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours ravis de vous aider.


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