Comment concevoir un circuit de lumières LED à évanouissement UP / DOWN polyvalent?

Le réchauffement climatique est un problème sérieux de nos jours et tout ce qui contribue à minimiser le réchauffement climatique doit être encouragé. Les ampoules à économie d'énergie utilisées dans le passé produisaient du carbone dangereux pour la santé. Avec l'avancement de la technologie, Diodes électroluminescentes (LED) ont été inventées et ont produit moins de carbone et ont donc contribué à minimiser le réchauffement climatique. La demande de LED augmente rapidement de nos jours car elles ne sont pas très coûteuses et elles durent plus longtemps. Dans ce projet, nous créerons un circuit LED Up Down Fading qui pourrait être utilisé aussi bien au niveau national que commercial. La LED s'éteint lorsqu'elle est appliquée une certaine tension et à cet instant, la charge et la décharge du condensateur se produisent. Le principe de fonctionnement avec le schéma de circuit est mentionné ci-dessous.



Circuit d'évanouissement HAUT / BAS

Comment intégrer des condensateurs et des résistances lors de la fabrication de circuits?

Maintenant que nous avons l’idée de base de notre projet, passons à la collecte des composants, à la conception du circuit sur le logiciel pour le test et enfin à l’assemblage sur le matériel.



Étape 1: Composants nécessaires

  • Condensateur électrolytique 220uF
  • Résistance 100k Ohm (x2)
  • Résistance 10k Ohm (x1)
  • Résistance 39k Ohm (x1)
  • Résistance 100 Ohm (x1)
  • Transistor BC 548 NPN (x1)
  • LED
  • Interrupteur à bouton poussoir tactique
  • Fils de cavalier
  • Clip de batterie
  • Circuit imprimé
  • FeCl3
  • Fer à souder
  • Pistolet à colle chaude

Étape 2: Composants nécessaires (logiciel)

  • Proteus 8 Professional (peut être téléchargé depuis Ici )

Après avoir téléchargé le Proteus 8 Professional, concevez le circuit dessus. Nous avons inclus des simulations logicielles ici afin qu'il puisse être pratique pour les débutants de concevoir le circuit et de faire les connexions appropriées sur le matériel.



Étape 3: étude des composants

Maintenant que nous avons fait une liste de tous les composants que nous allons utiliser dans ce projet. Faisons un pas de plus et passons par une brève étude de tous les principaux composants. Parmi tous, le transistor BC 548 a une importance significative.



Transistor BC 548 NPN: C'est un transistor à usage général qui est principalement utilisé à deux fins principales (commutation et amplification). La plage de valeur de gain pour ce transistor est comprise entre 100 et 800. Ce transistor peut gérer un courant maximum d'environ 500 mA, il n'est donc pas utilisé dans le type de circuit qui a des charges qui fonctionnent sur des ampères plus grands. Lorsque le transistor est polarisé, il permet au courant de le traverser et cet étage est appelé saturation Région. Lorsque le courant de base est supprimé, le transistor est éteint et il entre complètement Couper Région.

Transistor BC 548

Étape 4: Principe de fonctionnement du circuit

Le rôle principal dans le circuit est de deux composants. (Transistor et condensateur). La LED ne fonctionne pas en mode polarisé en inverse, elle ne fonctionne qu'en mode polarisée en direct, c'est-à-dire lorsqu'elle est connectée à la borne positive de l'alimentation. Le bouton-poussoir est installé dans le circuit et lorsque ce bouton-poussoir est enfoncé et relâché, le processus de charge et de décharge du condensateur démarre. Lorsque le bouton est enfoncé, le condensateur commence à se charger et lorsqu'il est relâché, il commence à se décharger.



Étape 5: Simulation du circuit

Avant de faire le circuit, il est préférable de simuler et d'examiner toutes les lectures sur un logiciel. Le logiciel que nous allons utiliser est le Suite de conception Proteus . Proteus est un logiciel sur lequel sont simulés des circuits électroniques.

  1. Après avoir téléchargé et installé le logiciel Proteus, ouvrez-le. Ouvrez un nouveau schéma en cliquant sur le ISIS icône sur le menu.

    ISIS

  2. Lorsque le nouveau schéma apparaît, cliquez sur le P icône sur le menu latéral. Cela ouvrira une boîte dans laquelle vous pourrez sélectionner tous les composants qui seront utilisés.

    Nouveau schéma

  3. Tapez maintenant le nom des composants qui seront utilisés pour réaliser le circuit. Le composant apparaîtra dans une liste sur le côté droit.

    Sélection des composants

  4. De la même manière, comme ci-dessus, recherchez tous les composants. Ils apparaîtront dans le Dispositifs Liste.

    Liste des composants

Étape 6: Créer une disposition de PCB

Comme nous allons créer le circuit matériel sur un PCB, nous devons d'abord créer un schéma de PCB pour ce circuit.

  1. Pour créer la disposition du PCB sur Proteus, nous devons d'abord attribuer les packages PCB à chaque composant du schéma. pour attribuer des packages, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant auquel vous souhaitez affecter le package et sélectionnez Outil d'emballage.
  2. Cliquez sur l'option ARIES dans le menu supérieur pour ouvrir un schéma de PCB.
  3. À partir de la liste des composants, placez tous les composants à l'écran dans un design auquel vous souhaitez que votre circuit ressemble.
  4. Cliquez sur le mode piste et connectez toutes les broches que le logiciel vous demande de connecter en pointant une flèche.
  5. Une fois la mise en page terminée, cela ressemblera à ceci:

    Disposition PCB

Étape 7: Schéma de circuit

Après avoir fait la disposition du PCB, le schéma de circuit ressemblera à ceci.

Schéma

Étape 8: Configuration du matériel

Comme nous avons maintenant simulé le circuit sur un logiciel et cela fonctionne parfaitement bien. Maintenant, avançons et plaçons les composants sur PCB. Un PCB est une carte de circuit imprimé. Il s'agit d'un panneau entièrement recouvert de cuivre d'un côté et entièrement isolant de l'autre côté. Faire le circuit sur le PCB est un processus relativement long. Une fois que le circuit est simulé sur le logiciel et que la configuration de son circuit imprimé est réalisée, la configuration du circuit est imprimée sur un papier de beurre. Avant de placer le papier de beurre sur la carte PCB, utilisez le grattoir PCB pour frotter la carte afin que la couche de cuivre à bord soit diminuée à partir du haut de la carte.

Retrait de la couche de cuivre

Ensuite, le papier de beurre est placé sur la carte PCB et repassé jusqu'à ce que le circuit soit imprimé sur la carte (cela prend environ cinq minutes).

Repassage du PCB Board

Maintenant, lorsque le circuit est imprimé sur la carte, il est plongé dans le FeCl3solution d'eau chaude pour éliminer le cuivre supplémentaire de la carte, seul le cuivre sous le circuit imprimé sera laissé.

Gravure PCB

Après cela, frottez la carte PCB avec le racleur pour que le câblage soit proéminent. Percez maintenant les trous aux endroits respectifs et placez les composants sur le circuit imprimé.

Percer des trous dans le PCB

Souder les composants sur la carte. Enfin, vérifiez la continuité du circuit et si une discontinuité se produit à un endroit quelconque, dé-souder les composants et les reconnecter. Il est préférable d'appliquer de la colle chaude à l'aide d'un pistolet à colle chaude sur les bornes positives et négatives de la batterie afin que les bornes de la batterie ne puissent pas être détachées du circuit.

Configuration du multimètre numérique pour la vérification de la continuité

Étape 9: Test du circuit

Après avoir assemblé les composants matériels sur la carte PCB et vérifié la continuité, nous devons vérifier si notre circuit fonctionne correctement ou non.

  1. Allumez le circuit.
  2. En appuyant sur le bouton poussoir, nous observerons que la LED s'estompe.
  3. Le condensateur qui est connecté à la résistance en parallèle commence la charge et pendant ce processus de charge, une certaine tension est donnée à la base du transistor qui démarre alors le processus de conduction.
  4. L'émetteur est connecté à la terre dans le circuit et pendant le processus de charge, une certaine tension est fournie à l'émetteur qui est connecté à la terre.
  5. Lorsque la LED est connectée à la terre et qu'elle commence à briller et le condensateur produit les impulsions carrées illustrées ci-dessous:

    Charge du condensateur

  6. Le condensateur commence à se décharger lorsque le bouton-poussoir a relâché le processus de décharge du condensateur est lancé, par conséquent, la LED commence à s'éteindre.
  7. Une résistance est placée avant le transistor BC 548 pour que le condensateur se décharge à travers cette résistance.

Applications

  1. Une petite transformation sera nécessaire dans ce circuit et il pourra être installé dans le parking et les lumières présentes y tourneront automatiquement SUR et DE.
  2. Ce prototype peut être utilisé par les sociétés de sécurité pour montrer une situation d'alerte.
  3. Il peut être placé dans les centres commerciaux pour tourner DE les lumières donc, économisant de l'énergie dans la zone où il n'y a pas de personnes présentes.