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Multisim仿真LED闪烁灯电路。

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简介:
本例所呈现的LED闪烁灯具备可调节的闪烁速率,并能够构成多种多样的动态灯光效果。此外,它也适用于为玩具和盆景等物品增添装饰性。电路设计中,多谐振荡器A由电阻器R3、R4、电位器R11、电容器C1、C2以及晶体管Q1、Q2构建而成;而多谐振荡器B则由电阻器R7、R8、电位器R9、电容器C3、C4以及晶体管Q3、Q4组成。当多谐振荡器A进入振荡状态后,利用电阻器R1和R2对VL1至VL6之间的发光二极管进行驱动,从而实现闪烁发光;同样地,多谐振荡器B的振荡工作通过电阻器R5和R6驱动VL7至VL12之间的发光二极管进行闪烁发光。通过调整RP1和RP2两者的阻值,可以独立地改变多谐振荡器A和多谐振荡器B各自输出波形的占空比,进而精确地控制发光二极管的闪烁效果。

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客服
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  • Multisim中的LED仿
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    本简介探讨了在Multisim软件中设计和仿真的一个基础电子项目——LED闪烁灯电路。通过调整电阻、电容及电源参数,观察并分析LED闪烁频率的变化规律,为初学者提供直观的电路原理学习体验。 本例介绍的LED闪烁灯可以调整其闪烁速度,并可用于创建各种跳动灯光图案或作为装饰玩具及盆景的一部分。电路包含两个多谐振荡器:多谐振荡器A由电阻R3、R4,电位器R11,电容器C1和C2以及晶体管Q1、Q2组成;而多谐振荡器B则包括了电阻R7、R8,电位器R9,电容器C3和C4及晶体管Q3和Q4。当多谐振荡器A开始工作时,它通过电阻R1和R2驱动LED灯VL1至VL6进行闪烁;同样地,在多谐振荡器B启动后,其会利用电阻R5、R6来控制另一组LED灯(即VL7到VL12)的闪烁。为了改变这两个多谐振电路输出波形的比例,并因此调整发光二极管的闪烁效果,可以调节电位器RP1和RP2的阻值。
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  • STM32F103 LED流水
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  • 7-多频的多个LED_多频的多个LED_
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    本项目展示了一个多频闪烁的多个LED灯系统的设计与实现。通过微控制器控制不同频率和模式的灯光效果,适用于装饰、信号指示等多种场景。 一个单片机小程序利用两个定时器控制多个LED灯以不同的频率闪烁。
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    本项目展示了一种使用NE555定时器芯片实现的双色LED闪烁灯电路设计。通过调整电阻和电容值,可控制不同颜色LED之间的闪烁频率与模式。 双色及多色闪光灯电路由LED、555芯片、电容电阻等组成,可以实现红绿两只发光二极管交替闪烁。当电源刚接通时,由于电容C1尚未充电,五五五芯片的第2脚处于低电平状态,输出端第3脚为高电平,导致LED1不亮而LED2点亮。随着电源通过R1和R2对C1进行充电,C1两端电压逐渐升高;当达到6伏三分之二阀值时,555芯片的第3脚翻转至低电平状态,使LED1点亮同时熄灭了LED2。此时,C1开始放电,并通过R2和五五五内部的放电管释放电量直至降至三分之一触发电平时,第3脚再次反转导致LED1关闭而重新点亮LED2。 因此,两个发光二极管交替导通与截止,产生持续闪烁的效果。其中,电阻R3、R4用于限制电流流过各自的发光二极管,并且C2可以防止电路受到干扰影响。通过调整电阻R1和电容C1的值可改变LED的闪烁频率。 此外,除了红绿双色闪光灯外,还可以将多个LED并联以形成多颜色灯光链路,适当减小限流电阻R3、R4即可实现这一效果;例如在原有的基础上再加入黄色或蓝色等其他颜色的发光二极管,并通过改变电路连接方式让它们两两交替闪烁。这样就实现了多种不同色彩组合的闪光灯功能。
  • NE555图汇总
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    本资料汇集了多种基于NE555定时器芯片设计的闪烁灯电路图,适用于LED和小功率白炽灯等多种照明应用。 避免日光灯在低温低压条件下启动困难的问题可以通过设计特定的电路来解决。例如,在这种情况下可以使用二极管或晶闸管。当直流电流流经镇流器,会使铁心饱和,降低阻抗并增加电流,从而更容易点亮日光灯。 如图(a)所示的电路中,合上电源开关后按下按钮SB,交流电经过整流变为脉动直流,使日光灯两端的温度升高,进而促进气体电离。同时,这种变化提高了镇流器产生的瞬时自感电动势,使得日光灯更容易启动而不闪烁。 另外一种用于低温低压下快速点亮8W日光灯的方法是图(b)所示电路。此电路能够在电压为180V的情况下迅速使日光灯起辉,并且通过增大电容C1的容量到4.7微法拉,可以降低起辉时对附近无线设备的影响。 该设计中NE555定时器的工作原理是:将电容器C1增加至较大值后,电路振荡频率减小。当NE555输出高电压信号时,两个发光二极管(VD1和VD2)同时点亮;而低电压状态下则熄灭。通过调整电阻R3的大小可以控制发光强度——即R3越大亮度越弱,反之亦然。 需要注意的是,在调节电阻值以达到所需照明效果的同时也要保证其不过小以免造成电流过大问题。
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    本文章详细介绍了如何编写控制LED小灯闪烁的程序,包括所需硬件设备、编程语言选择及代码解析等内容。适合初学者学习和实践。 本段落详细介绍使用51单片机控制LED小灯闪烁的程序,并附有STC89C52程序源码、工程文件及代码详解文档。 具体包含以下内容: 1. 电路图及其解释,以及开发板实操。 2. Keil中的代码编辑与编译过程。包括完整的程序源码和附加的代码解析,特别是对`for`循环延时函数的时间计算进行重点解释。 3. 实物图片展示LED灯闪烁效果。 文章旨在帮助读者全面理解51单片机控制LED小灯的基本原理和技术实现细节。