Készítse el ezt a LED Cricket Stump Circuit-t otthon

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Ebben a bejegyzésben megtudhatjuk, hogyan készítsünk megvilágított LED tücsök tuskót és óvadékokat, amelyek segítenek a játékvezetőket bolondbiztos OUT, NOT-OUT döntésekben nyilvánítani.

Az áramkör koncepciója

Lehet, hogy ezeket a csodálatos krikettcsonkokat látja a folyamatban lévő, 2015-ös ICC-világbajnoki krikettmeccseken, amelyek káprázatosak vagy fényesen kigyulladhatnak, amint a labda eléri az egyik tuskót.



Bronte EcKermann nevű ausztrál személy találta ki, és a dél-ausztrál gyártó, a Zing International készítette.

Állítólag ezeknek a tuskóknak a költsége akár 40 000 USA dollár is lehet minden készletre, jó! Feltételezzük, hogy ezeknek a LED-tuskóknak az áramköre mikrokontrollereket használó mindenféle komplex kialakításból áll.



Ebben a cikkben megtudhatjuk, hogyan lehet ezeket az áramköröket felépíteni hétköznapi alkatrészek felhasználásával, kevesebb, mint 5 dollárért, és ugyanolyan hatékonyak, mint az eredeti LED tuskó specifikációk.

LED Bails áramkör

Az alábbi első ábra egy áramkört mutat, amely alkalmazható a tartók belsejében, az ötlet a következőképpen érthető:

Az IC1, amely egy 555 IC, monostabilnak van konfigurálva, ahol R3 és C2 és R4 együtt dönt a LED-ek bekapcsolási idejéről.

A T1 NPN tranzisztor látható az IC pin2 kiváltó bemenetével, amelynek alapja pár soros nádkapcsolóval van felszerelve.

Az ötlet egyszerű: A teljes áramkört az egyes tartóelemek belsejében kell rögzíteni, a nádkapcsolókkal a csövek végcsövein belül. Ezenkívül egy állandó mágnest kell rögzíteni a tuskók felső végein, hogy a nádkapcsolók mindaddig zárva maradjanak, amíg ezek a tuskók felett vannak.

A fenti ábra azt mutatja, hogy a tuskók belsejében lévő mágneseket hogyan kell beágyazni és elhelyezni, hogy az óvadék ezekre reagáljon.

Amíg a tokokat a tuskók felett tartják, a nádkapcsolók zárva maradnak, biztosítva a T1 kikapcsolását. Abban a pillanatban azonban, amikor az óvadék teljesen kiszorul a résekből, lehetővé teszi a nádkapcsolók nyitását és bekapcsolását T1, ami viszont az R3 / R4 / C2 által meghatározott időtartamra kiváltja a monostabil világítást a LED-eken. A LED-ek kikapcsolva maradnak, amíg ezek ismét a tuskók fölé kerülnek ismétlés céljából.

Ez gondoskodik az óvadék áramköréről, nagyon egyszerű .... nem igaz?

A fenti ábrán azt is láthatjuk, hogy az LDR-k közvetlenül a tuskók tetején helyezkednek el, éppen kis nyílások alatt, amelyeket a tuskók felső felületeire kell fúrni.

Ezek az LDR-ek abban a pillanatban kerülnek ki a környező külső fénybe, amikor az óvadék kiszorul a résekből. mivel ezek az LDrs-ek állítólag a tuskókon belüli azonos monostabil halmazokkal vannak integrálva, a művelet felelőssé válik a tuskókon elhelyezett LED-ek megvilágításáért, így az egész tuskókból álló rendszer és a tokok szinkronizálódnak, biztosítva az eljárás bolondbiztos sorrendjét. .

FRISSÍTÉS:

Hé barátok, ma még egyszerűbbé tettem a LED-es óvadék kialakítását azáltal, hogy IC helyett tranzisztort használtam. Ennek az áramkörnek az az előnye, hogy még 3 V-os tápfeszültség mellett is képes működni, és a bekapcsolt időtartama alatt a csatlakoztatott LED-ek is villognak. Ezenkívül megbizonyosodtam arról, hogy az áramkör álló ereje elhanyagolhatóan alacsony (miközben ezek a tuskókra vannak felszerelve)

Íme az új kapcsolási rajz a nézési élmény érdekében!

Fontos: Kérjük, tartsa mindkét nádkapcsolót az óvadék egyetlen karján, és egyetlen mágnessel legyen összekötve a csonkon, ahelyett, hogy az óvadék ellenkező karjaira helyezné őket. Mivel mindkét nádkapcsolónak le kell záródnia, miközben a tuskókra helyezik őket, ha az egyik nád nyitva van, előfordulhat, hogy az áramkör nem reagál megfelelően.

Videó igazolás vagy a fenti LED-es óvadék teszt eredményei

Alkatrész lista

  • R1, R4 = 100 ohm
  • R2, R3 = 56K
  • R5, R6 = 10K
  • R7 = 330K
  • C1, C2 = 10uF / 6V
  • C3 = 1000uF / 6V
  • T1, T2, T3 = BC547
  • T4 = BC557
  • Vegyes = Reed relékapcsolók, 3V gombelem

A fenti LED Bail áramkör tovább egyszerűsíthető egy rezgőkapcsoló segítségével, amint az alább látható, bár kétlem, hogy a pontosság szintje nem biztos, hogy olyan jó, mint a nád relé változata.

Rezgéskapcsoló kép

Kördiagramm

LED csonk áramkör

Az alábbi áramkör bemutatja, hogyan kell konfigurálni a csonkokon belüli áramkört a LED csonk áramkör műveleteinek végrehajtásához.

A diagramon szemlélhetjük az LDR-ek integrációs módszereit egy 555 IC alapú monostabil.

Mindaddig, amíg az óvadékokat a tuskók felett tartják, a környezeti fény el van zárva az LDR-ek elől, ami a T1-et kikapcsolt állapotban tartja. de abban a pillanatban, amikor a tuskókat eldobják a tuskók, az LDR-ek ki vannak téve a környezeti fénynek, lehetővé téve a T1 számára előfeszítő feszültség fogadását, amely viszont kiváltja a monostabil működést, így a LED-ek világítanak a megfelelő ideig, amelyet a vonatkozó alkatrészek rögzítenek.

A LED-ek kikapcsolnak a beállított idő letelte után, amíg az óvadék vissza nem áll a tuskókon egy újabb ciklusra.

Tervezte: Swagatam.

Alkatrészlista a fent ismertetett LED tücsök csonk áramkörhöz

  • R1 = 220K
  • R2, R4, R5 = 10k
  • R6, R7 = 220 ohm
  • R3 = 1M előre beállított
  • C1 = 1uF / 25V
  • C2 = 100uF / 16V
  • C3 = 0,01 uF
  • T1 = BC547
  • IC1 = NE555

Ha kétségei vannak az áramkör működésével vagy gyártásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzám nyugodtan megjegyzésekkel, szívesen segítünk!




Előző: SG 3525 automatikus PWM feszültségszabályozó áramkör Következő: Egyszerű digitális óra az LM8650 IC áramkör használatával