Circuit de fader de phare de voiture (générateur d'effet de respiration)

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Le circuit proposé d'un fader de phare de voiture modifié, le circuit de «reniflard» génère un effet de clignotement lent sur les phares chaque fois que les lampes sont éteintes. L '«effet de respiration» se poursuit pendant une certaine période prédéterminée après laquelle le processus s'arrête automatiquement. Le circuit a été demandé par M. Ray.

Spécifications techniques

Je voulais juste dire que ce que vous faites ici dans votre blog est merveilleux. Je les ai juste rencontrés dans Google à la recherche d'un circuit de lumière de poursuite.



J'adore et je l'utiliserai. J'ai une question sur ce circuit de minuterie bien que. Est-ce que je pourrais avoir ceci branché à mon interrupteur de phare et quand j'éteins l'interrupteur, il commence le compte?

Je voudrais ajouter cela à un circuit de lumière respiratoire, donc lorsque j'éteins mes lumières, les phares avant et arrière disparaissent pendant un laps de temps déterminé.



Serait-ce le circuit dont j'ai besoin pour l'aspect chronométrage? Merci d'avance et il n'y a pas d'urgence.

Rayon.

La conception

Le circuit de fader de phare de voiture proposé peut être vu dans le diagramme ci-dessous, apprenons-en les détails de fonctionnement:

Tant que l'interrupteur principal reste en position allumée, D2 est maintenu polarisé inversé, de sorte que T1 est incapable de conduire et ainsi l'ensemble du circuit reste éteint.

Dans un cas où le phare principal est éteint, D2 reçoit instantanément un potentiel négatif via les filaments de la lampe frontale qui s'allume T1.

T1 fournit maintenant l'alimentation requise à l'IC 4060, qui lance instantanément le processus de comptage.

C4 s'assure que le circuit intégré commence le chronométrage à partir de zéro et non de manière aléatoire lors de la mise sous tension.

C3 s'assure que T1 continue de conduire même pendant que D2 est polarisé inversé en réponse au clignotement de T3.

La broche n ° 2 commence à compter, tandis que la broche n ° 14 commence à osciller à une vitesse prédéterminée. Les périodes de temps à la broche # 2 et à la broche # 14 peuvent être optimisées en réglant correctement le préréglage P1.

La fréquence d'oscillation à la broche n ° 14 déclenche T2 de la manière correspondante qui à son tour commute T3 et la lampe frontale, avec l'effet de clignotement / évanouissement requis.

La montée et la descente lentes ou «l'effet de respiration» sur les lampes sont générées avec l'aide de R6, R7 et C2. Les valeurs de ces composants doivent être sélectionnées et optimisées par expérimentation pour obtenir un effet de fondu intéressant.

Pendant ce temps, lorsque la broche n ° 14 génère les impulsions, la broche n ° 2 compte et dès que le temps réglé s'écoule, elle devient élevée.

Le haut à la broche n ° 2 verrouille le circuit intégré via D1 et empêche également T2 de conduire. La situation éteint complètement les phares.

Le circuit reste verrouillé dans cette position jusqu'à ce que l'interrupteur principal soit à nouveau réinitialisé manuellement pour répéter le processus.

Liste des pièces pour le fader de phare de voiture ci-dessus, circuit de générateur `` effet respiratoire ''

  • R1, R3, R4 = 100 K
  • R2, R9, R5 = 10K
  • R6, R7 = 470 OHMS
  • R8 = 50 OHMS, 2 WATT (ARBITRAIRE)
  • C1, C4 = 0,1 uF
  • C2 = toute valeur entre 220 uF et 1000 uF
  • C3 = 100 uF / 25 V
  • D1, D2 = 1N4148
  • P1 = PRÉRÉGLAGE 100K
  • T4 = BC547
  • T1 = BC557
  • T2 = 2N2222 OU 8050
  • T3 = TIP36



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