Circuit de lumière de bougie de Noël numérique

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Le message discute d'un circuit de minuterie à 25 LED à progression séquentielle qui peut être lancé le 1er décembre de sorte que chaque LeD s'allume chaque jour jusqu'au 25 décembre ( à Noël ) lorsque toutes les 25 LeD peuvent être vues allumées. Le circuit a été demandé par M. Guy Mathews

Spécifications techniques

J'ai été chargé d'un projet par ma femme, et cela fait si longtemps que je n'ai pas été à l'université où je jouais avec des circuits, en plus ils n'étaient pas l'un de mes points forts à l'université, où je ne sais pas par où commencer.



Mon défi est que ma femme prépare un cadeau de Noël pour ma nièce et elle a acheté 25 brins de lumières LED à piles LED.

Le but est d'avoir un brin de lumières LED à allumer chaque jour. Ainsi, le 1er décembre, la minuterie peut être activée, et presque immédiatement le premier brin s'allumera, puis le deuxième jour, un autre brin s'allumera.



Mes difficultés, à part comment concevoir réellement le circuit, sont que les batteries dureront 25 jours si les lumières fonctionnent 24 heures sur 24, serais-je capable de concevoir le circuit où une fois allumées les lumières ne s'éteignent pas, et s'il est conçu de cette façon, les piles mourront avant 25 jours.

Le circuit pourrait-il être conçu avec une dérivation où, si les batteries devaient être remplacées, le circuit pourrait être corrigé pour revenir à la quantité correcte de lumières (ou au jour) où il s'est arrêté? Toute aide, conseil, suggestion sur l'endroit où chercher serait grandement apprécié. Meilleures salutations,

Guy Mathews

La conception

Le circuit de minuterie de lumière de bougie de Noël numérique proposé peut être mis en œuvre en configurant les deux circuits ci-dessus à l'aide des instructions suivantes:

Le diagramme de gauche ci-dessus forme le circuit de minuterie à 25 LED qui est censé s'allumer en séquence à partir du jour # 1 lorsque le circuit est allumé, jusqu'au 25 décembre lorsque la 25ème LED finale s'allume, à raison de 1 LED par jour .

L'étage est formé par le câblage ou la mise en cascade de trois circuits intégrés IC 4017. Les entrées d'horloge de tous les trois CI sont calées avec la sortie d'horloge du circuit de droite en utilisant IC 4060, dont la sortie pin3 doit être connectée à la broche 14 de tous les IC 4017.

R1, R2 et C1 de IC1 sont calculés de telle sorte que la broche3 produit une horloge haute après une période d'exactement 24 heures, une fois que le système est allumé.

Cette impulsion d'horloge de 24 heures est envoyée à la broche 14 des trois circuits intégrés 4017 de sorte qu'une logique élevée passe en séquence de la broche3 de IC1 chaque jour jusqu'au 25ème jour lorsque la dernière LED à la broche n ° 1 de IC3 s'allume.

Le circuit est alimenté à l'aide de deux batteries rechargeables 9V, l'une étant connectée directement aux broches d'alimentation des étages IC tandis que l'autre connectée via une résistance de 1K.

La batterie qui est connectée via une résistance de 1K est connectée en permanence au circuit et garantit que les circuits intégrés sont toujours alimentés avec le courant minimal requis, afin de maintenir la mémoire des circuits intégrés au cas où la batterie principale s'épuise au cours de la période de 25 jours et pendant que l'utilisateur le retire pour le recharger et le remplacer.

Liste des pièces

IC1 ----- IC2 = 4017

T1, T2 = BC557

condensateur pin15, la résistance est de 0,22 uF et 1 M respectivement

le reste des résistances sont toutes 4k7




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