七色彩灯循环控制电路图
本七色彩灯循环控制电路由交流降压整流电路、时基脉冲发生器、同步加法计数器和可控硅触发彩灯电路等组成,电路如图所赤。
交流降压整流电路整流稳压输出9v的直流电压,供ic1、ic3等使用。时基脉冲发生器由ic1(555)、r1、r2、rp1、c3等组成,它产生的周期脉冲序列频率fc=1.44/(r1+2r2+rp1)c3,其时钟频率及占空比由rp1调定。
ic3采用1/2双二进制加计数集成电路cd4518,用作多级同步计数。在时钟信号上跳变时计数,并由计数输出q4端与复位r端相接,构成循环计数电路。vt1、vt2、vt3分别接输出端q1、q2、q3.当它们分别输高电平时便分别饱和导通并触发scr1、scr2和scr3导通,将红、绿、蓝灯点亮。红、绿、蓝三种基色灯组成一个可变色彩单元,外罩一个磨沙玻璃外罩,根据三基色原理,从外面看就可循环显示出红、蓝、绿、紫、青、黄、白七种颜色,可作为节日彩灯、冰灯、广告灯和舞厅装饰灯等。
装饰七色循环彩灯电路原理图
该七色彩灯是根据三基色原理,以红、绿、蓝三种基色组成一个可变色彩单元。将三种基色灯装入磨砂玻璃罩内,通过灯罩的混色作用(混色原理是:红色+绿色=**,蓝色+红色=紫色,绿色+蓝色=青色,红色+蓝色+绿色=白色)对外循环显示七种颜色,即红、蓝、绿、紫、青、黄、白。
七彩装饰灯的电路如图所示:220v交流电经c1降压、dw稳压、vd整流、c2滤波后输出12v直流电压供控制电路工作。ic1时基集成电路ne555和r1、rp、c3组成一个可调节器的时钟脉冲发生器,为后级电路提供所需的时钟脉冲信号。ic2为c180,它是一块具有同步加法计数功能的coms集成电路,在它的复位端(r)连接c5、r2,使电路每次连通电源瞬间自动清零复位。cp是时钟脉冲输入端,q1~q4为输出端,其输出逻辑状态见真值表。
从表中可以看出,当从c180的cp端输入第一个时钟脉冲时,其q1端输出为高电平,三极管v1导通,触发双向可控硅scr1导通,第一个基色灯泡h1点亮,灯罩显示红色;当第二个时钟脉冲触发c180时,其q2端输出为高电平,v2、scr2导通,第二个基色灯泡h2点亮,灯罩显示绿色,当第三个时钟脉冲触发c180时,q1、q2端同时输出高电平,v1、v2、scr1、scr2均导通,h1、h2同时点亮,根据混色原理,灯罩显示**;当第四个时钟脉冲触发c180时,q3端输出高电平,第三个基色灯泡h3点亮,灯罩显示蓝色。
依此类推,c180的q1、q2、q3端输出组成7种逻辑状态,可使三基色灯h1、h2、h3的混色有7种颜色,因而灯罩可以显示出7种彩色灯光。当第8个时钟脉冲触发c180时,q4输出高电平,c180复位,电路又开始循环上述过程。s为定色开关,若需要固定哪种颜色时,断开开关s即可。元件选择与安装:rp选择470k电位器,它可调节该灯色彩循环速率。c1选用耐压值400v金属膜纸介质无极性电容器。dw用12v的稳压二极管。
三只双向可控硅csr选用耐压400v。其它元件均按图中标注选择。安装时,彩灯h1~h3固定在灯罩内,其它元件安装在一个小塑料盒内。将rp电位器和定色开关s固定在小塑料盒的面板上,以便调控。另外在焊接cmos集成电路c180时,电烙铁要可靠接地,以防损坏集成块。
自动循环七色彩灯控制电路图
本彩灯电路采用三基色灯炮由分频器控制,共组成8种组合发光状态,色彩缤纷,变幻莫测,可用于广告灯、节日采灯或装饰灯等。该电路由低频振荡器、分频器、触发控制电路及降压整疯电路等组成,如图17-58所示。
降压整流电路由降压变压器t和全桥整流器及滤波电容器c组成,再经三端稳压器稳压后,供控制电路作为供电电源。
ic2采用7位二进制串行计数/分频器cd4024,它在时钟信号下跳变时进行计数或分频。本电路选用q2(7脚)、qg《6脚)和q.(5脚)作为控制端,它们分别输出48.16次分频方波对可控硅进行控制,构成八进循环计数,组成八种状态。
图中虚线框内为装在同一个乳白色灯罩内的红、绿、蓝三基色灯泡。它们分别接可控硅scr、scr,和scr,在ic,输出的q2q3.q,方波触发下而相继导通。由于q:.q;和q:的分频次数不同,其二进制三位数字方波的组合有八种状态,使灯泡相继发出红、绿、黄、蓝、紫、青、白等八种色彩,且循环滚动。
可控硅应采用反向击穿电压不低于400v的1a的双向可控硅,如bcr-1ambta01等;灯泡功率不大于150w。
(综合整理:360个人图书馆、华强电子网、mcu资讯)
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