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  • 最简单闪光灯电路图

    2021-03-10 23:50:32
    2个三极管控制闪烁1. 2个三极管控制闪烁 1. 2个三极管控制闪烁 工作原理:当电源一接通,两只三极管就要争先导通,但由于元器件有差异,只有某一只管子最先导通。假如Q1最先导通,那么Q1集电极电压下降,LED1...

    1. 2个三极管控制灯闪烁

    工作原理:当电源一接通,两只三极管就要争先导通,但由于元器件有差异,只有某一只管子最先导通。假如Q1最先导通,那么Q1集电极电压下降,LED1被点亮,电容C2的左端接近零电压,由于电容器两端的电压不能突变,所以Q2基极也被拉到近似零电压,使Q2截止,LED2不亮。随着电源通过电阻R3对C2的充电,使三极管Q2基极电压逐渐升高,当超过0.6伏时,Q2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,LED2被点亮。与此同时三极管Q2集电极电压的下降通过电容器C2的作用使三极管Q1的基极电压也下跳,Q1由导通变为截止,LED1熄灭。如此循环,电路中两只三极管便轮流导通和截止,两只发光二极管就不停地循环发光。改变电容的容量可以改LED循环的速度。
    在这里插入图片描述

    最简单闪光灯电路图(二)

    简易流动闪光灯电路图
    在这里插入图片描述

    最简单闪光灯电路图(三)

    一)制作材料与工具

    3DG6晶体管1只,3AX31晶体管1只,47KΩ微调电阻1只,100μF/3V电解电容1只,印制线路板1块,5号电池1节,1.5V/0.1A小电珠1只。

    (二)电路简介

    电子频闪灯是由晶体管组成的互补多谐振荡器,电路如图2-1所示,通电后产生自激振荡,驱动小电珠HL不断闪烁。

    接通电源后,电流即通过电阻R向电容C充电,当充电到一定程度时,晶体管VT1导通,同时,VT2亦导通,使小电珠HL发光。此时,电容C放电,A点电位下降,VT1得不到正常工作偏压而截止,VT2也随之截止,HL不发光。此时电路恢复初始状态,电流通过R再次向C充电……这样周而复始,使HL不断闪烁。(R表示该电阻值可通过调整后确定)
    在这里插入图片描述
    (三)制作

    晶体管VT1、VT2要分别选用β大于30的金属壳三极管3DG6、3AX31,或塑封三级管9011、9012,R微调电阻调节时要注意有一定的电阻值存在,不要调到电阻很小的值,否则易损坏三极管。

    先将元件脚上锡,然后按附图焊接各元件。焊毕,将印制板正、负端各引一导线,以备接电源时用。

    (四)调试

    将印制板的正、负端的引出线分别与1.5V电池的正、负端连接,此时可看到小电珠不断闪烁。若小电珠不闪,应仔细检查电路是否有错焊或假焊;若小电珠常亮不闪,则说明R值太小,造成充放电时间太短,使HL闪烁频率太快,使人眼无法看出它在闪烁,只认为常亮而不闪。这时只需用小螺丝刀调节47KΩ微调电阻,通过调节可使小电珠达到理想的频闪效果。(使用微调电阻时,千万不要将电阻值调至零)

    制作完毕,可将其装饰一番。例如可让它代替小动物的眼睛一眨一眨的,也可以使它成为花芯一闪一闪的等等。

    最简单闪光灯电路图(四)

    电路工作原理
    本电路采用高增益pnp型锗管vt3,vt4组成多谐振荡器,有两级反相器首尾连接,级间利用电容C3,C4耦合,其工作周期为1S。
    在这里插入图片描述
    元件选择与调试

    本电路的三极管应选择集电极电流大于50ma的9012或9015,发光管应选择高亮度的发光管。若想改变闪烁的速度,可以调整C3、C4的容量,也可以用微调代替r3、r4,调整好后替换上相应数值的电阻即可。

    本电路图结构简单,非常适合处于入门阶段的开发者来进行练习。由于使用了高亮度的灯关,本设计中的照明效率得到了一定的保证。

    最简单闪光灯电路图(五)

    电子闪光灯的电路原理图如所示:
    在这里插入图片描述
    电子闪光灯电路原理图
    在这里插入图片描述
    注:

    1、电容C取220μF,电阻R取30KΩ

    2、电容C取220μF,电阻R取30KΩ

    3、电容C的范围:10μF-220μF,R的范围1.5KΩ-100KΩ

    4、AB间的发光二极管可用330-1间的电阻线,CD间可并联更多的发光二极管

    实验现象:发光二极管交替发光

    工作原理:当电路通电流时,发光二极管发光,电流经电阻至电解电容,对电解电容进行充电,当充电完毕后,电容放电,三极管此时充当开关,处于截止状态,发光二极管不发光,依次交替进行。

    最简单闪光灯电路图(六)

    在这里插入图片描述
    在图三所示的电路中,在储能电容器C2所充电压低于VG的启辉电压(一般为25o~27OV)时,VG不点亮,VT4因无基极偏流而截止,振荡电路工作。当c2所充电压太于VG的启辉电压时,VG点亮,VT4导通,振荡管VT3截止,此时电源所消耗的电流基本上由R4决定。当C2上的电压降低时,VG熄灭,VT4截止,VT3又进入振荡工作状态。

    最简单闪光灯电路图(七)

    目前,很多相机上设有延时自动断电功能,一般是打开相机前盖开关后,若在几十秒钟内没有拍照,则相机(包括内藏闪光灯)自动断电。此时按下拍摄按钮,只需在拍摄按钮按至中遗约停留一秽钟,即可自行恢复通电。
    在这里插入图片描述
    在图9所示白廿自动断电闪光灯电路中,增加了一个延时电路。当电源开关S1接通后,比较器输出低电平,VT1导通,闪光灯振荡,主电容器C3充电。在VT1导通期间,若进行了拍摄,即手拍按钮开关S2或自拍开关S3接通,则比较器持续保持低电平状态。否则,随着计时电容器C1的充电,当A点电位低于B点电位时,比较器输出高电平,VT1截止,闪光灯停振。

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    3.4  最简单的设备驱动——LED灯驱动


    ARM处理系统中经常使用GPIO口驱动LED灯作为系统运行状态的指示。采用S3C2410X的GPF4脚接一个LED灯,电路原理图如图3.6所示。这个驱动无疑是ARM系统中最简单的驱动。下面介绍如何开发这个LED灯的驱动。

    #define LED_SI_OUT 

    _raw_writel((_raw_readl(S3C2410_GPFCON)&(~(3<<8)))|(1<<8),S3C2410_GPFCON)

    //设置管脚为输出

    #define LED_SI_H   

    _raw_writel(_raw_readl(S3C2410_GPFDAT)|(1<<4),S3C2410_GPFDAT)

    //输出高电平

    #define LED_SI_L   

    _raw_writel(_raw_readl(S3C2410_GPFDAT)&(~(1<<4)),S3C2410_GPFDAT)

    //输出低电平

    #define COMMAND_LEDON 1

    #define COMMAND_LEDOFF2

     

    利用ioctl命令来控制LED灯:

     

    int DEMO_ioctl(structinode *inode, struct file *filp,unsigned int cmd, unsigned

    long arg)

    {

          if(cmd==COMMAND_LEDOFF)

          {

               printk("ioctlLEDOFF successfully\n");

               LED_SI_H;

               return 0;

          }

          if(cmd==COMMAND_LEDON)

          {

               printk("ioctlLEDON successfully\n");

               LED_SI_L;

               return 0;

          }

          printk("ioctl error\n");

           return-EFAULT;

    }

     

    编译完成后,使用insmod加载驱动,然后使用mknod /dev/led c 224 0命令建立节点。应用层的测试程序代码如下:

     

    main()

    {

      int fd;

      int i;

      char data[256];

      int retval;

      fd=open("/dev/led",O_RDWR);

      if(fd==-1)

      {

         perror("error open\n");

         exit(-1);

      }

      printf("open /dev/led successfully\n");

      retval=ioctl(fd,COMMAND_LEDON,0);

      if(retval==-1)

      {

        perror("ioctl LEDON error\n");

        exit(-1);

      }

      sleep(10);

      retval=ioctl(fd,COMMAND_LEDOFF,0);

      if(retval==-1)

      {

        perror("ioctl LEDOFF error\n");

        exit(-1);

      }

      close(fd);

    }

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    实验题目:
    将P2端口连接LED发光二极管,连接的高4个与低4个LED发光二极管交替点亮。
    

    一、用Proteus软件来绘制电路图

    需要用到的元器件

    • AT89C51 -----------CPU芯片
    • CAP------------------瓷片电容
    • CAP-ELEC----------电解电容
    • RES------------------电阻
    • LED-RED-----------红色发光二极管
    • CRYSTAL-----------晶振
      各种常用的元器件名称扩展:
      在这里插入图片描述
    下面用Proteus软件添加元器件
    

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    以此类推,添加我们需要用的元器件
    

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    下面是绘制完成的仿真电路图
    

    在这里插入图片描述

    二、用Keil软件来写程序

    代码如下:

    #include<reg52.h>
    void yanshi();
    void main()
    {
    	P2=0;
        while(1)
    	{
    		P2=0xf0;//1111 0000  低四位亮
    		yanshi();
    		P2=0x0f;//0000 1111  高4位亮
    	}
    }
    void yanshi()//延时函数
    {
    	unsigned char i=30000;
    	while(i)
    	{
    		i--;
    	}
    }
    
    一定要记得生成 .hex文件
    

    三、将Keil写的代码,放进Proteus的仿真图中

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    效果图如下:
    在这里插入图片描述
    扩展:
    在这里插入图片描述

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    1.设计要求

        EM-STM3210E开发板上有一个LED灯D1,编写程序点亮该灯。

    2.硬件电路连接

        在开发板上,D1与STM32F103ZE芯片上的引脚PF6相连,如下图所示。

    3.软件程序设计

    根据任务要求,程序内容主要包括:

    1、配置Reset and clock control (RCC)以使能GPIOF端口模块的时钟

    2、配置GPIOF端口的PF6引脚(50MHz,推挽输出)

    3、调用STM32标准固件库函数GPIO_WriteBit以令PF6引脚输出高电平,从而点亮LED灯D1。

     

    整个工程用户只需要实现源代码文件:main.c,其他工程文件由MDK和STM32标准固件库提供。


    main.c文件的内容如下:

    /**
      ******************************************************************************
      * @file    main.c 
      * @author  Max Liao
      * @version 
      * @date    02-Novenber-2012
      * @brief   Main program body
      ******************************************************************************
      */  
    
    /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    #include "stm32f10x.h"
    
    /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
    /* Private define ------------------------------------------------------------*/
    /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
    /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    
    /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
    void RCC_Configuration(void);
    void GPIO_Configuration(void);
    
    /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
    
    /**
      * @brief  Main program.
      * @param  None
      * @retval None
      */
    int main(void)
    {
        RCC_Configuration();
        GPIO_Configuration();
        
        /* PF6引脚输出高电平,点亮EM-STM3210E开发板上的LED灯D1 */
        GPIO_WriteBit(GPIOF, GPIO_Pin_6, Bit_SET);
    
        /* Infinite loop */
        while (1) {
        }
    }
    
    
    void RCC_Configuration(void)
    {
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
    }
    
    void GPIO_Configuration(void)
    {
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    // 推挽输出
      GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
    }
    

    
    

     4.程序运行效果

     


     

     

     

     

    展开全文
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