Inhoudsopgave:

Knipperende leds op het ritme! - Ajarnpa
Knipperende leds op het ritme! - Ajarnpa

Video: Knipperende leds op het ritme! - Ajarnpa

Video: Knipperende leds op het ritme! - Ajarnpa
Video: ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ с ALIEXPRESS 2023 ШТРАФ и ТЮРЬМА ЛЕГКО! 2024, November
Anonim
Image
Image
Knipperende leds op het ritme!
Knipperende leds op het ritme!

VOORZICHTIGHEID! LED's KNIPPEREN MET DE MUZIEK KAN JE Krankzinnig maken!

Deze instructable gaat over het knipperen van enkele LED's op het ritme van elke muziek!

Het idee achter dit proces is heel eenvoudig en het circuit is erg klein.

Het hoofdconcept is:

1-Laagdoorlaatfilter voor het ingangssignaal2-Versterk de spanning van dit resulterende signaal3-Breng het aan op de basis van een transistor!

Simpel, hè?

Materialen:

2x 15K Ohm weerstand1x 10K Ohm weerstand2x 1K Ohm weerstand1x 100K Ohm potentiometer1x 390 Ohm weerstand2x 100nF keramische condensator1x Rode led (stroomindicator)1x Blauwe led (elke kleur)1x LM358N1x Male 3,5 mm audio jack1x Female 3,5mm audio jack

Optioneel:1x tweestandenschakelaar1x 100K Ohm potentiometer

Deze optionele itens worden gebruikt als aanvulling op het circuit, waar je de knipperende muziek kunt uitschakelen en de helderheid van de led kunt kiezen van 0-100%. Het maakt deel uit van het bord dat ik heb ontworpen, maar het is niet helemaal nodig voor een protoboard-project!

Stap 1: Het project

Het project
Het project
Het project
Het project
Het project
Het project

1 - Het filter: Focussen op lage frequenties (beats) Ik koos voor een Sallen-Key topologie laagdoorlaat actief filter (Afbeelding 1). De afsnijfrequentie wordt gegeven door "fo" (vergelijking op afbeelding 2). Door enkele waarden te testen, kwam ik erachter dat een afsnijfrequentie van 100 Hz goed genoeg is voor elektronische/rapmuziek!

Mogelijk moet u enkele frequenties testen op basis van het soort muziek dat u hoort. U kunt ook een ander soort filter kiezen, laten we zeggen een hoogdoorlaat, of banddoorlaat, om de led te laten knipperen volgens uw behoeften.

Mijn waarden: R1 = R2 = 15K Ohm C1 = C2 = 100 nF

Je kunt op de laatste foto ook een bode-plot zien van de versterking van het filter dat ik heb gebruikt, je kunt een afsnijfrequentie zien die kleiner is dan de berekende, ongeveer 60 - 70 Hz! Dus geloof niet alleen in de vergelijkingen!Voor de operationele versterkers heb ik een LM358N gebruikt.

2 - De winst: bij het testen van enkele uitvoervolumes van mijn notebook en het meten van de spanning, ontdekte ik dat een winst van 100 keer voor mij zou werken. De spanningen die ik heb op een laag volume (ongeveer 15 mV rms) gecombineerd met een 100-voudige versterking is voldoende om een output van 1.5V te produceren. Mogelijk moet u uw eigen spanningsniveaus meten en de benodigde versterking berekenen om een minimumspanning van ongeveer 1 tot 1, 5V te bereiken. Het hangt ook af van de transistor die u gaat gebruiken, dus het kan zijn dat u uw versterking daarop moet aanpassen.

De versterking wordt verkregen met een eenvoudige niet-inverterende spanningsversterker (afbeelding 3) en wordt berekend door "G" (vergelijking op afbeelding 4).

Mijn waarden: Rf = 100K Ohm Potentiometer Rg = 1K Ohm

3 - De transistor:

Voor dit project heb ik een TIP 122 gebruikt met een basisweerstand van 1K Ohm volgens afbeelding 5.

Stap 2: Het circuit

Het circuit
Het circuit
Het circuit
Het circuit
Het circuit
Het circuit

Door alle drie de circuits samen te voegen die we bij de laatste stap hadden, en met een extra controle van de led-helderheid (het wordt dimmer genoemd, en het staat los van het knipperende spul), hebben we het volgende project!

Ik heb de lay-out van het bord bijgevoegd.

Merk op dat S1 verwijst naar de schakelaar tussen de middelste pad en de twee andere aan elke kant.

- Als de schakelaar naar links staat, regelt Pot 2 de spanning die wordt toegepast op de weerstand die is aangesloten op de basis van de transistor, zodat u de helderheid van de leds kunt regelen van 0% tot 100%.

- Als de schakelaar naar rechts staat, kunt u met Pot 1 de versterking regelen van het audiosignaal dat wordt toegepast op de weerstand die is aangesloten op de basis van de transistor.

Stap 3: Solderen

Solderen
Solderen
Solderen
Solderen
Solderen
Solderen

Deze stap wordt alleen gebruikt om u enkele foto's van de montage te laten zien!

-Vergeet nooit een dun laagje koelpasta te gebruiken om de warmte naar het koellichaam over te brengen!

Stap 4: Test het

Image
Image
Laat het gloeien!
Laat het gloeien!

En dat is alles, hier is het eindresultaat en een kleine stop-motion van de componenten die gesoldeerd worden.

Ik hoop dat je geniet van dit circuit, en vergeet niet om de video leuk te vinden en hier te reageren als je twijfelt! =D

Video:

youtu.be/jSe1bXVsIF4

Aanbevolen: