Как сделать мигалку на модель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 08.09.2024

  • Опубліковано 4 чер 2020
  • Сегодня я вам расскажу о том как я сделал мигалку на камаз 5320 АЦ 9 от modimio!

КОМЕНТАРІ • 14

думал что мигалка мигать будет) а что мешало взять 3 или 5 мм светодиод,в зависимости от масштаба модели, и сделать из него мигалку?

Советую смотреть канал Доктор Дью! Конечно, мигалки у вас получились ничего так, но на Радиаторе этого добра горы, разных форм, размеров и цветов (в чем я с горечью убедился, заказав горшки на труповозку Тамро-РАФ и получив мигалки . зелёного цвета: просто не туда глянул в каталоге при заказе) и стоят они копийки. А так лайфхак годный.

Устройство сирены собрано на программируемом микроконтроллере PIC16F628.

Принципиальная схема сирены с усилителем мощности


Печатная плата сирены с УМ

sirena_007

Как пользоваться сиреной?

Кнопки для данного устройства были взяты от панели старой автомагнитолы, но также можно использовать простые тактовые кнопки.

Так же вам понадобится программатор для PIC. В интернете много различных схем программаторов.

Для передачи данных используется обычно используется USB или COM порт.

Можно купить готовый нужный программатор не дорого в Китае.

Полицейская

Фото собранной платы с мигалкой

Полицейская

Полицейская

Полицейская

Видео работы сирены с мигалкой

Милицейская сирена своими руками

В статье проанализирована возможность проектирования и изготовления в домашних условиях больших цифровых индикаторов любой сложности и размера на базе дешёвых (100 штук за 1$/80руб/30грн…) сверхъярких китайских светодиодов.

В частности, рассмотрен вопрос построения 6-и разрядного 7-и сегментного индикатора на светодиодах smd5730, разработаны схемы управления, отладки и монтажа часов с данным индикатором.

Простой многофункциональный НЧ генератор DDS на микропроцессоре с низким искажением

Этот генератор для аудио устройств с низким искажением генерирует частоту от 1 Гц до выше 65 кГц.

Он может генерировать четыре различных сигналов и уровень выходного сигнала регулируется в диапазоне от нескольких милливольт до 5 вольт.

Генератор собран на недорогом микропроцессоре ATtiny2313 и КМОП микросхеме 4015.

Также как и оснащении комнаты аудиоаппаратурой, так и для автомобиля необходи­мы: аккустические системы, усилители, проигрыватели ком­пакт-дисков, сабвуферы и т. д.

Но в отличии от помещения их конструктивное оформление заметно отличается.

Данная статья поможет Вам разобраться в деталях установки аудиосистем в автомобиле своими руками. Подробнее…

Светодиодная мигалка

У любого начинающего радиолюбителя присутствует желание поскорей собрать что-нибудь электронное и желательно, чтобы оно заработало сразу и без трудоёмкой настройки. Да и это понятно, так как даже маленький успех в начале пути даёт массу сил.

Как уже говорилось, первым делом лучше собрать блок питания. Ну а если он уже есть в мастерской, то можно собрать мигалку на светодиодах. Итак, пришло время "подымить" паяльником .

Вот принципиальная схема одной из простейших мигалок. Основой данной схемы является симметричный мультивибратор. Мигалка собрана из доступных и недорогих деталей, многие из которых можно найти в старой радиоаппаратуре и использовать повторно. О параметрах радиодеталей будет сказано чуть позднее, а пока разберёмся с тем, как работает схема.

Схема мигалки

Суть работы схемы заключается в том, что транзисторы VT1 и VT2 поочерёдно открываются. В открытом состоянии переход Э-К у транзисторов пропускает ток. Так как в коллекторные цепи транзисторов включены светодиоды, то при прохождении через них тока они светятся.

Частота переключений транзисторов, а, следовательно, и светодиодов может быть приблизительно подсчитана с помощью формулы расчёта частоты симметричного мультивибратора.

Как видим из формулы, главными элементами с помощью которых можно менять частоту переключений светодиодов является резистор R2 (его номинал равен R3), а также электролитический конденсатор C1 (его ёмкость равна C2). Для подсчёта частоты переключений в формулу нужно подставить величину сопротивления R2 в килоомах (kO) и величину ёмкости конденсатора C1 в микрофарадах (mF). Частоту f получим в герцах (Гц или на зарубежный манер – Hz).

Мигалка на светодиодах

Данную схему желательно не только повторить, но и "поиграться" с ней. Можно, например, увеличить ёмкость конденсаторов C1, C2. При этом частота переключений светодиодов уменьшиться. Переключаться они будут более медленно. Также можно и уменьшить ёмкость конденсаторов. При этом светодиоды станут переключаться чаще.

При C1 = C2 = 47 мкф (47 mF), а R2 = R3 = 27 кОм (kO) частота составит около 0,5 Гц (Hz). Таким образом светодиоды будут переключаться 1 раз в течении 2 секунд. Уменьшив ёмкость C1, C2 до 10 мкф можно добиться более быстрого переключения – около 2,5 раз в секунду. А если установить конденсаторы C1 и C2 ёмкостью 1 мкф, то светодиоды будут переключаться с частотой около 26 Гц, что на глаз будет практически незаметно – оба светодиода будут просто светиться.

А если взять и поставить электролитические конденсаторы C1, C2 разной ёмкости, то мультивибратор из симметричного превратится в несимметричный. При этом один из светодиодов будет светить дольше, а другой короче.

Более плавно частоту миганий светодиодов можно менять и с помощью дополнительного переменного резистора PR1, который можно включить в схему вот так.

Мигалка с плавной регулировкой частоты вспышек

Тогда частоту переключений светодиодов можно плавно менять поворотом ручки переменного резистора. Переменный резистор можно взять с сопротивлением 10 – 47 кОм, а резисторы R2, R3 установить с сопротивлением 1 кОм. Номиналы остальных деталей оставить прежними (см. таблицу далее).

Вот так выглядит мигалка с плавной регулировкой частоты вспышек светодиодов на макетной плате.

Мигалка на макетной плате

Первоначально схему мигалки лучше собрать на беспаечной макетной плате и настроить работу схемы по своему желанию. Беспаечная макетная плата вообще очень удобна для проведения всяких экспериментов с электроникой.

Теперь поговорим о деталях, которые потребуются для сборки мигалки на светодиодах, схема которой приведена на первом рисунке. Перечень элементов, используемых в схеме, приведён в таблице.

Стоит отметить, что у транзисторов КТ315 есть комплементарный "близнец" – транзистор КТ361. Корпуса у них очень похожи и их легко перепутать. Было бы не очень страшно, но эти транзисторы имеют разную структуру: КТ315 – n-p-n, а КТ361 – p-n-p. Поэтому их и называют комплементарными. Если вместо транзистора КТ315 в схему установить КТ361, то она работать не будет.

Как же определить who is who? (кто есть кто?).

На фото показаны транзистор КТ361 (слева) и КТ315 (справа). На корпусе транзистора обычно указывается только буквенный индекс. Поэтому отличить КТ315 от КТ361 по внешнему виду практически нереально. Чтобы достоверно удостовериться в том, что перед вами именно КТ315, а не КТ361 надёжнее всего будет проверить транзистор мультиметром.

Цоколёвка транзистора КТ315 показана на рисунке в таблице.

Перед тем, как впаивать в схему другие радиодетали их также стоит проверить. Особенно проверки требуют старые электролитические конденсаторы. У них одна беда – потеря ёмкости. Поэтому не лишним будет проверить конденсаторы.

Кстати, с помощью мигалки можно косвенно оценивать ёмкость конденсаторов. Если электролит "высох" и потерял часть ёмкости, то мультивибратор будет работать в несимметричном режиме – это сразу станет заметно чисто визуально. Это означает, что один из конденсаторов C1 или C2 имеет меньшую ёмкость ("высох"), чем другой.

Собранная схема

Для питания схемы потребуется блок питания с выходным напряжением 4,5 – 5 вольт. Также можно запитать мигалку и от 3 батареек типоразмера AA или AAA (1,5 В x 3 = 4,5 В). О том, как правильно соединять батарейки читайте тут.

Электролитические конденсаторы (электролиты) подойдут любые с номинальной ёмкостью 10…100 мкф и рабочим напряжением от 6,3 вольт. Для надёжности лучше подобрать конденсаторы на более высокое рабочее напряжение – 10. 16 вольт. Напомним, что рабочее напряжение электролитов должно быть чуть больше напряжения питания схемы.

Можно взять электролиты и с большей ёмкостью, но и габариты устройства заметно увеличатся. При подключении в схему конденсаторов соблюдайте полярность! Электролиты не любят переполюсовки.

Все схемы проверены. Посмотрите короткое видео с работой устройства.

Если что-то не заработало, то в первую очередь проверяем качество пайки или соединений, если собирали на макетке. Чтобы не удивляться: "А почему не работает?" – перед впаиванием деталей в схему их стоит проверить мультиметром, а лучше универсальным тестером.

Светодиоды могут быть любые. Можно использовать как обычные индикаторные на 3 вольта, так и яркие. Яркие светодиоды имеют прозрачный корпус и обладают большей светоотдачей. Очень эффектно смотрятся, например, яркие светодиоды красного свечения диаметром 10 мм. В зависимости от желания можно применить и светодиоды других цветов излучения: синего, зелёного, жёлтого и др.

.Урок 5 - Полицейская мигалка своими руками из светодиодов на Arduino

Каждый мальчишка мечтает о полицейской машинке с мигалкой . Сейчас в продаже очень большой выбор полицейских, пожарных машин и другой спец техники. Можно найти с мигалкой и сиреной. Но можно ли самому собрать мигалку и на сколько это сложно?

В данном уроке мы сделаем самый простой пример мигалки на двух светодиодах.

Для урока нам понадобиться:

Подключим два светодиода к плате Arduino UNO. У нас получиться вот такая схема.

Полицейская мигалка на Arduino

Полицейская мигалка на Arduino схема подключения

Скетч аналогичен уроку : Урок 3 — плавное включение светодиода на Arduino с помощью ШИМ (PWM) . В данном уроке нам нужно подключать светодиоды к пинам у которых есть ШИМ. Поэтому подключим к 3 и 5 цифровому выводу/выводу Arduino.

В код добавим инверсию для одного светодиода для этого добавим следующую строчку:

Данная строчке свечение светодиода противоположно строчке:

Если brightness = 255, светодиод подключенный к третьему пину не светиться, а к пятому, напротив светит на полную мощность.

Когда brightness = 0 светодиод подключенный к третьему пину светится на полную мощность, а к пятому не светиться.

Оба светодиода светят одинаково в половину мощности.

Трудностей возникнуть не должно если вы смотрели предыдущие уроки.

Следующий урок: Полицейский стробоскоп своими руками на Arduino

Читайте также: