彩灯控制器 十

出处:tsz889时间:2008-08-28
  本例介绍的彩灯控制器,能控制8路彩灯完成4种花样 (彩灯一亮一灭,从左向右移动;彩灯两亮两灭,从左问右移动;彩灯4亮4灭,从左问石移动;各路彩灯从左问右逐路全部点亮后,又从右向左逐路熄灭)的循环变换。
  电路工作原理
  该彩灯控制器由电源电路、多谐振荡器A、多谐振荡器B、十六进制分频计数器、两位二进制加法计数器、4选1数据选择器、移位寄存器和控制执行电路组成,如图1-124所示。

  电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器Cl-C4和三端稳压集成电路ICO组成。
  多谐振荡器A由时基集成电路ICl和电阻器Rl、电位器RP1、电容器C5、C6组成。
  多谐振荡器B由时基集成电路IC2和电阻器R2、电位器RP2、电容器C7、C8组成。
  十六进制分频计数器电路采用4位二进制计数器集成电路IC3。
  两位二进制加法计数器采用双D触发器集成电路lC4。
  4选1数据选择器电路采用双4选1数据选择器集成电路lC5。
  移位寄存器电路采用8位单向移位寄存器集成电路IC6。
  控制执行电路由电阻器R3-R26、晶体管Vl-V8、晶闸管VTl-VT8和彩灯HLl-HL8(每路彩灯均用20-40只15W、220V的彩灯串联)组成。
  接通电源,交流220V电压经T降压、UR整流、Cl和C2滤波及ICO稳压后,产生+5V直流电压,供给IC1-IC6。
  多谐振荡器A振荡工作后,从lCl的3脚输出低频振荡信号,一路作为IC3的计数脉冲,另一路作为IC6的移位时钟脉冲。
  IC3通电工作后,对输人的计数脉冲进行计数分频处理,从其Qa(12脚)、Qb(9脚)、Qc(8脚)、Qd(11脚)分别输出计数脉冲的2次、4次、8次、16次分频信号。
  多谐振荡器B振荡工作后,从IC2的3脚输出超低频振荡信号,作为IC4的计数脉冲。
  IC4对输人的计数脉冲进行两位二进制计数后,从其两个输出端 (5脚和9脚)产生4个逻辑状态数据 (即"00"、"01"、"10"和"11"),这个状态作为lC5的4个数据通道选择信号,对应于IC3输出端 (Qa-Qd)输出的4个分频信号。
  lC5相当于一个受控的单极4位转换开关。当IC4输出的逻辑状态数据为 "00"时,IC5的6脚与7脚之间的开关接通,其输出端输出2次分频信号……。当IC4输出的逻辑状态数据为"11"时,lC5的3脚与7脚之间的开关接通,其输出端输出16分频信号。
  IC5第7脚输出的数据信号从IC6的输人瑞加入。IC6在移位时钟脉冲的控制下,其Q0-Q7输出端输出灯光控制信号。当某输出端输出高电平时,该输出端外接的晶体管和晶闸管均导通,该路彩灯被点亮。例如IC6的Ql端输出高电平时,V2导通,使VT2受触发而导通,第2路彩灯HL2点亮。
  调整RP1的阻值,可以改变多谐振荡器A的振荡频率,从而改变灯光的移动速度,得到不同的动态灯光效果。
  调整RP2的阻值,可以改变lC2输出脉冲的周期,从而改变IC5内开关电路的切换时间,改变选择每种花样出现时间的长短。
  元器件选择
  Rl-R26选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  RPl和RP2均选用有机实心可变电阻器。
  C1、C4、C5和C7均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2、C3、C6和C8选用独石电容器或涤纶电容器。
  UR选用2A、lOOV的整流桥堆。
  Vl-V8均选用59013或3DGl2、3DG9013型硅NPN晶体管。
  VTl-VT8均选用耐压值为400-600V的双向晶闸管,其电流容量可根据每路彩灯的总    功率而定。若每路彩的总功率为300W左右,则可选用3A的双向晶闸管,例如TLC336A等型号。
  ICO选用LM7805型三端集成稳压器;·ICl和IC2均选用NE555时基集成电路;IC3选用74LS93型4位二进制计数器集成电路;IC4选用74LS74型双D触发器集成电路;lC5选用74L5153型双4选1数据选择器集成电路;IC6选用74L5164型8位单向移位寄存器集成电路。
  T选用10-l5W、二次电压为9V的电源变压器。       

               
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