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Blinkende LEDs im Takt! - Gunook
Blinkende LEDs im Takt! - Gunook

Video: Blinkende LEDs im Takt! - Gunook

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Video: logitech g15 IM TAKT BLINKEN LASSEN 2024, November
Anonim
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Blinkende LEDs im Takt!
Blinkende LEDs im Takt!

VORSICHT! LED'S BLINKEN MIT DER MUSIK KANN SIE Wahnsinnig machen!

Bei diesem anweisbaren geht es darum, einige LEDs entsprechend dem Takt jeder Musik zu blinken!

Die Idee hinter diesem Prozess ist wirklich einfach und die Schaltung ist wirklich klein.

Das Hauptkonzept ist:

1-Tiefpassfilter für das Eingangssignal2-Verstärken Sie die Spannung dieses resultierenden Signals3-Anwenden auf die Basis eines Transistors!

Einfach, oder?

Materialien:

2x 15K Ohm Widerstand1x 10K Ohm Widerstand2x 1K Ohm Widerstand1x 100K Ohm Potentiometer1x 390 Ohm Widerstand2x 100nF Keramikkondensator1x Rote LED (Betriebsanzeige)1x Blaue LED (beliebige Farbe)1x LM358N1x Stecker 3, 5mm Audiobuchse1x Buchse 3, 5mm Audiobuchse

Optional: 1x Zweistellungsschalter 1x 100K Ohm Potentiometer

Diese optionalen Elemente werden verwendet, um die Schaltung zu ergänzen, in der Sie das Musikblinken ausschalten und die Helligkeit der LED von 0-100% wählen können. Es ist Teil des von mir entworfenen Boards, aber für ein Protoboard-Projekt nicht unbedingt erforderlich!

Schritt 1: Das Projekt

Das Projekt
Das Projekt
Das Projekt
Das Projekt
Das Projekt
Das Projekt

1 - Der Filter: Mit Fokus auf niedrige Frequenzen (Beats) wählte ich einen aktiven Tiefpassfilter mit Sallen-Key-Topologie (Bild 1). Die Grenzfrequenz wird durch "fo" angegeben (Gleichung auf Bild 2). Durch das Testen einiger Werte habe ich herausgefunden, dass eine Grenzfrequenz von 100 Hz für elektronische/Rap-Musik ausreichend ist!

Möglicherweise müssen Sie einige Frequenzen basierend auf der Art der Musik testen, die Sie hören. Sie können auch einen anderen Filtertyp wählen, zum Beispiel einen Hochpass oder einen Bandpass, um die LED je nach Bedarf zu blinken.

Meine Werte: R1 = R2 = 15K Ohm C1 = C2 = 100 nF

Sie können auf dem letzten Bild auch einen Bode-Plot der Verstärkung des von mir verwendeten Filters sehen, Sie können eine Grenzfrequenz sehen, die kleiner als die berechnete ist, etwa 60 - 70 Hz! Also nicht nur an die Gleichungen glauben! Für die Operationsverstärker habe ich einen LM358N verwendet.

2 - Die Verstärkung: Beim Testen einiger Ausgangsvolumina meines Notebooks und Messen der Spannung fand ich heraus, dass eine 100-fache Verstärkung für mich funktionieren würde. Die Spannungen, die ich bei geringer Lautstärke (ca. 15 mV rms) in Kombination mit einer 100-fachen Verstärkung habe, reichen aus, um eine Ausgabe von 1,5 V zu erzeugen. Möglicherweise müssen Sie Ihre eigenen Spannungspegel messen und die erforderliche Verstärkung berechnen, um eine Mindestspannung von etwa 1 bis 1,5 V zu erreichen. Es hängt auch von dem Transistor ab, den Sie verwenden werden, daher müssen Sie möglicherweise Ihre Verstärkung basierend darauf ändern.

Die Verstärkung wird mit einem einfachen nicht invertierenden Spannungsverstärker (Bild 3) erhalten und mit "G" berechnet (Gleichung in Bild 4).

Meine Werte: Rf = 100K Ohm Potentiometer Rg = 1K Ohm

3 - Der Transistor:

Für dieses Projekt habe ich einen TIP 122 mit einem 1K Ohm Basiswiderstand gemäß Bild 5 verwendet.

Schritt 2: Die Schaltung

Die Rennbahn
Die Rennbahn
Die Rennbahn
Die Rennbahn
Die Rennbahn
Die Rennbahn

Durch die Zusammenführung aller drei Schaltkreise, die wir im letzten Schritt hatten, und mit einer zusätzlichen Steuerung der LED-Helligkeit (es heißt Dimmer und ist es vom blinkenden Zeug getrennt) haben wir das folgende Projekt!

Das Layout der Platine habe ich angehängt.

Beachten Sie, dass sich S1 auf den Schalter zwischen dem mittleren Pad und den beiden anderen jeder Seite bezieht.

- Wenn sich der Schalter nach links befindet, steuert Pot 2 die Spannung, die an den mit der Basis des Transistors verbundenen Widerstand angelegt wird, sodass Sie die Helligkeit der LEDs von 0% bis 100% steuern können.

- Wenn sich der Schalter nach rechts befindet, können Sie mit Pot 1 die Verstärkung des Audiosignals steuern, das an den mit der Basis des Transistors verbundenen Widerstand angelegt wird.

Schritt 3: Löten

Löten
Löten
Löten
Löten
Löten
Löten

Dieser Schritt wird nur verwendet, um Ihnen einige Bilder der Montage zu zeigen!

-Vergiss nie, eine dünne Schicht Wärmeleitpaste zu verwenden, um die Wärme auf den Kühlkörper zu übertragen!

Schritt 4: Testen Sie es

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Lass es leuchten!
Lass es leuchten!

Und das war's, hier ist das Endergebnis und ein kleiner Stop-Motion des Lötens der Komponenten.

Ich hoffe, Sie genießen diese Schaltung und denken Sie daran, das Video zu liken und hier zu kommentieren, wenn Sie Zweifel haben! =D

Video:

youtu.be/jSe1bXVsIF4

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