Светодиодный куб - это кубик, по всему объему которого расположены светодиоды. И каждый светодиод управляется отдельно, создавая в общем различные световые шоу и анимацию. Светодиодный куб может отображать различную световую анимацию, которая уже запрограммирована в нем. Проще говоря светодиодный куб по своей сути является объёмным монитором, только с низким разрешением, который позволяет отображать пространственные структуры и графику. Он может быть использован для оформления шоу и презентаций, для развлечений и выставок, рекламы и дизайна. Думаю, многим хотелось собрать такой LED кубик, но не у всех была возможность приобрести дорогие микросхемы. Поэтому вот очень простая альтернатива:
Схема самодельного LED куба

Предложенный вариант светодиодного куба не нуждается в программировании, схема проста и все детали доступы. А микросхема CD4020 дает разнообразные композиции, почти не уступающие программируемым кубикам.
Список используемых в светодиодном кубе деталей
- КР1006ВИ1 (NE555)
- К561ИЕ16 (CD4020, MC14020) - 14-разрядный двоичный счетчик-делитель.
- Светодиоды маленькие 27 шт
- Резистор 33К
- Конденсатор 10 мкФ
- Микровыключатель с фиксацией (не обязательно)
- Крона 9 В
Прежде всего рисуем печатную плату на стеклотекстолите и погружаем в хлорное железо травиться. А пока наша плата травится займемся самой сложной частью - самим кубиком. Просверлим отверстия в фанере или плотном картоне под светодиоды и вставим их туда. Теперь все катоды сгибаем по часовой стрелке и спаиваем их. К среднему светодиоду припаиваем проволочки самостоятельно. Таким же образом делаем остальные этажи куба. Теперь надо их спаять вместе. Только на этот раз спаиваем аноды светодиодов.

Берем нашу уже вытравившуюся плату и сверлим отверстия.

Сначала к печатной плате припаиваем перемычки, а потом детали.

И наконец, последний штрих – припаиваем кубик. Теперь подключаем 9 В и смотрим на результат.

Почему я поставил крону? В этом есть свои плюсы: кубик можно таскать с собой, ему не нужна розетка и микросхема уже не сгорит. Но есть и минусы – периодически придется менять батарейку.
Поделитесь полезными схемами
ДЕСЯТИЧНО-ДВОИЧНЫЙ ДЕШИФРАТОР Десятично-двоичный дешифратор в электронике. В вычислительной технике применяется двоичная система счисления. В системе применены все действия, подобные действиям десятичной системы (сложение, вычитание, умножение и т. д.). При работе вычислительной техники возникает необходимость перевода десятичных чисел в двоичные и обратно. Перевод может быть математическим. |
ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Элементы математической логики - логические элементы. Цифровые микросхемы предназначены для выполнения определенных логических действий над входными сигналами. Если, например, на выходе цифровой микросхемы должно появиться напряжение высокого уровня в том случае, если напряжение высокого уровня присутствует хотя бы на одном из выходов, то говорят, что данная микросхема выполняет логическую операцию ИЛИ. |
GAUSS-GUN СВОИМИ РУКАМИ Преобразователь может питать достаточно большие нагрузки, ток потребления может доходить до 10 ампер, пиковая мощность преобразователя доходит до 90-100ватт, но не нужно забывать, что это однотактный преобразователь и не рассчитан на долговременную работу на большие нагрузки из-за слишком сильного перегрева используемых компонентов, а вот для gauss-gun в самый раз! |
ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА Электронный трансформатор - это ИБП, который в основном предназначен для питания галогенных ламп. Очень широко применялся и применяется для офисного освещения, а мы попробуем сделать на его основе ЗУ для сотового телефона. |
|