Cum să faci o ghirlandă de LED-uri pe un microcontroler. Ghirlanda LED pentru MK Attiny13. Și iată exemple, ca să spunem așa, live

În noaptea de Revelion, am decis să pun împreună un fel de ghirlandă specială, care să fie diferită de restul și să încânte ochiul cu strălucirea ei. S-a hotărât să o facă cât mai simplu și rapid posibil. Pe Internet, am găsit LED-uri „inteligente” precum WS2812. Aceste LED-uri au 4 pini: Din, Dout, Vcc, Vdd, respectiv - intrare date, iesire date, minus si plus. Avantajul lor este că, în funcție de codul primit, poate schimba culoarea strălucirii și luminozității. Codul este trimis la intrare când este completat, WS2812 începe pur și simplu să treacă datele prin el însuși. Astfel, intrarea Din a următorului LED este conectată la ieșirea Dout, formând un lanț. Pe Aliexpres am gasit benzi LED bazate pe WS2812.



Am luat câteva benzi de metru de 30 de LED-uri pe bandă (cele de metru pentru că s-au dovedit a fi cele mai ieftine). În timp ce așteptam, l-am lipit pe placa de breadboard ATMega8 și l-am flashat (schemă, firmware la sfârșitul articolului).



La sosirea benzilor, le-am conectat și am tăiat 12 diode (firmware-ul este proiectat pentru 48 de diode).

Când este conectat la MK, totul a funcționat imediat. L-am atârnat pe perete, acum atârnă și e plăcut la ochi. Această ghirlandă poate fi alimentată de orice sursă de alimentare sau încărcător cu o tensiune de 5 volți și un curent de cel puțin 2A.





Am învățat deja mai devreme, dar este mult mai interesant să controlăm acest proces folosind butoane, iar ghirlanda cu LED-uri va servi drept exemplu vizual bun.

Conectarea unui buton la un microcontroler

Diagrama ghirlandei este prezentată mai jos.

Când un buton (cheie) este conectat la un microcontroler, pinul MK corespunzător trebuie configurat ca intrare. În acest caz, microcontrolerul va citi constant starea, sau mai degrabă nivelul potențial la acest pin. Prin urmare, algoritmul programului poate fi construit în așa fel încât, dacă la un anumit pin al MK potențialul se schimbă de la mare la scăzut sau invers, atunci va fi efectuată o anumită acțiune, de exemplu, un LED se va aprinde.

Pentru a configura anumiți pini ai MK ca intrare, zerouri ar trebui să fie scrise în biții corespunzători ai registrului DDR. Apropo, dacă pinii MK nu sunt folosiți, atunci se recomandă și să le configurați pentru intrare. Deoarece vom conecta numai butoanele la portul B, vom scrie toate zerourile în registrul DDRB cu următoarea comandă:

DDRB = 0b00000000;

Când un pin de microcontroler este configurat ca intrare, acesta poate fi inițial în două stări, care sunt setate folosind registrul PORT.

Dacă bitul de registru PORT este setat la zero, atunci pinul are o impedanță de intrare mare.

Când bitul este setat la unu, un rezistor de tragere este conectat la pinul MK. Rezistorul se numește astfel deoarece prin el se „trage în sus” un potențial ridicat (+ 5 V) până la punctul corespunzător din circuitul electric; în acest caz - la pinul microcontrolerului.

Verificarea stării ieșirii MK folosind PINx

Pentru a ști în orice moment ce potențial este prezent la pin, ar trebui să verificați (să citiți) bitul corespunzător din registrul PIN.

Prin analogie, acest registru poate fi comparat cu un senzor. Puteți citi doar informații din el. Nu-i poți scrie nimic. PIN este opusul registrului PORT, care scrie doar în, dar nu citește, date.

Este mai de preferat să setați registrul PORT la unul, adică. utilizarea rezistenței interne de tragere MK. Această opțiune are o imunitate semnificativă la zgomot, deoarece pentru a schimba potențialul ridicat cu unul scăzut, ieșirea trebuie să fie conectată direct la masă sau la un fir comun.

Dacă pinul este realizat cu o impedanță de intrare mare, atunci orice interferență electromagnetică mai mult sau mai puțin puternică poate induce un anumit potențial asupra acestuia care depășește o anumită valoare și microcontrolerul va percepe interferența ca o schimbare de la potențial scăzut la mare. Prin urmare, în programul nostru vom folosi un rezistor intern pull-up.

Conectam un contact al cheii la masă (firul comun), iar al doilea la pinul microcontrolerului. Când cheia este deschisă, ieșirea este la un potențial ridicat (+ 5 V), trasă în sus de rezistența internă a MK. În acest caz, bitul corespunzător al registrului PIN va fi setat la unu.

Când apăsați butonul, acest pin se va conecta la firul comun („minus”) și va apărea un potențial scăzut pe el. Iar bitul de înregistrare PIN va fi setat automat la zero.

Vă rugăm să rețineți că rezistența de tragere protejează și circuitul de un scurtcircuit atunci când butonul este apăsat.

Ghirlanda LED in cod

Acum să scriem întregul cod al programului și apoi să ne uităm la elementele sale individuale. Algoritmul programului este următorul: când prima cheie este închisă, „luminile” se vor aprinde într-o secvență, iar când a doua este închisă, „luminile” se vor aprinde diferit. Dacă ambele butoane sunt apăsate, atunci toate LED-urile ar trebui să fie stinse.

#defini F_CPU 1000000UL // Declarați frecvența de funcționare a microcontrolerului 1 MHz

#include

#include // Conectați biblioteca de delay

#define Z 300 // Denumiți valoarea de întârziere Z

#define VD PORTD // Atribuiți numele VD portului D

#define K PORTB // Atribuiți numele K portului B, la care sunt conectate butoanele

int main(void)

DDRB = 0b00000000; // Configurați portul B pentru intrare

DDRD = 0b11111111; // Configurați portul D pentru ieșire

VD = 0b00000000; // Oprește toate luminile

K = 0b11111111; // Porniți rezistențele de tragere

în timp ce (1)

if (PINB == 0b11111110) // Verificați dacă primul buton este apăsat

VD = 0b11111111; // Dacă cheia este închisă, atunci intermitem „luminile”

_delay_ms(Z);

VD = 0b00000000;

_delay_ms(Z);

altfel

VD = 0b00000000; // Dacă cheia este deschisă, atunci toate LED-urile sunt stinse

if (PINB == 0b11111101) // Verificați dacă al 2-lea buton este apăsat

VD = 0b00000001; // Dacă butonul este apăsat, atunci porniți LED-ul unul câte unul

_ întârziere_ Domnișoară(Z); // cu o întârziere de 0,3 s

VD = 0b00000011;

_delay_ms(Z);

VD = 0b00000111;

_delay_ms(Z);

VD = 0b00001111;

_delay_ms(Z);

LED = 0b00011111;

_delay_ms(Z);

VD = 0b00111111;

_delay_ms(Z);

VD = 0b01111111;

_ delay_ms(Z);

VD = 0b11111111;

_delay_ms(Z);

VD = 0b00000000;

_ întârziere_ Domnișoară(Z);

altfel

VD = 0b00000000; // Dacă cheia nu este închisă, atunci toate LED-urile sunt stinse

Operatori dacă Şi altfel

Scopul preprocesoarelor și a acestora sunt bine cunoscute din articolele anterioare. Ceea ce este nou pentru noi aici este afirmația if. If este tradus din engleză ca „dacă”. Dacă condiția specificată în paranteze este îndeplinită, i.e. adevărat, atunci codul programului din interiorul acoladelor este executat. De exemplu, dacă variabilei a este mai mare de 1 unitate, atunci variabilei c i se va atribui valoarea a + b.

dacă (a >1)

c = a + b;

În caz contrar, când valoarea lui a este mai mică sau egală cu unu, codul programului din acolade nu va fi executat.

Dacă o singură comandă este executată în acolade, atunci sintaxa C vă permite să simplificați notația și să faceți fără acolade:

dacă (a >1) c = a + b;

Declarația if funcționează, de asemenea, împreună cu instrucțiunea else.

dacă (a >1) → dacă a >1, atunci = a + b

c = a + b;

altfel → altfel, c = a - b

c = a - b;

Funcționează așa. Dacă a > 1, atunci c = a + b. Altfel, i.e. când a este mai mic sau egal cu unu, atunci c = a – b.

Explicația codului programului

Acum să revenim la programul nostru. Dacă butonul conectat la PB0 este apăsat, atunci pe pin apare un potențial scăzut și bitul corespunzător al registrului PINB este setat la zero. În acest caz, condiția dintre paranteze va fi îndeplinită, adică. ghirlanda va începe să clipească.

Rețineți că comanda de atribuire constă dintr-un singur semn egal „=" și comanda condiție egală constă din două semne egale scrise fără spațiu „==".

Când butonul nu este apăsat, bitul de registru PINB va arăta unul cauzat de rezistența de tragere ridicată. În acest caz, controlul va trece la instrucțiunea else și toate LED-urile vor fi stinse.

Când a doua cheie este închisă, a cărei ieșire este conectată la portul PB1, al doilea cod de program va fi executat, iar LED-urile vor începe să se aprindă unul câte unul cu o întârziere de 0,3 secunde.

Astfel, o ghirlandă pe un microcontroler poate conține un număr diferit de LED-uri și chei. Mai mult, pentru fiecare închidere sau deschidere a contactelor cheie, vă puteți prescrie propriul algoritm pentru funcționarea ghirlandei.

De asemenea, poate fi controlat cu un singur buton. Această opțiune are un cod puțin mai complicat și îl vom lua în considerare într-un articol separat. Acolo ne vom uita, de asemenea, la modul de conectare a LED-urilor puternice la MK.

Mai devreme în articol, v-ați uitat în detaliu la configurarea ieșirii și aici - pentru intrare. Acum să punem totul împreună și să prezentăm un algoritm vizual simplu.

Ghirlandă de bricolaj pe un microcontroler

La mulți ani, dragi utilizatori. Și pentru vacanța viitoare am decis să vă mulțumesc cu o schemă -Ghirlanda de Anul Nou pe o poză cu microcontroler.

Și vă rog să revizuiți acest articol mai detaliat.

Diagrama dispozitivului:




Conține patru canale la care sunt conectate LED-uri conectate în serie, prezentate în figura de mai jos.


Miezul schemei este microcontroler PIC16F628A. Microcontrolerul funcționează conform algoritmului prezentat în figură. Codul programului este scris în limbaj de asamblare, vezi listarea Garland\16F628ATEMP.ASM.

Ciclul complet de programare în circuit și depanare a microcontrolerului PIC16F628A a fost efectuat folosind MPLAB IDE v8.15 (mediu de dezvoltare integrat), compilatorul MPASM v5.22 (inclus în MPLAB IDE v8.15) și MPLAB ICD 2 (în -depanator de circuit - „Depanator”). Pentru cei care nu au instrumentele enumerate mai sus, dar au propriul program de lucru cu fișiere HEX și alt programator, puteți găsi fișierul 16F628ATEMP.HEX în proiectul corespunzător. Specificația tehnică a microcontrolerului poate fi găsită pe site și.

Microcontroler DD1 are ieșiri funcționale RB4 – RB7, la care sunt conectate tranzistoarele cu efect de câmp MOSFET de amplificare VT1 – VT4. Specificațiile tehnice pentru tranzistori pot fi găsite pe site. Drenurile tranzistoarelor sunt conectate la bornele push-in X2 – X5. Tensiunea de alimentare a sarcinii este setată de sursa de alimentare a circuitului, care este conectată la conectorul X1. Curentul maxim comutat pe canal este de 0,5 A. Microcontrolerul DD1 nu are o funcție de resetare forțată, pinul de resetare este conectat prin rezistența R1 la potențialul de alimentare pozitiv. Pentru a genera frecvența de ceas, microcontrolerul folosește un generator de ceas pe cip. Dispozitivul poate fi operat în intervalul de temperatură de la – 40 °C la +85 °C.

Dispozitivul este alimentat de la o sursă de tensiune AC sau DC conectată la conectorul X1. Tensiunea nominală a sursei de alimentare este de 12 V. Curentul nominal al sursei de alimentare depinde de sarcină și este de 0,5 - 2 A. Pentru stabilizarea sursei de alimentare se utilizează un circuit convențional: o punte de diode VD1, un stabilizator liniar DA1 , condensatori de filtrare C1 - C4.

Microcontrolerul este programat cu 3 efecte de iluminare, bazate pe efectul „lumini de alergare”.
1) Ghirlandele se aprind alternativ și se sting într-o direcție și se repetă în același mod în cealaltă direcție.
2) Ghirlandele se aprind una câte una și când toate cele patru ghirlande sunt aprinse, încep să se stingă una câte una în aceeași direcție, iar același lucru se repetă în ordine inversă.
3) 1 și 2, 3 și 4 ghirlande fac cu ochiul alternativ. Microcontrolerul este programat pentru a efectua un număr predeterminat de repetări ale efectului de iluminare. Este de remarcat faptul că intervalul de timp dintre iluminarea ghirlandelor se modifică (crește, atinge un vârf și apoi scade), adică efectul „leagănului temporar” este vizibil. Pentru a demonstra mai bine efectele luminii, ghirlandele (așa cum sunt numerotate în diagramă) ar trebui să fie plasate în ordine în același plan. În acest caz, decorați molidul de la rădăcini până la vârf (vertical, împărțind molidul în patru sectoare pentru ghirlande), de la 1 la 4 ghirlande, respectiv.

Ghirlande alimentare conectat la sursa de alimentare conectată la conectorul X1, de aceea este necesar să se calculeze elementele emițătoare de lumină conectate în serie (LED-uri, lămpi cu incandescență). Tensiunea totală de alimentare se află din suma tensiunilor elementelor emițătoare de lumină conectate în serie. De exemplu, vor exista 6 LED-uri luminoase conectate în serie proiectate pentru o tensiune de 2 - 2,5 V într-o ghirlandă. Deoarece LED-urile consumă 20 mA, este posibil să se conecteze LED-uri conectate în serie în paralel în rânduri.

Instalarea pieselor este unilaterală. Dimensiunile găurilor variază de la 0,7 mm la 3 mm. Fișierele pentru realizarea unei plăci de circuit imprimat pot fi găsite în folder.



Următoarele piese pot fi înlocuite în această unitate. Microcontroler DD1 din seria PIC16F628A-I/P-xxx cu o frecvență de ceas de operare de 20 MHz într-un pachet DIP18. Stabilizator de tensiune DA1 domestic KR142EN5A (5 V, 1,5 A). Tranzistoarele cu efect de câmp MOSFET și VT1 - VT4 (canal N) într-un pachet I-Pak (TO-251AA), analogii valorilor indicate în diagramă sunt potriviți. Punte de diode VD1 pentru o tensiune de funcționare de cel puțin 25 V și un curent de cel puțin 2 A. Conectorul de alimentare X1 este similar cu cel indicat în diagramă cu un contact central d = 2,1 mm. Condensatoarele nepolare C1 și C2 cu o valoare nominală de 0,01 – 0,47 µF x 50 V. Condensatoarele electrolitice C3 și C4 au aceeași putere capacitivă, iar tensiunea nu este mai mică decât cea indicată în diagramă. LED-uri multicolore VD1 – VD6 pentru tensiune 2 - 2,5 V.

A mai rămas foarte puțin până la Anul Nou, iar în magazine și piețe există un număr imens de tot felul de ghirlande chinezești din care să alegeți. Toate acestea sunt bune, dar am decis să fac eu o ghirlandă de Anul Nou pentru pomul de Crăciun, folosind un microcontroler.

În primul rând, îmi doream doar creativitate și, în al doilea rând, propria mea ghirlandă de casă strălucește cumva mai vesel și mai vesel decât cele achiziționate.
Ghirlanda este asamblată pe un microcontroler ATmega8 și este formată din 42 de LED-uri.
Autorul acestui proiect este Dmitri Bazlov (Dima9350) și a scris codul pentru microcontroler, care conține 11 efecte (programe) pentru implementarea dispozitivului, dintre care 8 programe pentru LED-uri albastre, roșii și galbene (conform diagramei rândului de sus ), și 3 efecte (programe ) pentru LED-uri albe (rândul de jos de LED-uri), printre care se numără și efectul căderii unui fulg de nea.
Tensiunea de alimentare a ghirlandei este de la 7 la 15 volți (până la 24 de volți este posibil dacă puneți un mic calorifer pe stabilizator), sau dacă nu există un regulator de tensiune L7805, atunci 5 volți, de exemplu: un port USB al computerului. Lungimea ghirlandei în versiunea autorului a fost de un metru. Mai jos este un videoclip al ghirlandei autorului alimentat de un port USB.

Circuitul dispozitivului este format din:
- microcontroler ATmega8;
- cip rezistente pentru LED-uri 300-330 Ohm - 21 buc;
- cip L293:
- 2 condensatoare 16 volti 10uF;
- stabilizator de 5 volți - 7805.
Biții de siguranță ai microcontrolerului sunt setați la 8 MHz de la oscilatorul intern.

Figura 1.
Diagrama ghirlandei.

Placa de circuit imprimat a ghirlandei.

Figura 2.
Placa de circuit imprimat a ghirlandei.

Aspectul ghirlandei asamblate pe o placă de circuit imprimat din partea pieselor.

Figura 3.
Aspectul ghirlandei asamblate pe o placă de circuit imprimat din partea pieselor.

Aspectul ghirlandei asamblate pe o placă de circuit imprimat din partea de instalare.

Figura 4.
Aspectul ghirlandei asamblate pe o placă de circuit imprimat din partea de instalare.

Deci, ca și în versiunea autorului a circuitului, ghirlanda conține un microcircuit L293 (driver de control LED cu 4 canale), care este comparabil ca preț cu un microcontroler și probabil nu este disponibil peste tot, circuitul a fost ușor modificat și driverul a fost înlocuit cu două tranzistoare de conductivitate diferită (KT814, KT815 și un rezistor de 1 kOhm), care își fac treaba destul de bine.
Diagrama actualizată a ghirlandei este prezentată în figura de mai jos.

Figura 5.
Diagrama ghirlandei.

Rândul de jos de LED-uri din diagramă sunt LED-uri albe, rândul de sus alternează LED-uri după culoare: albastru, galben, roșu și așa mai departe.
Culorile pot fi la discreția ta. Este recomandabil să folosiți LED-uri cu luminozitate crescută.
Începutul ghirlandei (sau sfârșitul ei, după cum doriți) merge de la dreapta la stânga. „Fulgii de zăpadă” cad începând de la LED-ul alb HL2 și până la LED-ul HL42, adică LED-urile HL1 și HL2 ar trebui să fie amplasate chiar în partea de sus (ghirlanda se termină sau începe cu ele).
Două tranzistoare cu structuri diferite sunt folosite aici ca driver. Au fost utilizate tranzistoarele KT814 și KT815, așa cum sa menționat mai sus. Tranzistoarele KT315 și KT361 vor funcționa destul de bine în acest circuit, dar nu am încercat să le instalez.

În versiunea autorului, LED-urile albe sunt instalate la același nivel cu cele colorate, deoarece sunt conectate paralel cu acestea, dar cu polarități diferite. Distanța dintre LED-uri este de 4-5 cm, deci lungimea ghirlandei era de un metru.
Am așezat LED-uri albe și colorate separat unul de celălalt, iar la o distanță de 5-6 cm Lungimea ghirlandei în varianta mea este de puțin peste doi metri, ceea ce este destul de potrivit pentru un brad de Crăciun de dimensiuni medii. Mai mult, am lipit placa în decurs de o jumătate de oră, dar a trebuit să mă chinuiesc puțin cu ghirlanda. Este recomandabil să folosiți fire subțiri, cu șuvițe, pentru conectarea LED-urilor. Am folosit fire conectate, toronate, cu un diametru de 0,5-0,6 mm. (împreună cu izolație), și ghirlande de șir lângă bord, sa dovedit a nu este gros.

Urmărește un videoclip demonstrativ al ghirlandei de Anul Nou în acțiune.

Cu toții suntem familiarizați cu ghirlandele de pom de Crăciun care constau din becuri multicolore. Cu toate acestea, recent produsele bazate pe LED-uri au devenit foarte populare.

Cum sunt proiectate, ce fel de diagramă de conectare au și ce trebuie făcut dacă ghirlanda nu mai strălucește vor fi discutate în detaliu în acest articol.

În ce constă o ghirlandă de pom de Crăciun?

Ce este o ghirlandă de LED-uri, este mai proastă sau mai bună decât una obișnuită?

În exterior, acesta este aproape același produs ca înainte - fire, becuri (LED), unitate de control.

Cel mai important element este, desigur, unitatea de control. O cutie mică de plastic pe care sunt indicate diferite moduri de funcționare ale luminii de fundal.

Ele pot fi modificate prin simpla apăsare a unui buton. Unitatea în sine poate fi destul de bine protejată cu nivelul IP44 de protecție la umiditate și praf.

Ce este înăuntru? Pentru a-l deschide, utilizați vârful ascuțit al unui cuțit sau o șurubelniță subțire pentru a ridica zăvoarele de dedesubt și a scoate capacul de protecție.

Apropo, uneori este lipit și nu doar așezat pe zăvoare.

În primul rând, în interior vei vedea fire lipite pe placă. Firul mai gros este de obicei firul de rețea, care furnizează tensiune de 220 V.

Lipit pe placa:

  • controlerul care creează toate efectele de lumină
  • tiristoare, fiecare dintre ele merge la un canal separat al ghirlandei
  • rezistențe
  • condensator
  • și punți de diode

Numărul de elemente de placă depinde în primul rând de numărul de canale de lumină ale ghirlandei. Modelele mai scumpe pot avea o siguranță.

Diagrama ghirlandei LED

Tensiunea de rețea de curent alternativ este furnizată controlerului de putere prin rezistențe și o punte de diode, deja rectificată și netezită printr-un condensator.

În acest caz, această tensiune este furnizată prin intermediul butonului, care este deschis în stare normală. Când îl închideți, modurile controlerului se schimbă.

Controlerul controlează la rândul său tiristoarele. Numărul acestora depinde de numărul de canale de iluminare din spate. Și după tiristoare, puterea de ieșire merge direct la LED-urile din ghirlandă.

Cu cât mai multe astfel de ieșiri, cu atât mai variate culorile poate avea produsul. Dacă sunt doar două, aceasta înseamnă că doar două părți (sau jumătăți) de ghirlande vor funcționa în moduri diferite - unele becuri se vor stinge, altele se vor aprinde etc.

De fapt, aceste două linii de diode vor fi conectate pe două canale în serie. Se vor conecta unul la altul la punctul final - ultimul LED.

Dacă dintr-un motiv oarecare sunteți enervat de clipirea ghirlandei și doriți ca aceasta să strălucească uniform cu o singură culoare, este suficient să scurtcircuitați catodul și anodul tiristorului de pe partea din spate a plăcii folosind lipire.

Cu cât ghirlanda pe care o aveți este mai scumpă, cu atât mai multe canale și cablaje vor părăsi placa de control.

În același timp, dacă urmăriți urmele plăcii, una dintre ieșirile de tensiune de rețea este întotdeauna alimentată direct la LED-ul final al ghirlandei, ocolind toate elementele circuitului.

Cauzele defecțiunii

Situațiile cu defecțiuni ale ghirlandei sunt foarte diverse.

În același timp, amintiți-vă că cel mai important element - microcircuitul de pe placă - „arde” foarte, foarte rar.

În aproximativ 5-10% din toate cazurile.

  • Contact slab pe fire
  • LED într-unul dintre becuri
  • Condensator
  • Rezistenţă
  • Una dintre diode
  • Unul dintre tiristoare
  • Cip de controler

Lipire proastă

Dacă lumina de fundal nu mai funcționează brusc, în primul rând verificați întotdeauna lipirea firelor de alimentare și de ieșire. Este foarte posibil ca întregul contact să fi fost ținut doar de lipici fierbinte.

Merită să mutați cablajul și contactele ca de obicei.

Cea mai frecventă problemă cu ghirlandele chinezești este utilizarea de fire foarte subțiri, care pur și simplu se rup în punctele de lipit de pe placă.

Pentru a preveni acest lucru, toate contactele după lipire trebuie acoperite cu un strat gros de adeziv termofuzibil.

Și atunci când decupați astfel de vene, se recomandă să folosiți nu un cuțit, ci o brichetă. În loc să tăiați izolația cu o lamă, încălziți ușor și topiți-o cu o brichetă.

După aceea, pur și simplu îndepărtați stratul exterior cu unghiile fără a deteriora venele în sine.

Deteriorarea LED-urilor

Dacă contactele firului sunt în regulă și păcătuiți pe una dintre diode, cum puteți verifica dacă este defectă? Și cel mai important, cum să-l găsești printre întreaga serie de becuri?

În primul rând, deconectați ghirlanda de la priză. Începeți cu ultima diodă. Cablul de alimentare vine direct de la unitatea de control.

Un conductor de ieșire este lipit pe același picior. Se duce la următoarea ramură a canalului de lumină. De asemenea, trebuie să testați dioda dintre cele două fire de alimentare (intrare-ieșire).

Veți avea nevoie de un multimetru și de sondele sale oarecum modernizate.

Acele subțiri sunt strâns legate de vârfurile sondelor testerului cu un fir, astfel încât vârfurile lor să iasă în afară cu maximum 5-8mm.

Înfășurați totul deasupra cu un strat gros de bandă electrică.

Deoarece LED-urile sunt lipite, nu le veți putea pur și simplu să le scoateți din bec ca în ghirlandele convenționale.

Prin urmare, va trebui să străpungeți izolația conductorilor pentru a ajunge la conductorii de cupru ai cablurilor. Comutați multimetrul în modul de testare a diodelor.

Și începeți să străpungeți secvențial firele de alimentare lângă fiecare diodă suspectă.

Dacă aveți o ghirlandă nu 220V, ci 12V sau 24V, care este conectată de la această sursă de alimentare:

atunci LED-ul de lucru de la bateria multimetrului ar trebui să se aprindă.

Dacă aceasta este o lumină de fundal de 220 V, atunci verificați citirile multimetrului.

Pe elementele de lucru vor fi aproximativ aceleași, dar cel defect va prezenta o pauză.

Metoda este, desigur, barbară și dăunează izolației, dar funcționează destul de bine. Adevărat, după astfel de înțepături, este mai bine să nu folosiți ghirlande stradale în aer liber.

Clipire haotică

Există o situație în care pornești o ghirlandă și aceasta începe să clipească haotic, uneori mai strălucitoare, alteori mai slabă. Sortează singur prin canale.

În general, avem impresia că acesta nu este un fel de efect de fabrică, ci ca și cum ghirlanda ar fi „înnebunit”.

Cel mai adesea problema aici este condensatorul electrolitic. Se poate umfla și se umfla puțin, iar acest lucru va fi clar vizibil chiar și cu ochiul liber.

Totul poate fi rezolvat prin înlocuirea lui. Denumirea este indicată pe carcasă, astfel încât să puteți cumpăra și selecta cu ușurință unul similar în magazinele de piese radio.

Dacă ai înlocuit condensatorul, dar nu a dat niciun efect, unde să te uiți în continuare? Cel mai probabil, unul dintre rezistențe s-a ars (s-a spart). Este destul de problematic să determinați vizual defalcarea. Veți avea nevoie de un tester.

Faceți măsurători de rezistență, după ce ați învățat anterior valoarea nominală (normală) din marcaje. Dacă nu se potrivește, schimbă-l.

O parte din ghirlandă nu strălucește

Când oricare dintre canalele de pe ghirlandă nu funcționează complet, pot exista două motive.

De exemplu, o defecțiune a unuia dintre tiristoarele sau diodele responsabile pentru aceasta.
Pentru a fi sigur de acest lucru, pur și simplu deslipiți cablajul acestui canal de pe placă de la locul său și conectați acolo canalul adiacent, despre care se știe că funcționează.

Și dacă, în același timp, un alt canal nu mai funcționează, atunci problema nu este în ghirlanda în sine, ci în componentele plăcii sale - un tiristor sau o diodă.

Le verifici cu un multimetru, le gasesti pe cele care se potrivesc cu parametrii si le schimbi.

Ghirlanda strălucește slab

De asemenea, nu există accidente în întregime evidente, când LED-urile unui canal separat par a fi aprinse, ci mai degrabă slab în comparație cu celelalte.

Ce înseamnă? Circuitul controlerului funcționează bine. Când apăsați butonul, toate modurile sunt schimbate.

Testarea parametrilor punții de diode și a rezistenței cu un tester, de asemenea, nu dezvăluie probleme. În acest caz, singurul lucru rămas de vină sunt firele. Ele sunt deja destul de fragile și, atunci când un astfel de fir multinucleu se rupe, secțiunea sa transversală scade și mai mult.

Drept urmare, ghirlanda pur și simplu nu este capabilă să pornească LED-urile în modul de luminozitate nominală, deoarece pur și simplu nu au suficientă tensiune. Cum să găsești această venă ruptă într-o ghirlandă lungă?

Pentru a face acest lucru, va trebui să mergeți de-a lungul întregii linii cu mâinile. Porniți ghirlanda și începeți să mutați firele lângă fiecare LED până când toată lumina de fundal se aprinde la putere maximă.

Conform legii lui Murphy, aceasta poate fi ultima bucată de ghirlandă, așa că aveți răbdare.

De îndată ce găsiți această zonă, ridicați un fier de lipit și dezasamblați firele de pe LED. Curățați-le cu o brichetă și lipiți totul din nou.

Apoi izolați zona de lipit cu termocontractabil.