Spisu treści:

555 Regulowany timer (część 2): 4 kroki
555 Regulowany timer (część 2): 4 kroki

Wideo: 555 Regulowany timer (część 2): 4 kroki

Wideo: 555 Regulowany timer (część 2): 4 kroki
Wideo: Timer 555, czyli generator sygnałów prostokątnych [Podstawy elektroniki #14] 2024, Lipiec
Anonim
555 Regulowany timer (część 2)
555 Regulowany timer (część 2)

Cześć ludzie!

Dowiedz się, jak wykonać precyzyjnie regulowany timer ze zmiennym opóźnieniem od 1 do 100 sekund przy użyciu układu 555 IC. Timer 555 jest skonfigurowany jako monostabilny multiwibrator.

Odbierzmy od miejsca, w którym wyjechaliśmy ostatnim razem. Dla osób, które nie widziały części 1 KLIKNIJ TUTAJ.

Krok 1: Płyta sfabrykowana

Płyta sfabrykowana
Płyta sfabrykowana

Rysunek przedstawia sfabrykowaną płytkę PCB firmy LionCircuits. Ich zautomatyzowana platforma ułatwia złożenie zamówienia online i otrzymanie dobrej jakości i szybkiej obróbki płytek PCB.

Zacznijmy od montażu tej deski.

Krok 2: Komponenty zmontowane na płycie

Komponenty zmontowana płyta
Komponenty zmontowana płyta

Powyższy rysunek pokazuje, że wszystkie komponenty są zmontowane na płytce PCB. Dokładnie sprawdź komponenty z polaryzacją. Na koniec przylutuj zasilacz do płytki drukowanej. Po przylutowaniu każdego komponentu do płytki drukowanej można podłączyć obciążenie przez zaciski przekaźnika.

LM555 ma maksymalne typowe napięcie zasilania 16V, podczas gdy cewka twornika przekaźnika jest włączona przy 12V. Stąd zasilacz 12V służy do minimalizacji liczby elementów, takich jak liniowe regulatory napięcia. Gdy pin 2 LM555 zostanie wyzwolony (przez zwarcie go z masą) przez chwilowy przełącznik S1, uruchamiany jest timer.

Krok 3: Praca

Timer generuje impuls wyjściowy z czasem załączenia określonym przez sieć RC tj. t = 1,1RC. W tym przypadku stała wartość kondensatora wynosi 100uF. Wartość R składa się z rezystora 10KΩ połączonego szeregowo z potencjometrem 1MΩ. Możemy zmieniać potencjometr, aby zmienić okres czasu impulsu wyjściowego.

Na przykład, jeśli potencjometr jest ustawiony na 0Ω, wartość R jest równa 10KΩ. Stąd t = 1,1 x 10K x 100u = 1 sekunda.

Ale jeśli garnek jest ustawiony na 1MΩ, wartość R jest równa 1MΩ + 10KΩ = 1010KΩ. Stąd t = 1,1 x 1010K x 100u = 100 sekund.

Krok 4: Wyjście

Wyjście
Wyjście
Wyjście
Wyjście

Po uruchomieniu timera przekaźnik włącza się. Stąd zacisk Common (COM) przekaźnika jest zwarty do zacisku normalnie otwartego (NO). Do tego zacisku można podłączyć obciążenie o dużej mocy, takie jak żarówka lub pompa wodna. Tranzystor Q1 działa jak przełącznik i zapewnia dostarczanie wystarczającego prądu sterującego do przekaźnika. Dioda D1 pełni rolę diody flyback, która zabezpiecza tranzystor Q1 przed skokami napięcia spowodowanymi przez cewkę przekaźnika.

Dioda LED2 zapala się w celu wskazania, kiedy przekaźnik jest włączony. Dioda LED1 wskazuje, że obwód jest włączony. Przełącznik SPDT S3 służy do włączania obwodu. Kondensatory C2 i C4 służą do filtrowania szumów w linii zasilającej.

Zalecana: