Spisu treści:

Migacz LED i oscylator PWM przy użyciu timera 555: 3 kroki
Migacz LED i oscylator PWM przy użyciu timera 555: 3 kroki

Wideo: Migacz LED i oscylator PWM przy użyciu timera 555: 3 kroki

Wideo: Migacz LED i oscylator PWM przy użyciu timera 555: 3 kroki
Wideo: migacz na układzie czasowym 555 2024, Lipiec
Anonim
Migacz LED i oscylator PWM za pomocą timera 555
Migacz LED i oscylator PWM za pomocą timera 555

Każdy był początkujący w elektronice, a początkującym czasami może być trudno zbudować funkcjonalne obwody. Dlatego postanowiłem opublikować taki projekt. Układ ten jest uproszczoną wersją prostego układu, którego schemat podał producent timera 555. Nawet jeśli ten tor jest prosty, nie uwierzysz, że poczujesz satysfakcję, gdy działa! Ten obwód nie jest sam w sobie przydatny, ale może pełnić ważną rolę, na przykład jako sterownik PWM, generator fali prostokątnej, sygnał zegarowy i tak dalej w złożonych obwodach! Więc zacznijmy!

Krok 1: Potrzebne komponenty/narzędzia

1x NE555 (lub dowolny timer 555).

1x Kondensator Rozrządu. Procedura obliczania wartości zostanie wyjaśniona później. W moim przypadku użyłem elektrolitu 10 uF do migania diody LED, ceramiki 100 nF do używania go jako oscylatora.

1x wybrany kondensator obejściowy. Jest to opcjonalne, ale zdecydowanie zaleca się jego użycie. W moim przypadku użyłem kondensatora ceramicznego 100 nF i działał dobrze.

2x rezystory czasowe. Możesz użyć pojedynczego potencjometru lub trimpota zamiast 2 rezystorów.

1x Rezystor 220 Ohm. Ten będzie używany do ograniczania prądu dla diody LED. możesz sam obliczyć wartość rezystora, ale 220 omów będzie w większości przypadków w porządku.

1x dioda LED. Dioda LED Twojego ulubionego koloru

1x Breadboard do prototypowania na nim.

Kilka przewodów do podłączenia komponentów na płytce stykowej.

Zasilacz lub baterie do zasilania obwodu.

Krok 2: Obliczenia i montaż

Obliczenia i montaż
Obliczenia i montaż

Schemat obwodu przedstawiono na zdjęciu. Wzór na częstotliwość wyjściową to:

1,44/(R1+2R2). C = f

W tym wzorze f oznacza częstotliwość, C oznacza kondensator taktujący, R1 oznacza rezystor taktujący 1, R2 oznacza rezystor czasowy 2.

Wzór na cykl pracy przebiegu wyjściowego to:

1-(R2/R1+2R2)=Cykl pracy

Za pomocą tych wzorów możesz obliczyć wartości kondensatora i rezystorów zgodnie z własnymi potrzebami. Nie zapominaj, że jeśli użyjesz garnka, jego wartością będzie całkowity opór, a nie pojedyncze oporniki! C2 na schemacie jest kondensatorem obejściowym, więc nie jest to konieczne. Jeśli masz problemy z obwodem, możesz skomentować.

Krok 3: baw się dobrze

Teraz najlepsza część! Baw się z tym! Jeśli chcesz go używać z obciążeniami o dużej mocy, możesz użyć tego obwodu z tranzystorem lub MOSFETem. ta rzecz jest tak wszechstronna, że możesz nawet stworzyć z niej generator funkcji! ten obwód może być używany jako zegar obwodu logicznego, oscylator, generator pwm i tak dalej. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z tym projektem, zostaw komentarz. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta instrukcja, jeśli tak, rozważ udostępnienie tej instrukcji, aby mi pomóc. Bądź na bieżąco z kolejnym projektem: Easy FM RF Transmitter!

Zalecana: