Spisu treści:

Sterownik silnika 555 PWM: 6 kroków
Sterownik silnika 555 PWM: 6 kroków

Wideo: Sterownik silnika 555 PWM: 6 kroków

Wideo: Sterownik silnika 555 PWM: 6 kroków
Wideo: Sterownik PWM - regulator mocy silnika DC 2024, Listopad
Anonim
Image
Image
Części
Części

Często spotykam się z sytuacją, kiedy chcę przetestować silnik, czasem do swoich projektów, czasem tylko po to, żeby sprawdzić, czy działa. Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu podłączenie go do akumulatora lub jakiegoś zasilacza i to ok, ale co jeśli chcesz sterować prędkością silnika np. przez PWM? Trzeba użyć Arduino ze sterownikiem silnika, połączyć to wszystko, zaprogramować i potem można z niego korzystać, ale to dużo pracy. A jeśli istnieje na to prostsze rozwiązanie. Zacząłem więc zastanawiać się, czy mogę użyć czegoś innego niż mikrokontroler do stworzenia sygnału PWM i pomyślałem o najpopularniejszym na świecie układzie scalonym (IC) 555 timerze. Zrobiłem już kilka rzeczy z zegarem 555, jak moja bezużyteczna maszyna, więc pomyślałem, że można go również wykorzystać do stworzenia sterownika silnika 555 PWM. Po szybkich poszukiwaniach w Internecie dowiedziałem się, jak stworzyć taki układ, jest to trochę trudne, ponieważ nie jest to standardowa konfiguracja timera 555. Dzięki temu małemu projektowi mogę testować moje silniki i prototypować nowe projekty w podróży, gdziekolwiek jestem. Czy jesteś gotowy, aby zobaczyć, jak to zrobiłem? Zanurzmy się w to!

Szybka notatka od sponsora tego projektu:

Płyty JLCPCB 10 za 2 USD:

Krok 1: Części

Części
Części
Części
Części

Do tego projektu potrzebujesz tylko kilku komponentów, możesz je kupić w lokalnym sklepie lub online, tutaj są linki do banggood, możesz je kupić naprawdę tanio. Większość linków to większe ilości tych elementów, ale z pewnością przydadzą się one w przyszłych projektach.

  • 555 minutnik
  • MOSFET IRFZ44N
  • potencjometr 10k
  • Diody
  • Zacisk śrubowy 5mm
  • Gniazdo DC jack
  • Rezystor 1, 2k
  • Kondensatory 10nF x2

Krok 2: Schemat, płytka drukowana i płytka do krojenia chleba

Schemat, PCB i płytka do krojenia chleba
Schemat, PCB i płytka do krojenia chleba
Schemat, PCB i płytka do krojenia chleba
Schemat, PCB i płytka do krojenia chleba
Schemat, PCB i płytka do krojenia chleba
Schemat, PCB i płytka do krojenia chleba

Powyżej znajduje się schemat tego układu, jeśli chcesz go podłączyć na płytce stykowej. Jeśli chcesz tworzyć PCB, możesz tam również znaleźć. ZIP ze wszystkimi plikami, w tym schematami, układami PCB i plikami gerbel. Ta płytka została zaprojektowana w KiCAD - darmowym oprogramowaniu do projektowania płytek PCB. Jeśli chciałbyś kupić płytkę do tego projektu, możesz zajrzeć do mojego sklepu Tindie, jest płytka do tego projektu i kilka innych płytek do moich projektów. Oto link do mojego sklepu:

Sprzedaję na Tindie
Sprzedaję na Tindie

Krok 3: Lutowanie

Lutowanie
Lutowanie
Lutowanie
Lutowanie
Lutowanie
Lutowanie

Nie ma zbyt wielu elementów do lutowania, wszystkie są THT, więc ten projekt jest przyjazny dla początkujących, idealny, jeśli chcesz nauczyć się lutowania. Po prostu zacznij od najmniejszych elementów i wytnij z nich nogi, jeśli są zbyt długie, a następnie przejdź do większych elementów i tak dalej. Lutowanie nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Zachowaj ostrożność podczas używania lutownicy, jest bardzo gorąca, nie chcesz jej dotykać.

Krok 4: Podłącz silnik

Podłącz silnik
Podłącz silnik

Po zakończeniu lutowania można podłączyć silnik do zacisku śrubowego na płytce drukowanej. Jeśli nie masz silnika z przewodami, musisz przylutować dwa przewody do jego złączy, a następnie przykręcić pozostałe końcówki kabli do zacisku śrubowego. Użyj do tego płaskiego śrubokręta i bądź delikatny, łatwo złamać te małe elementy.

Krok 5: Jak to zasilić?

Jak to zasilić?
Jak to zasilić?

Zaletą timera 555 jest to, że może być zasilany napięciem od 4,5V do 16V. Do większych silników używam zasilacza 12V z gniazdem DC (standardowe gniazdo DC, takie samo, jakie jest stosowane w Arduino UNO), możesz używać mniejszego i większego napięcia w tym zakresie, pamiętaj jednak o napięciu znamionowym silnika. Jeśli muszę zasilać mniejsze silniki, używam baterii lub zasilacza laboratoryjnego.

Krok 6: Baw się tym

Baw się tym!
Baw się tym!
Baw się tym!
Baw się tym!
Baw się tym!
Baw się tym!
Baw się tym!
Baw się tym!

Ostatni krok jest najlepszy! Po prostu baw się dobrze swoim nowym projektem:) Mam nadzieję, że dostarczył Ci wiele frajdy i będzie dla Ciebie przydatny. Na pewno użyję go jako narzędzia w moim warsztacie. Nie zapomnij zostawić komentarza poniżej i jeśli podoba Ci się mój projekt. Jeśli ją zbudujesz, udostępnij ją w mediach społecznościowych i oznacz mnie! Dziękuje za przeczytanie:)

Śledź mnie w mediach społecznościowych:

YouTube: https://goo.gl/x6Y32E Facebook: https://goo.gl/ZAQJXJ Instagram: https://goo.gl/JLFLtf Twitter:

Zadowolony z robienia wszystkim?

Zalecana: