
Spisu treści:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:02

Ta instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób zegar 556 może napędzać silnik krokowy. Dla tego obwodu nie jest potrzebny żaden kod.
Krok 1: Zegar 556
Timer 556 to podwójna wersja timera 555. (patrz zdjęcie)
Innymi słowy, istnieją dwa timery 555 działające oddzielnie. Oba timery działają niezależnie od siebie. Używają tego samego źródła napięcia i uziemienia
Każdy Timer ma własny próg, wyzwalacz, rozładowanie, sterowanie, reset i piny wyjściowe. 556 może być używany jako generator impulsów, który korzysta z dwóch oddzielnych timerów 555. Generatory impulsów będą napędzać silnik krokowy wraz z resztą obwodu.
Krok 2: Zastosowania timera 556

Zastosowania timera 556 są bardzo podobne do timera 555.
Może być używany do generowania impulsów. Może być stosowany w obwodach przemysłowych.
Może być również stosowany w obwodach alarmowych.
Napisałem 2 instrukcje dotyczące silników krokowych. Zapoznaj się z nimi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat silnika krokowego.
Krok 3: Lista części

Lista części; 556 minutnik
z silnikiem krokowym;
1 silnik krokowy
1 Arduino 3
Przewody
Kondensatory 2-0,01 uf
Kondensatory elektrolityczne 2-10 uf
1;-556 minutnik
Rezystory 4 -1 k (brązowy, czarny., czerwony)
Rezystory 2-5k (zielony, czarny, czerwony)
2-10 tys. resisitros (brązowy, czarny, pomarańczowy)
rezystor 1 -2k – czerwony, brązowy, czerwony)
Rezystor 1 -25k (czerwony, zielony, czerwony)
Akumulator 1 – 9 V
Jak jest skonfigurowany obwód;
Konfiguracja obwodu
Każdy kondensator 0,01 uf trafia do pinu sterującego; albo pin 3 albo 11
Rezystory 2 -1 k idą do rozładowania pinów 1 i 13 oraz dodatniej szyny płytki stykowej
Rezystory 2-5 k trafiają na styki wyjściowe 5 i 9 oraz na dodatnią szynę płytki stykowej
Podłącz próg A (styk 2) do wyzwalacza A (styk 6)
Podłącz Threshold B (pin 12) do TriggerB (pin 8)
Podłącz kondensator 10 uf do masy i do rezystorów 10k na spodzie
Podłącz kondensator 10 uf do masy i do rezystorów 10k na górze
Podłącz rezystor 2k do styku 1 (rozładowanie) i do rezystora 10k (jak pokazano na schemacie)
Podłącz rezystor 25k do pinu 13 (rozładowanie) i do górnego rezystora 10k
Podłącz rezystor 1 k do wyjścia A (pin 5)
Podłącz rezystor 1 k do wyjścia B (styk 9)
Podłącz baterię 9 V do dodatniego i ujemnego bieguna silnika, jak pokazano na schemacie
Podłącz kanały A i B do rezystorów wyjściowych 1 k, jak pokazano na schemacie
Podłącz uziemienie enkodera silnika krokowego do ziemi
Podłącz Arduino 5 V i ujemne przewody i zworki dodatnie i ujemne do szyn płytki stykowej
Podłącz uziemienie do pin7
Sprawdź ponownie obwód, aby wszystko było podłączone
Krok 4: Obwód; Jak to działa?



Obwód jest prosty. Timer 556 ma 2 wyjścia.
Wyjściami są impulsy, które są podłączone do silnika krokowego.
Dołączona bateria 9 V zapewnia większe napięcie silnika krokowego..
Arduino dostarcza również napięcie do timera 556 i silnika krokowego.
Jeśli przyjrzysz się uważnie obrazowi, silnik krokowy ma 116 obr./min. (Maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć ten silnik krokowy, wynosi 165 obr./min.)
Są inne prędkości, którymi mógłby jechać silnik krokowy, ale ja wybrałem tę prędkość (165 obr/min)
Krok 5: Wniosek

Ta instrukcja pokazuje, w jaki sposób zegar 556 może napędzać silnik krokowy.
Starałem się nie być zbyt technicznym i unikałem wielu teorii.
Oczywiście, jeśli chciałbyś mieć więcej teorii, jest dużo informacji w Internecie lub możesz poszukać ich w swoich książkach o elektronice.
Zaprojektowałem to na Tinkercad. Przetestowałem i działa.
Mam nadzieję, że to pomoże ci zrozumieć 556 timerów i jak może napędzać silnik krokowy. Dziękuję
Zalecana:
Podnoszenie silnika krokowego sterowanego podczerwienią: 15 kroków

Sterowany na podczerwień podnośnik silnika krokowego: Musiałem zautomatyzować podnoszenie dużego obrazu, który ukrywa telewizor zamontowany nad kominkiem. Obraz jest zamontowany na niestandardowej przesuwnej stalowej ramie, która wykorzystuje liny, krążki i przeciwwagi, dzięki czemu można go podnieść ręcznie. W teorii brzmi to dobrze, ale w tym
Jak używać silnika krokowego jako enkodera obrotowego i wyświetlacza OLED dla kroków: 6 kroków

Jak używać silnika krokowego jako enkodera obrotowego i wyświetlacza OLED dla kroków: W tym samouczku dowiemy się, jak śledzić kroki silnika krokowego na wyświetlaczu OLED. Obejrzyj film demonstracyjny.Kredyt samouczka oryginalnego trafia do użytkownika YouTube „sky4fly”
Odstraszanie włamywaczy „sam w domu”/ Użyj Attiny13 do napędzania silnika krokowego i serwomechanizmu: 5 kroków

Odstraszanie włamywaczy „sam w domu”/ Użyj Attiny13 do napędzania silnika krokowego i serwomechanizmu: To może być jeden z moich najdziwniejszych projektów :-) Ale nawet jeśli nie jesteś zainteresowany odstraszaniem włamywaczy, ten projekt może być używany do wszystkiego, w czym musisz napędzać silnik krokowy lub serwomotor, a nawet kilka silników prądu stałego z Attiny13.Mo
Mikrokontroler AVR. Migacz diod LED za pomocą timera. Przerwania timerów. Tryb timera CTC: 6 kroków

Mikrokontroler AVR. Migacz diod LED za pomocą timera. Przerwania timerów. Tryb timera CTC: Witam wszystkich! Timery to ważna koncepcja w dziedzinie elektroniki. Każdy element elektroniczny działa na podstawie czasu. Ta podstawa czasu pomaga zsynchronizować całą pracę. Wszystkie mikrokontrolery pracują z określoną częstotliwością zegara
Używanie mostka H (293D) do napędzania 2 motoreduktorów Hobby Ans Arduino; przegląd obwodów: 9 kroków

Używanie mostka H (293D) do napędzania 2 motoreduktorów hobbystycznych Ans Arduino; przegląd obwodu: mostek H 293D to układ scalony, który może napędzać 2 silniki. Zaletą mostka H nad obwodami sterującymi tranzystorowymi lub MOSFET jest to, że może napędzać 2 silniki dwukierunkowo (do przodu i do tyłu) za pomocą kodu;