Πίνακας περιεχομένων:

Χαμηλής συχνότητας PWM: 4 βήματα
Χαμηλής συχνότητας PWM: 4 βήματα

Βίντεο: Χαμηλής συχνότητας PWM: 4 βήματα

Βίντεο: Χαμηλής συχνότητας PWM: 4 βήματα
Βίντεο: Output DC or AC Voltage using MCP4725 DAC with LCD and PWM to Voltage Converter with Arduino 2024, Νοέμβριος
Anonim
Χαμηλής συχνότητας PWM
Χαμηλής συχνότητας PWM

Γεια σε όλους, Σε αυτό το έργο θα σας δείξω πώς έφτιαξα ένα μηχάνημα PWM εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας με πολύ ελάχιστα εξαρτήματα.

Αυτό το κύκλωμα περιστρέφεται γύρω από ένα κύκλωμα σκανδάλης schmitt.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, έχω ταξινομήσει τους 3 τύπους κυκλωμάτων σε 3 διαφορετικά βήματα.

Αυτό μπορεί να επιτύχει υψηλό κύκλο λειτουργίας έως 150-200 δευτερόλεπτα!

Βήμα 1: Βίντεο

Image
Image

Έχω προσθέσει ένα βίντεο αυτού του έργου στο youtube, ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο και ελπίζω να σας βοηθήσει.

Βήμα 2: Κύκλος λειτουργίας 50%, μεταβλητή συχνότητα

Κύκλος λειτουργίας 50%, μεταβλητή συχνότητα
Κύκλος λειτουργίας 50%, μεταβλητή συχνότητα
Κύκλος λειτουργίας 50%, μεταβλητή συχνότητα
Κύκλος λειτουργίας 50%, μεταβλητή συχνότητα
Κύκλος λειτουργίας 50%, μεταβλητή συχνότητα
Κύκλος λειτουργίας 50%, μεταβλητή συχνότητα

Τα συστατικά που απαιτούνται είναι-

1 LM358 ic

1 πρίζα DIP8 ic

1 ποτενσιόμετρο 10k

1 διάτρητη σανίδα

3 αντιστάσεις 20k.

1 ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470uF.

συγκόλληση, σταθμός συγκόλλησης, σύρμα σύνδεσης κλπ

Αυτό το κύκλωμα θα παρέχει ένα τετράγωνο κύμα με 50% κύκλο λειτουργίας συνεχώς. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του κυκλώματος είναι ότι θεωρητικά, η συχνότητα δεν θα αλλάξει ακόμη και με την αλλαγή της τάσης εισόδου. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με τον παραδοσιακό χρονοδιακόπτη 555 του οποίου η συχνότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τάση.

Εδώ, όταν τροφοδοτείται το κύκλωμα, ο πυκνωτής θα αρχίσει να φορτίζει μέσω της αντίστασης R. Μόλις φτάσει το καθορισμένο όριο, ο πυκνωτής αρχίζει να εκφορτίζεται μέσω της ίδιας αντίστασης μέχρι να φτάσει στο κατώτερο όριο. Αυτό συνεχίζεται για αμέτρητους κύκλους.

Η συχνότητα του PWM θα είναι κοντά στη χρονική σταθερά του κυκλώματος RC που είναι RxC

Χρησιμοποιήστε κοπτικό 10 στροφών για καλύτερο έλεγχο της συχνότητας.

Βήμα 3: Κύκλος σταθερής συχνότητας και μεταβλητής λειτουργίας

Κύκλος σταθερής συχνότητας και μεταβλητής λειτουργίας
Κύκλος σταθερής συχνότητας και μεταβλητής λειτουργίας
Κύκλος σταθερής συχνότητας και μεταβλητής λειτουργίας
Κύκλος σταθερής συχνότητας και μεταβλητής λειτουργίας
Κύκλος σταθερής συχνότητας και μεταβλητής λειτουργίας
Κύκλος σταθερής συχνότητας και μεταβλητής λειτουργίας

Συστατικά-

Lm358

Υποδοχή DIP8

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470uF

1N007 Δίοδος x2

Κορνίζα 10k 10 στροφών

γυψοσανίδα

20k αντιστάτες x 3

Εδώ, ο πυκνωτής ξεκινά τη φόρτιση μέσω του μισού του ποτενσιόμετρου και αρχίζει να εκφορτίζεται μέσω του άλλου μισού της αντίστασης. Αυτό σημαίνει ότι, για τον συνολικό κύκλο, χρησιμοποιήθηκε το πλήρες μέρος του ποτενσιόμετρου.

Εδώ, η χρονική περίοδος του PWM θα είναι περίπου ίση με R x C όπου R είναι η συνολική τιμή του ποτενσιόμετρου.

Βήμα 4: Ανεξάρτητο κύκλωμα χρονισμού On-Off

Ανεξάρτητο κύκλωμα χρονισμού On-Off
Ανεξάρτητο κύκλωμα χρονισμού On-Off
Ανεξάρτητο κύκλωμα χρονισμού On-Off
Ανεξάρτητο κύκλωμα χρονισμού On-Off
Ανεξάρτητο κύκλωμα χρονισμού On-Off
Ανεξάρτητο κύκλωμα χρονισμού On-Off

Συστατικά-

LM358

Υποδοχή DIP8

Δίοδοι χωρητικότητας 470uF2

2 χορτοκοπτικά 10k

perfborard

Αυτό το κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της ισχύος σε εφαρμογές πολύ χαμηλής ισχύος, όπως η κηπουρική ή κάποιο έργο που πρέπει να τροφοδοτείται από μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας θα καταναλώνεται μόνο όταν το κύκλωμα είναι ανοιχτό και όχι όταν η έξοδος μειωθεί.

Προσωπικά χρησιμοποίησα αυτό το κύκλωμα για να ελέγξω ένα esp32 που καταναλώνει 80mA συνεχόμενα για περισσότερο από 3 ημέρες!

Αυτό έγινε κρατώντας το ciruit ανοιχτό για 5 δευτερόλεπτα και χαμηλό για 150 δευτερόλεπτα.

Συνιστάται: