Πίνακας περιεχομένων:

Αναβοσβήσιμο LED και ταλαντωτής PWM με χρήση χρονοδιακόπτη 555: 3 βήματα
Αναβοσβήσιμο LED και ταλαντωτής PWM με χρήση χρονοδιακόπτη 555: 3 βήματα

Βίντεο: Αναβοσβήσιμο LED και ταλαντωτής PWM με χρήση χρονοδιακόπτη 555: 3 βήματα

Βίντεο: Αναβοσβήσιμο LED και ταλαντωτής PWM με χρήση χρονοδιακόπτη 555: 3 βήματα
Βίντεο: Start Using Wemos D1 Mini NodeMCU WiFi ESP8266 module with Arduino 2024, Νοέμβριος
Anonim
Αναβοσβήσιμο LED και ταλαντωτής PWM με χρήση χρονοδιακόπτη 555
Αναβοσβήσιμο LED και ταλαντωτής PWM με χρήση χρονοδιακόπτη 555

Όλοι ήταν αρχάριοι στα ηλεκτρονικά και για αρχάριους μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να χτίσουν κάποια λειτουργικά κυκλώματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να δημοσιεύσω ένα τέτοιο έργο. Αυτό το κύκλωμα είναι μια απλοποιημένη έκδοση ενός απλού κυκλώματος, το οποίο τα σχήματα του δόθηκαν από τον κατασκευαστή του χρονοδιακόπτη 555. Ακόμη και σκληρό αυτό το κύκλωμα είναι απλό, δεν θα πιστεύετε ότι αισθάνεστε ικανοποίηση όταν λειτουργεί! Αυτό το κύκλωμα δεν είναι μόνο χρήσιμο, αλλά μπορεί να εκπληρώσει σημαντικούς ρόλους, για παράδειγμα ως πρόγραμμα οδήγησης PWM, γεννήτρια τετραγωνικών κυμάτων, σήμα ρολογιού και ούτω καθεξής σε πολύπλοκα κυκλώματα! Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

Βήμα 1: Απαιτούνται εξαρτήματα/εργαλεία

1x NE555 (Or οποιοδήποτε είδος χρονοδιακόπτη 555).

1x πυκνωτής χρονισμού. Η διαδικασία υπολογισμού της τιμής θα εξηγηθεί αργότερα. Στην περίπτωσή μου χρησιμοποίησα ένα ηλεκτρολυτικό 10 uF για αναβοσβήσιμο LED, κεραμικό 100 nF για χρήση ως ταλαντωτή.

1x πυκνωτή Bypass της επιλογής σας. Είναι προαιρετικό, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα να το χρησιμοποιήσετε. Στην περίπτωσή μου χρησιμοποίησα έναν κεραμικό πυκνωτή 100 nF και λειτούργησε μια χαρά.

2x αντιστάσεις χρονισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο ποτενσιόμετρο ή ένα trimpot αντί να χρησιμοποιήσετε 2 αντιστάσεις.

1x Αντίσταση 220 Ohm. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί για περιορισμό ρεύματος για τα LED. μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας την τιμή της αντίστασης, αλλά 220 ohm θα είναι μια χαρά στις περισσότερες περιπτώσεις.

1x LED. Ένα LED του αγαπημένου σας χρώματος

1x Breadboard για πρωτότυπο σε αυτό.

Μερικά καλώδια για τη σύνδεση των εξαρτημάτων στο breadboard.

Ένα τροφοδοτικό ή μπαταρίες για να τροφοδοτήσετε το κύκλωμά σας.

Βήμα 2: Υπολογισμοί και συναρμολόγηση

Υπολογισμοί και συναρμολόγηση
Υπολογισμοί και συναρμολόγηση

Το σχηματικό κύκλωμα δίνεται στην εικόνα. Ο τύπος για τη συχνότητα εξόδου είναι:

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

Σε αυτόν τον τύπο f σημαίνει συχνότητα, C σημαίνει πυκνωτής χρονισμού, R1 σημαίνει αντίσταση χρονισμού 1, R2 σημαίνει αντίσταση χρονισμού 2.

Ο τύπος για τον κύκλο λειτουργίας κυματομορφής εξόδου είναι:

1- (R2/R1+2R2) = Κύκλος λειτουργίας

Μπορείτε να υπολογίσετε τις τιμές του πυκνωτή και των αντιστάσεων με αυτούς τους τύπους σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μην ξεχνάτε ότι εάν χρησιμοποιείτε ένα δοχείο η τιμή του θα είναι η συνολική αντίσταση, όχι οι μονές αντιστάσεις! Το C2 στο σχηματικό είναι ένας πυκνωτής παράκαμψης, οπότε δεν είναι απαραίτητο. Αν έχετε προβλήματα με το κύκλωμα, μη διστάσετε να σχολιάσετε.

Βήμα 3: Διασκεδάστε

Τώρα το καλύτερο μέρος! Παίζοντας με αυτό! Εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε με φορτία υψηλής ισχύος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κύκλωμα με τρανζίστορ ή MOSFET. αυτό το πράγμα είναι τόσο ευέλικτο που μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε μια γεννήτρια συναρτήσεων με αυτό το πράγμα! Αυτό το κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρολόι λογικού κυκλώματος, ταλαντωτής, γεννήτρια pwm και ούτω καθεξής. Εάν έχετε προβλήματα με αυτό το σχέδιο, μη διστάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το διδακτικό, αν ναι, σκεφτείτε να μοιραστείτε αυτό το εκπαιδευτικό για να με βοηθήσετε. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο έργο: Easy FM RF Transmitter!

Συνιστάται: