Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Το χρονόμετρο 556
- Βήμα 2: Εφαρμογές του χρονοδιακόπτη 556
- Βήμα 3: Η λίστα μερών
- Βήμα 4: Το κύκλωμα; Πώς λειτουργεί
- Βήμα 5: Συμπέρασμα
Βίντεο: Χρήση χρονοδιακόπτη 556 για οδήγηση βηματικού κινητήρα: 5 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Αυτό το Instructable θα εξηγήσει πώς ένας χρονοδιακόπτης 556 μπορεί να οδηγήσει ένα βηματικό μοτέρ. Δεν απαιτείται κωδικός για αυτό το κύκλωμα.
Βήμα 1: Το χρονόμετρο 556
Ο χρονοδιακόπτης 556 είναι μια διπλή έκδοση του χρονοδιακόπτη 555. (δείτε εικόνα)
Με άλλα λόγια, υπάρχουν δύο 555 χρονόμετρα που λειτουργούν χωριστά. Τα δύο χρονόμετρα λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Χρησιμοποιούν την ίδια πηγή τάσης και γείωση
Κάθε χρονοδιακόπτης διαθέτει το δικό του κατώφλι, σκανδάλη, απαλλαγή, έλεγχο, επαναφορά και ακίδες εξόδου. Το 556 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γεννήτρια παλμών που χρησιμοποιεί τα δύο ξεχωριστά χρονόμετρα 555. Οι γεννήτριες παλμών θα κινούν το βηματικό μοτέρ μαζί με το υπόλοιπο κύκλωμα.
Βήμα 2: Εφαρμογές του χρονοδιακόπτη 556
Οι εφαρμογές του χρονοδιακόπτη 556 μοιάζουν πολύ με το χρονόμετρο 555.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παλμών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικά κυκλώματα.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κυκλώματα συναγερμού.
Έχω γράψει 2 οδηγίες για τους βηματικούς κινητήρες. Ανατρέξτε σε αυτές σχετικά με τις λεπτομέρειες του βηματικού κινητήρα.
Βήμα 3: Η λίστα μερών
Λίστα μερών? Χρονοδιακόπτης 556
με βηματικό μοτέρ?
1 βηματικό μοτέρ
1 Arduino uno 3
Καλώδια
2- Πυκνωτές 0,01uf
2- ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές 10 uf
Χρονοδιακόπτης 1; -556
4 -1 k αντιστάσεις (καφέ, μαύρο, κόκκινο)
2- 5k αντιστάσεις (πράσινο, μαύρο, κόκκινο)
2-10 k resisitros (καφέ, μαύρο, πορτοκαλί)
1 -2k αντίσταση –κόκκινο, καφέ, κόκκινο)
1 -25k αντίσταση (κόκκινο, πράσινο, κόκκινο)
Μπαταρία 1 - 9 volt
Πώς ρυθμίζεται το κύκλωμα.
Ρύθμιση κυκλώματος
Κάθε πυκνωτής 0,01uf πηγαίνει στην ακίδα ελέγχου. είτε ακίδα 3 είτε 11
2 -1 k αντιστάσεις πηγαίνουν για την εκφόρτιση των ακίδων 1 και 13 και της θετικής ράγας του σανιδιού
2 -5 k αντιστάσεις πηγαίνουν στους πείρους εξόδου 5 και 9 και τη θετική ράγα της σανίδας
Συνδέστε το Threshold A (pin 2) στο TriggerA (pin6)
Συνδέστε το Threshold B (pin 12) στο TriggerB (pin 8)
Συνδέστε τον πυκνωτή 10 uf στη γείωση και στις αντιστάσεις 10k στην κάτω πλευρά
Συνδέστε τον πυκνωτή 10 uf στη γείωση και στις αντιστάσεις 10k στην επάνω πλευρά
Συνδέστε αντίσταση 2k στην ακίδα 1 (εκφόρτιση) και στην αντίσταση 10k (όπως φαίνεται στο διάγραμμα)
Συνδέστε την αντίσταση 25k στον πείρο 13 (εκφόρτιση) και στην άνω αντίσταση 10 k
Συνδέστε αντίσταση 1 k στην έξοδο A (ακίδα 5)
Συνδέστε αντίσταση 1 k στην έξοδο B (ακίδα 9)
Συνδέστε μπαταρία 9 volt με θετικό και αρνητικό κινητήρα όπως φαίνεται στο διάγραμμα
Συνδέστε τα κανάλια Α και Β στις αντιστάσεις εξόδου 1 k όπως φαίνεται στο διάγραμμα
Συνδέστε τη γείωση του κωδικοποιητή βηματικού κινητήρα με τη γείωση
Συνδέστε Arduino 5 volt και αρνητικούς αγωγούς και άλτες θετικούς και αρνητικούς στις ράγες του breadboard
Συνδέστε τη γείωση στο pin7
Ελέγξτε ξανά το κύκλωμα ώστε να είναι όλα συνδεδεμένα
Βήμα 4: Το κύκλωμα; Πώς λειτουργεί
Το κύκλωμα είναι απλό. Ο χρονοδιακόπτης 556 έχει 2 εξόδους.
Οι έξοδοι είναι παλμοί που συνδέονται με το βηματικό μοτέρ.
Η μπαταρία 9 volt περιλαμβάνεται για να παρέχει περισσότερη τάση στον βηματικό κινητήρα. Το
Το Arduino παρέχει τάση και στον χρονοδιακόπτη 556 και στον βηματικό κινητήρα.
Αν κοιτάξετε προσεκτικά την εικόνα, ο βηματικός κινητήρας κινείται με 116 σ.α.λ.
Υπάρχουν άλλες ταχύτητες που θα μπορούσε να πάει ο βηματικός κινητήρας, αλλά επέλεξα αυτήν την ταχύτητα (165 σ.α.λ.)
Βήμα 5: Συμπέρασμα
Αυτό το Instructables δείχνει πώς ένας χρονοδιακόπτης 556 μπορεί να οδηγήσει ένα βηματικό μοτέρ.
Προσπάθησα να μην γίνω πολύ τεχνικός και απέφυγα πολλές θεωρίες.
Φυσικά, εάν θέλετε περισσότερη θεωρία, υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο Διαδίκτυο ή μπορείτε να τις αναζητήσετε στα ηλεκτρονικά σας βιβλία.
Το σχεδίασα στο Tinkercad. Το δοκίμασα και λειτουργεί.
Ελπίζω ότι αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε 556 χρονόμετρα και πώς μπορεί να οδηγήσει ένα βηματικό μοτέρ. Σας ευχαριστώ
Συνιστάται:
Ανελκυστήρας βηματικού μοτέρ ελεγχόμενου IR: 15 βήματα
IR Controlled Stepper Motor Lift: Χρειάστηκε να αυτοματοποιήσω την ανύψωση μιας μεγάλης εικόνας που κρύβει μια τηλεόραση τοποθετημένη πάνω από ένα τζάκι. Η εικόνα είναι τοποθετημένη σε ένα προσαρμοσμένο συρόμενο ατσάλινο πλαίσιο που χρησιμοποιεί σχοινιά, τροχαλίες και αντίβαρα, ώστε να μπορεί να ανυψωθεί με το χέρι. Αυτό ακούγεται καλό στη θεωρία, αλλά περιλαμβάνει
Χρήση 2 Shift Registers (74HC595) για οδήγηση 16 LED: 9 βήματα
Χρήση 2 Shift Registers (74HC595) για οδήγηση 16 LED: Αυτό το κύκλωμα θα χρησιμοποιεί 2 καταχωρητές βάρδιας (74HC595). Οι καταχωρητές βάρδιας θα κινούνται ως έξοδοι 16 LED. Κάθε καταχωρητής βάρδιας θα οδηγεί 8 LED. Οι καταχωρητές βάρδιας είναι ενσύρματοι έτσι ώστε κάθε έξοδος καταχωρητή αλλαγής να μοιάζει με διπλότυπο του άλλου
Πώς να ελέγξετε τον κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες Quadcopter Drone (Τύπος 3 καλωδίων) χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή ταχύτητας κινητήρα HW30A και το Arduino UNO: 5 βήματα
Πώς να ελέγξετε τον κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες Quadcopter Drone (Τύπος 3 καλωδίων) χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή ταχύτητας HW30A Motor και το Arduino UNO: Περιγραφή: Ο ελεγκτής ταχύτητας κινητήρα HW30A μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρίες LiPo 4-10 NiMH/NiCd ή 2-3 κυψελών. Το BEC είναι λειτουργικό με έως και 3 κελιά LiPo. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες (3 καλώδια) με μέγιστο έως 12Vdc. Ειδικό
Μικροελεγκτής AVR. LED αναβοσβήνει χρησιμοποιώντας χρονοδιακόπτη. Διακοπές χρονοδιακόπτη. Λειτουργία χρονοδιακόπτη CTC: 6 βήματα
Μικροελεγκτής AVR. LED αναβοσβήνει χρησιμοποιώντας χρονοδιακόπτη. Διακοπές χρονοδιακόπτη. Λειτουργία χρονοδιακόπτη CTC: Γεια σε όλους! Τα χρονόμετρα είναι μια σημαντική έννοια στον τομέα των ηλεκτρονικών. Κάθε ηλεκτρονικό στοιχείο λειτουργεί σε χρονική βάση. Αυτή η χρονική βάση βοηθά να διατηρείται συγχρονισμένη όλη η εργασία. Όλοι οι μικροελεγκτές λειτουργούν σε κάποια προκαθορισμένη συχνότητα ρολογιού
Φτιάξτε έναν ισχυρό κινητήρα 48V DC από ένα νεκρό μπλέντερ/κινητήρα τρυπανιού: 3 βήματα
Φτιάξτε έναν ισχυρό κινητήρα 48V DC από ένα νεκρό μπλέντερ/τρυπάνι: Γεια! Σε αυτό το διδακτικό, θα μάθετε πώς να μετατρέπετε ένα νεκρό μοτέρ μπλέντερ/μηχανής τρυπανιών (Universal motor) σε έναν πολύ ισχυρό κινητήρα DC μόνιμου μαγνήτη με έως και 10.000 σ.α.λ. καλή τιμή ροπής. Σημείωση: Αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο εάν η