Innehållsförteckning:

NE555 -baserad variabel PÅ/AV -timer (uppdaterad 2018): 4 steg
NE555 -baserad variabel PÅ/AV -timer (uppdaterad 2018): 4 steg

Video: NE555 -baserad variabel PÅ/AV -timer (uppdaterad 2018): 4 steg

Video: NE555 -baserad variabel PÅ/AV -timer (uppdaterad 2018): 4 steg
Video: Matte 2c på cirka 30 minuter 2024, Juli
Anonim
NE555 -baserad variabel PÅ/AV -timer (uppdaterad 2018)
NE555 -baserad variabel PÅ/AV -timer (uppdaterad 2018)

Välkommen, några av mina vänner inklusive mig har gjort D. I. Y -strålkastare för våra cyklar men som vanligt blev de avundsjuka på att se andra märkesljus. Varför? Eftersom dessa lampor har en stroboskopfunktion! lol Var och en av mina vänner har gjort sitt eget ljus med olika konfigurationshölje, lampor, batterier, driftspänning och strömstyrka. Så jag behövde bygga en krets för att passa in i varje ljus utan extra ansträngning. Här är svaret, 555 IC är det perfekta billiga valet och det kommer att göra jobbet för alla lampor. Självklart kan vi köpa färdiga och billigare, men det är kul att göra din egen från grunden. Jag vill också påpeka att användningen av dessa små saker är oändlig. det kan vara en cykel strobe ljus, jul lampor, bil strobe ljus och så vidare. Använd bara din fantasi!

Några ord om mäktiga 555 IC

Den kan fungera från 3VDC till 16VDC MAX. Den kan leverera 200mA -utgång från stift 3 så det är ok att köra några typiska LED. Ändå är 200mA den maximala utgången, därför är IC säkrare vid MAX -utgång, ingen bra! En bättre lösning är att använda en transistor för att hantera LOAD som drivs från 555 IC och låta den andra göra sitt jobb och med det menar jag, räkningen för strobe -operationen. Jag kommer inte att gå djupare om driften av 555. Det finns mycket information där ute om någon som är intresserad av att lära sig allt om 555: s operation. Min avsikt är att hjälpa nybörjaren att göra sin egen 555 strobe med grundläggande info med mindre förvirring, jag hoppas! Jag blir glad om jag kan hjälpa till med detta instruerbara. Så, låt oss komma igång …

Steg 1: UTGÅNGSLAST & VERKTYG

UTGÅNGSLAST & VERKTYG
UTGÅNGSLAST & VERKTYG
UTGÅNGSLAST & VERKTYG
UTGÅNGSLAST & VERKTYG

Lägg till ett lyft till dina 555 UTGÅNGSLAST & TRANSISTORER - vilken är bäst för jobbet? Här är några transistorer från Low-power till Hi-power som kan användas i detta fall. LOAD = är Amperage (A) glödlampan, LED -rita när den är på. 1A = 1000mA.

För 200mA LOAD => BC547 NPN För 500mA LOAD => BC337, 2N1711 NPN För 1, 5A LOAD => BD135 NPN För 3A LOAD => TIP31, BD241 NPN För 4A LOAD => BD679 NPN För 5-15A LOAD => TIP3055 N -gate (det rekommenderas INTE för denna artikelns kretskort eftersom spåren är för tunna och för nära varandra för att hantera 5A> belastning). Tips: använd aldrig en 500mA transistor för 500mA belastning utan kylfläns. Det är bäst att använda 1A -transistor istället.

VERKTYG BEHÖVS Lödkolv. Högst 25W lödtråd 0,5 mm-1,0 mm kommer att göra Lödningssvamp Jel-flux för lödningen Små trådskärare Borrar = 0, 7 mm huvudsakligen & 1 mm för trådarna och Q1-transistorn Mini hobby Handhållen borrmaskin Digital multimeter

Steg 2: 555 Som 1: 1 På/av -cykler

555 As 1: 1 On/off Cycles
555 As 1: 1 On/off Cycles
555 As 1: 1 On/off Cycles
555 As 1: 1 On/off Cycles

Kretskort - kretskort för 1: 1 på/av -tid Kretskortet är tillräckligt litet för att passa nästan i alla D. I. Y -ljushöljen. Du kan ladda ner och skriva ut PCB-layouten med hjälp av vilken grafikprogramvara som helst som kan ändra storlek på bilden vid förhandsgranskningen, som corel photo-paint. Måtten måste vara 21, 5 mm x 32 mm vid 72 dpi upplösning. Skriv ut kretskortet som det är, ta bort koppar med vilken kemisk teknik du vill, använd så tunn borr som möjligt för att öppna hålen, applicera samma jetflöde på koppar, det hjälper vid lödning och vänd sedan uppåt komponenterna. Var uppmärksam när du placerar komponenterna med polaritet som D1 -diod och C1 -kondensator. För LED indikerar den långa terminalen anoden (positiv +). För Q1 -transistorn se schematisk och självklart kontrollera 555. Det finns en rund prick ovanpå 555 nära stift 1 som anger stiftnumret (1).

DELLISTA - för 555 1: 1 på/av -tid Alla motstånd 1/4 W R1 = 1K R2 = 10K R3 = 1K R4 = 680 för 5 mm röd lysdiod. 470 för vit 5mm led D1 = 1N5817 Schottky -diod D2 = LED RÖD 5mm eller VIT LED 5mm C1 = 33uF / 25V elektrolytkondensator C2 = 10nF Q1 = BD135 NPN -transistor IC1 = 555 (NE555), 8 -polig din (fodral) PCB = ungefär 25 mm x 35 mm lite tunn tråd KOSTNAD = högst 4 euro

DRIFT & AVSTÄNGNING - för 555 1: 1 på/av -tid På grund av närvaron av D1 Schottky -diod som omvänd polaritetsskydd kommer du att märka en skillnad mellan ingång och utgång på cirka 0, 3 - 0, 5V. Det är normalt för Schottky -dioder. Det är bättre att skydda kretsen från omvänd polaritet än att bränna allt. För att justera utsignalen i hertz = cykler per sekund (strober) krävs bara att C1 -kondensatorn byts ut. För kortare strober använder du mindre kondensator i uF medan för längre strober använder du större kondensator i uF. Om C1 = 47uF är det ungefär 1 Hertz (1 strobe per sekund). Om C1 = 33uF är det ungefär 2 Hertz och så vidare. Det är allt!

Steg 3: 555 Med variabel på/av -tidsperiod

555 Med variabel på/av -tidsperiod
555 Med variabel på/av -tidsperiod
555 Med variabel på/av -tidsperiod
555 Med variabel på/av -tidsperiod
555 Med variabel på/av -tidsperiod
555 Med variabel på/av -tidsperiod

Här är en schema för variabel på / av -tid med 2 trimmer. ### UPDATE: från 9/12/2012 har alla filer i detta avsnitt uppdaterats på grund av tidigare felaktiga filer ### mina ursäkter!

SCHEMATIC & PCB 2 (A), 2 (B) Ladda ner 2 (A) PCB & komponentplaceringsbild om du ska använda 10 mm horisontella trimmare. PCB-mått är h = 31mm x b = 37mm Ladda ner 2 (B) PCB & komponentplaceringsbild om du ska använda 10 mm vertikala multivridare, de är mer exakta och sparar också lite utrymme från kretskortet. Måtten är h = 32mm x b = 33mm.

ABJUSTMENT - för 555 med variabel på/av -tid Det är enkelt att bygga och mycket mångsidigt, för om det behövs mer tid är det bara att byta ut C1 -kondensatorn med större värde i uF. POT1 används under den aktiva tidsperioden (på). POT2 används för icke-aktiv tidsperiod (av). Återigen kan du använda vilken NPN -transistor som helst som avgår på den nödvändiga strömstyrkan. Driftspänningen är 5 - 15VDC.

DELSLISTA - 555 med variabel på/av -tidsperiod Alla motstånd 1/4 W R1 = 1K R2 = 1K R3 = 470 POT 1, 2 = 100K trimmer ELLER multivridare trimmerpotentiometrar R4 = 680 för 5 mm röd lysdiod. 470 för vit 5mm led D2, 3 = 1N4148 LED RÖD 5mm eller VIT LED 5mm C1 = 10uF / 25V elektrolytkondensator C2 = 10nF keramisk kondensator Q1 = BD241 NPN -transistor IC1 = 555 (NE555), 8 -polig din (fodral) COST = ej mer än 6 euro

Jag hoppas att denna instruerbara var till hjälp och om du har några förslag, kommentarer, idéer eller frågor, vänligen gör det.

Steg 4: Uppdaterad PCB -version 2018

Här är en uppdaterad kretskortversion av den LM555-baserade timern som rymmer en varvspotentiometertrimmare eller multivridstrimmer för bästa noggrannhet beroende på dina behov.

Eftersom C1 -elektrolytkondensatorn är ansvarig för tidsperioden kan det vara nödvändigt att ersätta den mer än sådana med ett annat värde. För enkelhetens skull och för PCB: s skull, ersattes C1 med 2-polig PCB-skruvplint. Allt vi behöver göra nu är att skruva C1 till kontakten för att undvika avskalning av den och sila flera gånger kretskortet från hög värme.

Kom ihåg regeln för C1:

C1 (elektrolytkondensator) är ansvarig för den maximala tid som kretsen kan slå PÅ / AV.

Lågt kapacitansvärde säga 1uF = sortera tidsintervall.

Högt kapacitansvärde säg 100uF = längre tidsintervall.

Justera timern:

POT1 (potentiometer): ställ in önskad tidsperiod när kretsen ska slå på en ansluten enhet (inom den maximala tidsgräns som C1 kan ge).

POT2 (potentiometer): ställ in önskad tidsperiod när kretsen ska stänga AV en ansluten enhet (inom den maximala tidsgräns C1 kan ge).

Om du ska använda järnmetoden till PCB, skriv ut på PCB -bilden på media så att den horisontella dimensionen är 63 mm.

Ladda ner den komprimerade 7zip -filen som innehåller alla bilder och PCB -filen i TIFF -format.

Följ de illustrerade bilderna för att placera komponenterna på kretskortet. Det är så lätt!

Det är en trevlig krets att leka med och lära sig, ganska mångsidig och praktisk eftersom den kan användas i många applikationer.

Ha så kul!

Rekommenderad: