Enkel (och smutsig) pulsbreddsmodulering (PWM) med 555 timer: 3 steg
Enkel (och smutsig) pulsbreddsmodulering (PWM) med 555 timer: 3 steg
Anonim
Enkel (och smutsig) pulsbreddsmodulering (PWM) med 555 timer
Enkel (och smutsig) pulsbreddsmodulering (PWM) med 555 timer
Enkel (och smutsig) pulsbreddsmodulering (PWM) med 555 timer
Enkel (och smutsig) pulsbreddsmodulering (PWM) med 555 timer

Enkel krets för DC Motorvarvtalsreglering (fläkthastighetsreglering, ljus / LED -dimning och etc) med 555 -timern. Också en bra utgångspunkt för nybörjare som vill bli smutsiga med 555 -timern IC. Vissa skulle hävda att detta inte är det mest effektiva tillvägagångssättet, men hej (läs titeln), det är enkelt och det fungerar. Kolla in videon. Fler bilder och beskrivning här. Pulsbreddsmodulering (PWM) Enkelt uttryckt är PWM processen för att slå på och av strömmen till en enhet i pulser med en specifik frekvens. Samma tillvägagångssätt som används för kommersiella ljuddämpare, DC -motorvarvtalsregulator, CPU -fläkthastighetsregulatorer och etc. Det är vad vi försöker uppnå här.

Steg 1: Dellista

Del lista
Del lista

Deltagarlista1) 555 timer IC - 12) 100K variabelt motstånd - 13) 1N4148 Diode - 24) 100nF kondensator - 2 555 Timer IC 555 timern är utan tvekan en av de mest populära IC som någonsin gjorts. Det finns tusentals resurser online om du är intresserad av att fördjupa dig i ämnet. Jag ska bara ge den enkla beskrivningen direkt relevant för buildPIN 1 - GroundDC GroundPIN 2 - TriggerNär LOW gör det att utgångsstiften går HÖG. Aktiveras när spänningen faller nedan 1/3 av +V. PIN 3 - Output Output är HIGH när utlösaren är LÅG. Utgången är LÅG när tröskelstiftet är HÖG. Utgången är LÅG när återställningsstiften är LÅG. Utgångsstiften kan källa eller sjunka ström. PIN 4 - Återställ Kort till +V när den inte används. PIN 5 - Styrspänning Jordad genom en kondensator när den inte används. PIN 6 - Tröskel När spänningen når 2 /3 av +V, detta stift kommer att leda till att utgången drivs LÅG. PIN 7 - Urladdning Jordad när utgångsstiften går HÖG. PIN 8 - +VDC Effekt

Steg 2: Hur det fungerar

Hur det fungerar
Hur det fungerar

Hur det fungerar När kretsen startas kommer C1 -kondensatorn initialt att vara urladdat. Således kommer utlösaren (stift 2) att vara LÅG, vilket driver utgången (stift 3) för att gå HÖG. Urladdning (stift 7) går HÖG och går marken. Cykeln börjar. HIGH -utgången gör att C1 -kondensatorn laddas genom R1- och D1 -banan. När C1 -spänningen når 2/3 av +V, aktiveras tröskeln (stift 6) och driver utgången (stift 3) LÅG. Urladdning (stift 7) går LÅG. Tiden det tar för C1 att ladda beror på positionen för R1. Eftersom utgången (stift 3) nu är LÅG, kommer kondensatorn C1 att börja laddas genom D2- och R1 -banan. När spänningen på C1 sjunker under 1/3 av +V, kommer utlösaren (stift 2) att vara LÅG, kör utgången (stift 3) för att gå HÖG, och urladdningen (stift 7) för att gå HÖG och korta till marken. Cykeln upprepar sig. Du har förmodligen märkt att kretsen använder urladdning (stift 7) för att driva motorn, helt enkelt genom att gå marken i varje cykel. Du kan lägga till ett visst skydd om du är orolig för tillbaka EMF från motorn. Pin 4 och 5 används inte, och pin 1 är helt enkelt bunden till marken. Kretsen kan ta mellan +3v till +18v. Frekvensen är cirka 144 Hz. Observera att om du fördubblar värdet på C1 kommer frekvensen att minska till hälften, tredubbling kommer att minska frekvensen till 1/3, och så vidare.

Steg 3: Det är det

Glad pyssel. Kolla gärna min blogg efter andra saker