Innholdsfortegnelse:

NE555 Basert variabel PÅ/AV -timer (Oppdatert 2018): 4 trinn
NE555 Basert variabel PÅ/AV -timer (Oppdatert 2018): 4 trinn

Video: NE555 Basert variabel PÅ/AV -timer (Oppdatert 2018): 4 trinn

Video: NE555 Basert variabel PÅ/AV -timer (Oppdatert 2018): 4 trinn
Video: A Simple Trick to Get Variable Voltage from Any Fixed Output Power Supply! 2024, November
Anonim
NE555 -basert variabel PÅ/AV -timer (oppdatert 2018)
NE555 -basert variabel PÅ/AV -timer (oppdatert 2018)

Velkommen, noen av vennene mine, inkludert meg, har laget D. I. Y -spotlys til syklene våre, men som vanlig ble de sjalu på å se andre merkede lys. Hvorfor? Fordi disse lysene har en strobe -funksjon! lol Hver av vennene mine har laget sitt eget lys med forskjellige konfigurasjonshus, pærer, batterier, driftsspenning og strømstyrke. Så jeg trengte å bygge en krets for å passe inn i alle lys uten ekstra innsats. Her er svaret, 555 IC er det perfekte billige valget, og det vil gjøre jobben for alle lysene. Selvfølgelig kan vi kjøpe ferdige og billigere, men det er morsomt å lage din egen fra bunnen av. Jeg vil også påpeke at bruken av disse små tingene er uendelig. det kan være et sykkel strobe lys, julelys, bil strobe lys og så videre. Bare bruk fantasien!

Noen få ord om den mektige 555 IC

Den kan fungere fra 3VDC til 16VDC MAX. Den kan levere 200mA utgang fra pin 3, så det er ok å kjøre noen typiske LED. Likevel er 200mA maksimal utgang derfor IC sikrere ved MAX utgang, ikke bra! En bedre løsning er å bruke en transistor for å håndtere LOAD drevet fra 555 IC og la den andre gjøre jobben sin, og med det mener jeg, telleren for strobe -operasjonen. Jeg kommer ikke til å gå noe dypere om driften av 555. Det er mye info der ute hvis noen som er interessert i å lære alt om 555 -operasjonen. Min intensjon er å hjelpe nybegynneren med å lage sin egen 555 strobe med grunnleggende info med mindre forvirring, jeg håper! Jeg blir glad hvis jeg kan hjelpe med dette instruerbare. Så la oss komme i gang …

Trinn 1: UTLASTLAST OG VERKTØY

UTGANGSLAST OG VERKTØY
UTGANGSLAST OG VERKTØY
UTGANGSLAST OG VERKTØY
UTGANGSLAST OG VERKTØY

Legg et løft til 555 UTGANGLAST OG TRANSISTORER - hvilken er best for jobben? Her er noen transistorer fra Low-power til Hi-power som kan brukes i dette tilfellet. LOAD = er Amperage (A) pære, ledetegning når den er på. 1A = 1000mA.

For 200mA LOAD => BC547 NPN For 500mA LOAD => BC337, 2N1711 NPN For 1, 5A LOAD => BD135 NPN For 3A LOAD => TIP31, BD241 NPN For 4A LOAD => BD679 NPN For 5-15A LOAD => TIP3055 N -gate (det anbefales IKKE for denne artikkels PCB fordi sporene er for tynne og for nær hverandre til å håndtere 5A> belastning). Tips: bruk aldri en 500mA transistor for 500mA belastning uten kjøleribbe. Det er best å bruke 1A transistor i stedet.

NØDVENDIG VERKTØY Loddejern. Ikke mer enn 25W loddetråd 0,5 mm-1,0 mm vil gjøre loddesvamp Jel-flux for lodding Små trådkutter Bor = 0, 7 mm hovedsakelig og 1 mm for ledningene og Q1-transistoren Mini hobby Håndholdt boremaskin Digital multimeter

Trinn 2: 555 Som 1: 1 av/på -sykluser

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

PCB - kretskort for 1: 1 av/på -tid PCB -en er liten nok til å passe nesten i ethvert D. I. Y -lysskap. Du kan laste ned og skrive ut PCB-oppsettet ved hjelp av hvilken som helst grafisk programvare som kan endre størrelsen på bildet ved forhåndsvisning av utskrift som corel photo-paint. Dimensjonene må være 21, 5 mm x 32 mm ved 72 dpi oppløsning. Skriv ut kretskortet som det er, fjern kobberet ved hjelp av hvilken som helst kjemisk teknikk du ønsker, bruk så tynn drill som du kan for å åpne hullene, påfør samme jetstrøm på kobber, det vil hjelpe når du lodder og skru den opp med komponentene. Vær oppmerksom når du plasserer komponentene med polaritet som D1 -dioden og C1 -kondensatoren. For LED indikerer den lange terminalen anoden (positiv +). For Q1 -transistoren, se skjematisk og sjekk selvfølgelig 555. Det er en rund prikk på toppen av 555 nær pin 1 som indikerer pin -nummeret (1).

DELELISTE - for 555 1: 1 på/av -tid Alle motstander 1/4 W R1 = 1K R2 = 10K R3 = 1K R4 = 680 for 5 mm rød led. 470 for hvit 5mm led D1 = 1N5817 Schottky -diode D2 = LED RØD 5mm eller HVIT LED 5mm C1 = 33uF / 25V elektrolytisk kondensator C2 = 10nF Q1 = BD135 NPN -transistor IC1 = 555 (NE555), 8 -pins din (case) PCB = ca. 25 mm x 35 mm litt tynn tråd COST = ikke mer enn 4 euro

DRIFT OG AVSTYRNING - for 555 1: 1 av/på -tid På grunn av tilstedeværelsen av D1 Schottky -diode som omvendt polaritetsbeskyttelse vil du merke en forskjell mellom inngang og utgang på omtrent 0, 3 - 0, 5V. Det er normalt for Schottky -dioder. Det er bedre å beskytte kretsen mot omvendt polaritet enn å brenne alt. For å justere utgangen i hertz = sykluser per sekund (strober) trenger du bare å bytte ut C1 -kondensatoren. For kortere strober bruker du mindre kondensator i uF mens for lengre strober bruker du større kondensator i uF. Hvis C1 = 47uF, er det omtrent 1 Hertz (1 strobe per sekund). Hvis C1 = 33uF så er det omtrent 2 Hertz og så videre. Det er alt!

Trinn 3: 555 Med variabel av/på -tid

555 Med variabel av/på -tid
555 Med variabel av/på -tid
555 Med variabel på/av -tid
555 Med variabel på/av -tid
555 Med variabel på/av -tid
555 Med variabel på/av -tid

Her er en skjematisk oversikt over variabel av / på -tid ved bruk av 2 trimmer. ### OPPDATERING: Fra 9/12/2012 har alle filene i denne delen blitt oppdatert på grunn av tidligere feilaktige filer ### beklager!

SCHEMATIC & PCB 2 (A), 2 (B) Last ned bildet for 2 (A) PCB & komponenter hvis du skal bruke 10 mm horisontale trimmere. Kretskortdimensjoner er h = 31mm x b = 37mm Last ned 2 (B) kretskort og komponentplasseringsbilde hvis du skal bruke 10 mm vertikale multisvingstrimmere, de er mer nøyaktige og sparer også plass fra kretskortet. Dimensjonene er h = 32mm x b = 33mm.

ABJUSTMENT - for 555 med variabel på/av -tid Det er enkelt å bygge og veldig allsidig, for hvis det trengs mer tid er det bare å bytte ut C1 -kondensatoren med større verdi i uF. POT1 brukes for den aktive tidsperioden (på). POT2 brukes for ikke-aktiv tidsperiode (av). Igjen kan du bruke en hvilken som helst NPN -transistor som går på den nødvendige strømstyrken. Driftsspenningen er 5 - 15VDC.

DELELISTE - 555 med variabel av/på -periode Alle motstander 1/4 W R1 = 1K R2 = 1K R3 = 470 POT 1, 2 = 100K trimmer ELLER flerturns trimmerpotensiometre R4 = 680 for 5 mm rød led. 470 for hvit 5mm led D2, 3 = 1N4148 LED RØD 5mm eller HVIT LED 5mm C1 = 10uF / 25V elektrolytisk kondensator C2 = 10nF keramisk kondensator Q1 = BD241 NPN transistor IC1 = 555 (NE555), 8 pin din (etui) COST = ikke mer enn 6 euro

Jeg håper denne instruksen var nyttig, og igjen, hvis du har forslag, kommentarer, ideer eller spørsmål, vennligst gjør det.

Trinn 4: Oppdatert PCB -versjon 2018

Her er en oppdatert PCB-versjon av den LM555-baserte timeren som kan romme potensiometertrimmere eller multisvingstrimmere for en omdreining for best nøyaktighet, avhengig av dine behov.

Fordi C1 elektrolytkondensator er ansvarlig for tidsperioden, kan det være behov for å erstatte den mer enn en med en annen verdi. For enkel bruk og for PCBs skyld, ble C1 erstattet med 2-pinners PCB-skrueklemme. Alt vi trenger å gjøre nå er å skru C1 til kontakten og unngå å skrelle den og sile PCB -en flere ganger fra høy varme.

Husk regelen for C1:

C1 (elektrolytisk kondensator) er ansvarlig for den maksimale tiden kretsen kan slå PÅ / AV.

Lav kapasitansverdi si 1uF = sorter tidsintervaller.

Høy kapasitansverdi si 100uF = lengre tidsintervaller.

Justere timeren:

POT1 (potensiometer): angi ønsket tidsperiode når kretsen skal slå PÅ en tilkoblet enhet (innenfor maksimal tidsgrense C1 kan gi).

POT2 (potensiometer): angi ønsket tidsperiode når kretsen vil slå AV en tilkoblet enhet (innenfor maksimumsgrensen C1 kan gi).

Hvis du skal bruke jernmetoden til PCB, må du skrive ut PCB -bildet på media slik at den horisontale dimensjonen er 63 mm.

Last ned den komprimerte 7zip -filen som inneholder alle bildene og PCB -filen i TIFF -format.

Følg de illustrerte bildene for å plassere komponentene på PCB. Det er så enkelt!

Det er en fin krets å leke med og lære, ganske allsidig og praktisk da den kan brukes i mange applikasjoner.

Ha det gøy!

Anbefalt: