תוכן עניינים:
- שלב 1: עומס ופלט כלים
- שלב 2: 555 כמחזורי הפעלה/כיבוי של 1: 1
- שלב 3: 555 עם פרק זמן משתנה/כיבוי
- שלב 4: עדכון PCB גירסה 2018
וִידֵאוֹ: טיימר ON/OFF משתנה מבוסס NE555 (עודכן 2018): 4 שלבים
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17
ברוך הבא, כמה מחבריי כולל אותי הכינו פנסי ספוט של D. I. Y לאופניים שלנו, אך כרגיל הם התחילו לקנא בצפייה באורות ממותגים אחרים. למה? כי לאורות האלה יש פונקציית strobe! חח כל אחד מהחברים שלי הכין אור משלו עם דיור תצורה שונה, נורות, סוללות, מתח הפעלה ואמפר. לכן, הייתי צריך לבנות מעגל אחד שיתאים לכל אור ללא מאמץ נוסף. הנה התשובה, ה- 555 IC היא הבחירה הזולה המושלמת והיא תעשה את העבודה עבור כל האורות. כמובן שאנו יכולים לקנות מוכנים וגם זולים יותר אבל להכין לבד מההתחלה זה כיף. כמו כן, ברצוני לציין כי השימושים בדברים הקטנים הללו הם אינסופיים. זה יכול להיות אור פנס לאופניים, אורות חג המולד, אור strobe לרכב וכן הלאה. פשוט השתמש בדמיון שלך!
כמה מילים על ה- 555 IC האדיר
זה יכול לפעול מ 3VDC עד 16VDC MAX. זה יכול לספק פלט 200mA מהפין 3 אז זה בסדר להניע כמה לד טיפוסי. למרות זאת, 200mA זה התפוקה המקסימלית ולכן ה- IC בטוח יותר ביציאת MAX, לא טוב! פתרון טוב יותר הוא להשתמש בטרנזיסטור כדי להתמודד עם העומס המונע מה- 555 IC ולתת לשני לעשות את זה ובכך אני מתכוון, הספירה של פעולת החבטה. אני לא אעמיק יותר בנוגע לפעולה של 555. יש הרבה מידע בחוץ אם מישהו שמעוניין ללמוד הכל על הפעולה של 555. הכוונה שלי היא לעזור למתחיל להכין בעצמו 555 strobe עם מידע בסיסי עם פחות בלבול, אני מקווה! אני אשמח אם אוכל לעזור עם ההנחיה הזו. אז בואו נתחיל…
שלב 1: עומס ופלט כלים
הוסף דחיפה ל- 555 OUTPUT LOAD & TRANSISTORS שלך - איזה מהם הוא הטוב ביותר לתפקיד? להלן כמה טרנזיסטורים מהספק נמוך ל- Hi-power בהם ניתן להשתמש במקרה זה. LOAD = הוא העוצמה (A) הנורה, led לצייר כאשר הוא מופעל. 1A = 1000mA.
עבור 200mA LOAD => BC547 NPN עבור 500mA LOAD => BC337, 2N1711 NPN עבור 1, 5A LOAD => BD135 NPN עבור 3A LOAD => TIP31, BD241 NPN ל- 4A LOAD => BD679 NPN עבור 5-15A LOAD => TIP3055 N -gate (זה לא מומלץ למחשב הלוח של מאמר זה מכיוון שהעקבות דקות מדי וקרובות מדי זו לזו כדי להתמודד עם עומס 5A>). טיפ: לעולם אל תשתמש בטרנזיסטור של 500mA לעומס של 500mA ללא גוף קירור. עדיף להשתמש בטרנזיסטור 1A במקום זאת.
דרושים כלים הלחמה. לא יותר מ 25W חוט הלחמה 0.5 מ"מ-1.0 מ"מ יעשה ספוג הלחמה ג'ל שטף להלחמה חותך חוטים קטן מקדחות = 0, 7 מ"מ בעיקר & 1 מ"מ לחוטים וטרנזיסטור Q1 מיני תחביב מכונת מקדחה כף יד דיגיטלית מולטימטר
שלב 2: 555 כמחזורי הפעלה/כיבוי של 1: 1
PCB - מעגל מודפס לזמן הפעלה/כיבוי 1: 1 המחשב הלוח קטן מספיק בכדי להתאים כמעט לכל מארז תאורה של D. I. Y. אתה יכול להוריד ולהדפיס את פריסת ה- PCB בעזרת תוכנות גרפיקה כלשהן שיוכלו לשנות את גודל התמונה בתצוגה המקדימה של ההדפסה, כמו קורל פוטו-צבע. המידות חייבות להיות 21, 5 מ"מ על 32 מ"מ ברזולוציה של 72 dpi. הדפס את הלוח כפי שהוא, הסר את הנחושת בכל טכניקה כימית שאתה רוצה, השתמש במקדח דק ככל שתוכל לפתוח את החורים, החל אותו שטף סילון על נחושת אם זה יעזור בעת הלחמה ולאחר מכן הפוך אותו כלפי מטה למקום הרכיבים. שימו לב בעת הצבת הרכיבים בקוטביות כמו דיודת D1 וקבל C1. עבור הלד, הטרמינל הארוך מציין את האנודה (חיובי +). עבור הטרנזיסטור Q1 ראו את סכמטי וכמובן בדוק את 555. יש נקודה עגולה על גבי 555 ליד סיכה 1 המציינת את מספר הסיכה (1).
רשימת חלקים - עבור 555 זמן הפעלה/כיבוי 1: 1 כל הנגדים 1/4 W R1 = 1K R2 = 10K R3 = 1K R4 = 680 עבור 5 מ"מ אדום. 470 לד 5 מ"מ LED D1 = 1N5817 דיודת שוטקי D2 = LED אדום 5 מ"מ או לבן LED 5 מ"מ C1 = 33uF / 25V קבלים אלקטרוליטיים C2 = 10nF Q1 = BD135 טרנזיסטור NPN IC1 = 555 (NE555), 8 פינים דין (מארז) PCB = בערך 25 מ"מ על 35 מ"מ קצת חוט דק עלות = לא יותר מ -4 אירו
הפעלה והתעללות - עבור 555 זמן הפעלה/כיבוי של 1: 1 בגלל נוכחות דיודה Dotti Schottky כהגנה על קוטביות הפוכה תבחין בהבדל בין קלט ויציאה של כ 0, 3 - 0, 5V. זה נורמלי עבור דיודות שוטקי. עדיף להגן על המעגל מפני קוטביות הפוכה מאשר לשרוף הכל. כדי להתאים את הפלט בהרץ = מחזורים לשנייה (strobes) נדרש רק החלפת קבל C1. עבור פעימות קצרות השתמש בקבל קטן יותר ב- uF ואילו עבור פעימות ארוכות יותר השתמש בקבל גדול יותר ב- uF. אם C1 = 47uF אז זה בערך 1 הרץ (פעימה אחת לשנייה). אם C1 = 33uF אז זה בערך 2 הרץ וכן הלאה. זה הכל!
שלב 3: 555 עם פרק זמן משתנה/כיבוי
להלן סכמטי לזמן הפעלה / כיבוי משתנה באמצעות 2 גוזם. ### UPDATE: החל מה- 9/12/2012 כל הקבצים של סעיף זה עודכנו עקב קבצים שגויים קודמים ### התנצלותי!
SCHEMATIC & PCB 2 (A), 2 (B) הורד את תמונת המיקום 2 (A) PCB ורכיבים אם אתה עומד להשתמש בגוזמים אופקיים בגודל 10 מ"מ. מידות PCB הן h = 31mm x b = 37mm הורד את תמונת המיקום של 2 (B) PCB ורכיבים אם אתה עומד להשתמש בגוזמים אנכיים מרובי סיבובים בגודל 10 מ"מ, אלה מדויקים יותר וחוסכים מעט מקום מה- PCB. המידות הן h = 32mm x b = 33mm.
ABJUSTMENT - עבור 555 עם פרק זמן משתנה/כיבוי קל לבנייה ורב תכליתי מאוד, כי אם צריך יותר זמן כל מה שהוא דורש הוא להחליף את קבל C1 עם ערך גדול יותר ב- uF. POT1 משמש לפרק הזמן הפעיל (מופעל). POT2 משמש לפרק זמן לא פעיל (כבוי). שוב, אתה יכול להשתמש בכל טרנזיסטור NPN היוצא במתח הנדרש. מתח ההפעלה הוא 5 - 15VDC.
רשימת חלקים - 555 עם פרק זמן משתנה/כיבוי כל הנגדים 1/4 W R1 = 1K R2 = 1K R3 = 470 POT 1, 2 = 100K גוזם או פוטנציומטרים של גוזם רב סיבובי R4 = 680 לד 5 מ"מ אדום. 470 עבור לבן 5 מ"מ led D2, 3 = 1N4148 LED אדום 5 מ"מ או לבן LED 5 מ"מ C1 = 10 uF / 25V קבלים אלקטרוליטיים C2 = 10nF קבלים קרמיים Q1 = BD241 טרנזיסטור NPN IC1 = 555 (NE555), 8 פינים דין (מארז) עלות = לא יותר מ 6 יורו
אני מקווה שהמדריך הזה היה מועיל ושוב אם יש לך הצעות, הערות, רעיונות או שאלות אנא עשה זאת.
שלב 4: עדכון PCB גירסה 2018
להלן גרסת PCB מעודכנת של הטיימר מבוסס LM555 שיכול להכיל גוזמי פוטנציומטר בסיבוב אחד או גוזמים מרובי סיבובים לצורך הדיוק הטוב ביותר בהתאם לצרכיך.
כמו כן, מכיוון שקבל אלקטרוליטי C1 אחראי לתקופת הזמן, ייתכן שיהיה צורך להחליף אותו יותר מאשר ערך אחר. לנוחות השימוש ולמען ה- PCB, C1 הוחלף במחבר בלוק מסוף PCB דו-פיני. כל שעלינו לעשות כעת הוא לדפוק את ה- C1 למחבר תוך הימנעות מקילוף שלו ומאמץ פי כמה מה- PCB מחום גבוה.
זכור את הכלל עבור C1:
C1 (קבל אלקטרוליטי) אחראי לזמן המרבי שהמעגל יכול להפעיל / לכבות.
ערך קיבול נמוך למשל 1uF = מיון מרווחי זמן.
ערך קיבול גבוה נניח 100uF = מרווחי זמן ארוכים יותר.
התאמת הטיימר:
POT1 (פוטנציומטר): קבע את פרק הזמן הרצוי שבו המעגל יפעיל מכשיר מחובר (בתוך מגבלת הזמן המרבית ש- C1 יכול לתת).
POT2 (פוטנציומטר): קבע את פרק הזמן הרצוי שבו המעגל יכבה התקן מחובר (בתוך מגבלת הזמן המרבית ש- C1 יכול לתת).
אם אתה מתכוון להשתמש בשיטת הברזל ל- PCB, הדפס על מדיה את תמונת ה- PCB כפי שמוודא שהמימד האופקי יהיה 63 מ מ.
הורד את קובץ ה- 7zip הדחוס המכיל את כל התמונות ואת קובץ ה- PCB בפורמט TIFF.
עקוב אחר התמונות המאוירות כדי למקם את הרכיבים על ה- PCB. זה כל כך קל!
זהו מעגל נחמד לשחק איתו וללמוד אותו, תכליתי למדי ומעשי כפי שניתן להשתמש בו ביישומים רבים.
תעשה חיים!
מוּמלָץ:
טיימר תדר רדיו 555 טיימר: 6 שלבים
מעגל חסימת תדר רדיו 555 טיימר: מעגל חסימות בתדר רדיו (RF) מסביר את עצמו במה שהוא עושה. זהו מכשיר שמפריע לקליטה של אותות RF של אלקטרוניקה מסוימת המשתמשים בתדרים דומים ונמצאים בקרבתו של המשבש. מעגל הפקקים הזה
טיימר NE555 - הגדרת טיימר NE555 בתצורת Astable: 7 שלבים
טיימר NE555 | הגדרת טיימר NE555 בתצורת Astable: טיימר NE555 הוא אחד ממעגלי ה- IC הנפוצים ביותר בעולם האלקטרוניקה. זה בצורה של DIP 8, כלומר הוא כולל 8 סיכות
ספסל משתנה אנלוגי משתנה DIY/ מגביל זרם מדויק: 8 שלבים (עם תמונות)
אספקת חשמל משתנה DIY אנלוגי W/ מגביל זרם מדויק: בפרויקט זה אראה לך כיצד להשתמש ב- LM317T מפורסם עם טרנזיסטור כוח זרם זרם וכיצד להשתמש במגבר תחושות זרם LT6106 עבור מגביל זרם דיוק. מעגל זה עשוי לאפשר אתה יכול להשתמש עד יותר מ 5A
ספק כוח משתנה מבוסס LM317 DIY: 13 שלבים (עם תמונות)
אספקת חשמל משתנה מבוססת LM317 מבוססת DIY: אספקת חשמל היא ללא ספק ציוד הכרחי לכל מעבדת אלקטרוניקה או לכל מי שרוצה לבצע פרויקטים אלקטרוניים, במיוחד ספק כוח משתנה. במדריך זה אראה לך כיצד בניתי רגולה חיובית לינארית LM317
בקר DIY הלחמה משתנה בטמפרטורה משתנה של 10 $: 3 שלבים (עם תמונות)
בקר DIY הלחמה משתנה בטמפרטורה משתנה של $ 10ish: מדריך זה יראה לך כיצד להפוך את הלחמה "Firestarter" של Radioshack לגרסת טמפרטורה משתנה תוך שימוש בסביבות 10 $ בחלקים. הרעיון הזה עלה בי לאחר שהתחלתי להרים עקבות על מעגל כיוון שהשתמשתי ב- 30w