Indholdsfortegnelse:

Enkel (og beskidt) pulsbreddemodulation (PWM) med 555 timer: 3 trin
Enkel (og beskidt) pulsbreddemodulation (PWM) med 555 timer: 3 trin

Video: Enkel (og beskidt) pulsbreddemodulation (PWM) med 555 timer: 3 trin

Video: Enkel (og beskidt) pulsbreddemodulation (PWM) med 555 timer: 3 trin
Video: Урок 86: Управление положением серводвигателя с помощью потенциометра (английские субтитры) 2024, November
Anonim
Enkel (og beskidt) pulsbreddemodulation (PWM) med 555 timer
Enkel (og beskidt) pulsbreddemodulation (PWM) med 555 timer
Enkel (og beskidt) pulsbreddemodulation (PWM) med 555 timer
Enkel (og beskidt) pulsbreddemodulation (PWM) med 555 timer

Enkelt kredsløb til DC Motorhastighedskontrol (blæserhastighedsregulering, lys / LED dæmpning osv.) Ved hjælp af 555 timeren. Også et godt udgangspunkt for nybegyndere, der ønsker at få deres hænder beskidte med 555 timer IC. Nogle vil hævde, at dette ikke er den mest effektive tilgang, men hey (læs titlen), det er enkelt, og det virker. Tjek videoen. Flere billeder og beskrivelse her. Pulse Width Modulation (PWM) Kort sagt PWM er processen med at tænde og slukke for en enhed i pulser med en bestemt frekvens. Samme fremgangsmåde, der bruges i kommercielle lysdæmpere, DC -motorhastighedsregulator, CPU -blæserhastighedsregulatorer og osv. Det er det, vi søger at opnå her.

Trin 1: Deleliste

Deleliste
Deleliste

Deleliste1) 555 timer IC - 12) 100K variabel modstand - 13) 1N4148 Diode - 24) 100nF kondensator - 2 555 Timer IC 555 timeren er uden tvivl en af de mest populære IC nogensinde. Der er tusindvis af ressourcer online, hvis du er interesseret i at gå dybere ind i emnet. Jeg vil lige give den enkle beskrivelse, der er direkte relevant for buildPIN 1 - GroundDC GroundPIN 2 - TriggerNår LOW, får det Output -pin til at blive HIGH. Aktiveret, når spændingen falder nedenunder 1/3 af +V. PIN 3 - Output Output er HIGH, når udløsertappen er LAV. Output er LAV, når tærskelpen er HØJ. Output er LOW, når reset -pin er LOW. Output -pin kan kilde eller synke strøm. PIN 4 - ResetShort til +V, når den ikke er i brug. PIN 5 - Styrespænding Jordet gennem en kondensator, når den ikke er i brug. PIN 6 - Tærskel Når spændingen når 2 /3 af +V, vil denne pin forårsage, at Output køres LOW. PIN 7 - DischargeGrounded, når Output pin går HIGH. PIN 8 - +VDC Power

Trin 2: Sådan fungerer det

Hvordan det virker
Hvordan det virker

Sådan fungerer det Når kredsløbet tændes, vil C1 -kondensatoren i første omgang være i en afladet tilstand. Således vil udløseren (pin 2) være LAV og køre Output (pin 3) til at gå HIGH. Udladning (pin 7) går HIGH og går jorden. Cyklussen begynder. HIGH Output får C1 -kondensator til at blive opladet gennem R1- og D1 -banen. Når C1 -spændingen når 2/3 af +V, aktiveres tærsklen (pin 6) og driver Output (pin 3) LOW. Udladning (pin 7) går lavt. Den tid, det tager for C1 at oplade, afhænger af placeringen af R1. Da Output (pin 3) nu er LAV, begynder kondensatoren C1 at aflade gennem D2 og R1 banen. Når spændingen på C1 falder til under 1/3 af +V, vil udløser (pin 2) være LAV, kører Output (pin 3) for at gå HIGH, og afladning (pin 7) for at gå HIGH og shorts til jorden. Cyklussen gentager sig selv. Du har sikkert nu bemærket, at kredsløbet bruger afladning (pin 7) til at drive motoren, blot ved at gå jorden i hver cyklus. Du kan tilføje en vis grad af beskyttelse, hvis du er bekymret for tilbage EMF fra motoren. Pin 4 og 5 bruges ikke, og pin 1 er simpelthen bundet til jorden. Kredsløbet kan tage mellem +3v til +18v. Frekvensen er omkring 144Hz. Bemærk, at fordobling af værdien af C1 reducerer frekvensen til det halve, tredobling reducerer frekvensen til 1/3 og så videre.

Trin 3: Det er det

Glad pjat. Gennemse gerne min blog efter andre ting

Anbefalede: