Оглавление:

Сделайте схему NE555 для генерации синусоидальной волны: 6 шагов
Сделайте схему NE555 для генерации синусоидальной волны: 6 шагов

Видео: Сделайте схему NE555 для генерации синусоидальной волны: 6 шагов

Видео: Сделайте схему NE555 для генерации синусоидальной волны: 6 шагов
Видео: NE555 5 простых схем для начинающих радиолюбителей. 2024, Июль
Anonim
Сделайте схему NE555 для генерации синусоидальной волны
Сделайте схему NE555 для генерации синусоидальной волны
Сделайте схему NE555 для генерации синусоидальной волны
Сделайте схему NE555 для генерации синусоидальной волны

Из этого туториала Вы узнаете, как самому собрать схему NE555 для генерации синусоидальной волны. Эти доступные наборы для самостоятельной сборки очень полезны для вас, чтобы понять, как конденсаторы могут работать с резисторами для управления временем зарядки и разрядки, чтобы генерировать синусоидальную волну. Если вы новичок в электронике, пожалуйста, обратитесь к знаниям о резисторах и конденсаторах, чтобы узнать более.

Необходимые материалы:

3 резистора по 1 кОм

2 резистора по 100 кОм

1 резистор на 15 кОм

3 резистора по 10 кОм

1 резистор на 1 МОм

1 резистор 4,7 кОм

1 диод IN4007

2 x NPN транзистора

1 х потенциометр

2 электролитических конденсатора по 4,7 мкФ

4 x 104 керамических конденсатора

6 штифтов заголовка

1 х NE555 IC

Шаг 1: Шаг 1: Припаяйте резисторы к печатной плате

Шаг 1: припаяйте резисторы к печатной плате
Шаг 1: припаяйте резисторы к печатной плате
Шаг 1: припаяйте резисторы к печатной плате
Шаг 1: припаяйте резисторы к печатной плате
Шаг 1: припаяйте резисторы к печатной плате
Шаг 1: припаяйте резисторы к печатной плате

Вставьте соответствующие резисторы в распечатанный

печатная плата (PCB) соответственно. Пожалуйста, обратите внимание, что соответствующее значение сопротивления напечатано на печатной плате в виде 10 кОм в прямоугольнике. Перед выполнением этого шага необходимо проверить и проверить сопротивление. Существует два распространенных подхода к проверке сопротивления резистора: один считывает цветовую кодировку с его корпуса, а другой гораздо более сложен, и для его непосредственного измерения используется мультиметр. Однако считывание цветовых кодов не является проблемой, например, значение сопротивления резистора на картинке выше составляет 10 кОм. Откуда это знать? Как мы видим, 1-я цветная полоса коричневая, что представляет собой цифру номер 1, 2-я и 3-я цветные полосы черные, что представляет 0, а 4-я полоса красная, что представляет 100, давайте соединим их вместе, и мы получим 100 x 100 = 10000 Ом = 10 кОм. Пятая цветная полоса означает, что допуск резистора коричневого цвета составляет ± 1%. Итак, большой вывод, который мы можем извлечь из цветовой кодировки, - это значение сопротивления и допуск. В этом случае сопротивление резистора составляет 10 кОм, погрешность составляет ± 1%. Для получения дополнительных сведений о считывании цветовых кодов с резистора перейдите в раздел «Считывание цветовых кодов».

Вставьте резисторы в плату один за другим, как показано на картинке выше. После их пайки с помощью паяльной станции отрежьте лишнюю часть контактов.

Шаг 2: Шаг 2: Припаяйте конденсаторы к печатной плате

Шаг 2: припаяйте конденсаторы к печатной плате
Шаг 2: припаяйте конденсаторы к печатной плате

Вставьте диод и конденсаторы в плату и припаяйте их.

Шаг 3: Шаг 3: Припаяйте микросхему NE555 к печатной плате

Шаг 3. Припаяйте микросхему NE555 к печатной плате
Шаг 3. Припаяйте микросхему NE555 к печатной плате
Шаг 3. Припаяйте микросхему NE555 к печатной плате
Шаг 3. Припаяйте микросхему NE555 к печатной плате

Этот шаг немного сложно выполнить, поскольку, когда вы пытаетесь припаять контакты IC на задней стороне печатной платы, IC может ослабнуть и упасть на поверхность стола. Пока вы не поднимете печатную плату с помощью небольшой толстой вещи, такой как прокладка из пенопласта, как показано ниже, вы подготовите ее к успешной пайке. Обратите внимание на полукруглые символы на печатной плате и микросхеме, окруженные красными кружками, которые должны быть на то же направление.

Шаг 4: Шаг 4: Припаяйте транзисторы NPN и контакты заголовка к печатной плате

Шаг 4: припаяйте транзисторы NPN и контакты заголовка к печатной плате
Шаг 4: припаяйте транзисторы NPN и контакты заголовка к печатной плате

Плоская сторона транзистора NPN должна быть на той же стороне диаметра полукруга, напечатанного на печатной плате.

Шаг 5: Шаг 5: Припаяйте электролитические конденсаторы и потенциометр к печатной плате

Шаг 5: припаяйте электролитические конденсаторы и потенциометр к печатной плате
Шаг 5: припаяйте электролитические конденсаторы и потенциометр к печатной плате

Обратите внимание на полярность электролитических конденсаторов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать обратное соединение, иначе конденсаторы взорвутся. Длинная ветвь электролитического конденсатора является анодом, а короткая - катодом. Если кто-то подрезал ноги, попробуйте найти полосу белого цвета на корпусе конденсатора. Контакт, ближайший к полосе белого цвета, будет отрицательным катодным контактом.

Шаг 6: Анализ

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

Пока что основная часть построена хорошо. Следующим шагом является подключение источника напряжения от 5 до 9 В к печатной плате. Подключив колпачок к соответствующему контакту заголовка, вы сможете получить прямоугольную волну, пилообразную волну, треугольную волну и синусоидальную волну соответственно.

Фактически, исходная волна, выходящая из схемы NE555, является прямоугольной. Как превратить квадратную волну в волны разной формы? Здесь вступают в игру резисторы и конденсаторы. Резисторы обладают способностью ограничивать ток, протекающий через них, а конденсаторы обладают способностью накапливать энергию. Конденсаторы могут взаимодействовать с резисторами для управления скоростью заряда и разряда конденсаторов, чтобы обрезать волны до различных форм.

На изображении ниже показаны RC-цепи, соединенные последовательно для генерации волн. Когда прямоугольная волна проходит через R5 и C7, из этой статьи мы можем видеть, что кривая разрядки для RC-цепи разрядки является экспоненциальной, поэтому RC-схема, состоящая из R5 и C7, преобразует прямоугольную волну в пилообразную волну. Аналогично, R6 и C8 преобразуют пилообразную волну в треугольную волну, R7, R9 и C9 преобразуют треугольную волну в синусоидальную волну.

Чтобы получить доступные наборы для самостоятельного обучения, перейдите на сайт mondaykids.com.

Рекомендуемые: