Оглавление:
- Шаг 1: Детали
- Шаг 2: схема, печатная плата и макетная плата
- Шаг 3: пайка
- Шаг 4: Подключите двигатель
- Шаг 5: Как его включить?
- Шаг 6: поиграйте с этим
Видео: Контроллер двигателя 555 PWM: 6 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53
Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда хочу протестировать мотор, иногда для своих проектов, иногда просто чтобы посмотреть, работает ли он. Самое простое решение - просто подключить его к батарее или другому источнику питания, и это нормально, но что, если вы хотите контролировать скорость двигателя, например, с помощью ШИМ? Вам нужно использовать Arduino с контроллером мотора, подключить все это, запрограммировать, а затем вы можете использовать его, но это большая работа. Что, если для этого есть более простое решение. Итак, я начал думать, могу ли я использовать что-нибудь еще, кроме микроконтроллера, для создания сигнала ШИМ, и я подумал о самой популярной в мире интегральной схеме (ИС) - таймере 555. Я уже сделал несколько вещей с таймером 555, например, мою бесполезную машину, поэтому я подумал, что его также можно использовать для создания контроллера двигателя 555 PWM. После быстрого поиска в Интернете я узнал, как создать такую схему, это немного сложно, потому что это не стандартная конфигурация таймера 555. Благодаря этому небольшому проекту я могу тестировать свои двигатели и создавать прототипы новых проектов на ходу, где бы я ни находился. Итак, вы готовы посмотреть, как я это сделал? Давайте погрузимся в это!
Небольшая заметка от спонсора этого проекта:
Платы JLCPCB 10 за 2 доллара:
Шаг 1: Детали
Для этого проекта вам понадобится всего несколько компонентов, вы можете купить их в местном магазине или в Интернете, вот ссылки на banggood, вы можете купить их очень дешево. Большинство ссылок представляют собой большее количество этих элементов, но вы обязательно найдете им применение в будущих проектах.
- 555 таймер
- IRFZ44N МОП-транзистор
- Потенциометр 10k
- Диоды
- Винтовой зажим 5 мм
- Гнездо постоянного тока
- Резистор 1, 2 кОм
- Конденсаторы 10 нФ x2
Шаг 2: схема, печатная плата и макетная плата
Выше вы можете найти схему этой схемы, если хотите подключить ее на макетной плате. Если вы хотите изготовить печатные платы, вы также можете найти там. ZIP со всеми файлами, включая схемы, макет печатной платы и файлы гербеля. Эта печатная плата была разработана в KiCAD - бесплатном программном обеспечении для проектирования печатных плат. Если вы хотите купить печатную плату для этого проекта, вы можете заглянуть в мой магазин Tindie, там есть печатная плата для этого проекта и несколько других печатных плат для моих проектов. Вот ссылка на мой магазин:
Шаг 3: пайка
Компонентов для пайки не так много, все они THT, поэтому этот проект удобен для начинающих и идеально подходит, если вы хотите научиться пайке. Просто начните с самых маленьких компонентов и вырежьте из них ножки, если они слишком длинные, затем переходите к более крупным компонентам и так далее. Пайка не должна занимать более 20 минут. Будьте осторожны при использовании паяльника, он очень горячий, к нему не хочется прикасаться.
Шаг 4: Подключите двигатель
После пайки вы можете подключить двигатель к винтовой клемме на печатной плате. Если у вас нет двигателя с проводами, вам нужно припаять два провода к его разъемам, а затем прикрутить другие концы кабелей к винтовой клемме. Используйте для этого плоскую отвертку и будьте осторожны: эти мелкие детали легко сломать.
Шаг 5: Как его включить?
Таймер 555 хорош тем, что он может питаться напряжением от 4,5 до 16 В. Для двигателей большего размера я использую источник питания 12 В с разъемом постоянного тока (стандартный разъем постоянного тока, тот же, что используется в Arduino UNO), вы можете использовать меньшее и большее напряжение в этом диапазоне, но помните о номинальном напряжении вашего двигателя. Если мне нужно приводить в действие меньшие двигатели, я использую батареи или лабораторный блок питания.
Шаг 6: поиграйте с этим
Последний шаг - лучший! Просто получайте удовольствие от своего нового проекта:) Надеюсь, он доставил вам массу удовольствия и будет полезен для вас. Я обязательно буду использовать его как инструмент в своей мастерской. Не забудьте оставить комментарий внизу, и если вам понравился мой проект. Если вы его построите, поделитесь им в социальных сетях и отметьте меня! Спасибо за прочтение:)
Следуйте за мной в социальных сетях:
YouTube: https://goo.gl/x6Y32E Facebook: https://goo.gl/ZAQJXJ Instagram: https://goo.gl/JLFLtf Twitter:
Счастливы, что сделали всех?
Рекомендуемые:
Как сделать контроллер направления двигателя постоянного тока электронного велосипеда: 4 шага
Как сделать контроллер направления двигателя постоянного тока для электронного велосипеда: это контроллер направления двигателя постоянного тока для вашего электронного велосипеда. В этой схеме я использовал Н-мост N-канального полевого МОП-транзистора и фиксатор SR. H мостовая схема управления направлением тока. Цепь защелки SR обеспечивает положительный сигнал в цепи H-моста. Комп
Контроллер DIY на базе Arduino - Игровой контроллер Arduino PS2 - Игра в Tekken с DIY-геймпадом Arduino: 7 шагов
Контроллер DIY на базе Arduino | Игровой контроллер Arduino PS2 | Игра в Tekken с помощью DIY Arduino Gamepad: Здравствуйте, ребята, играть в игры всегда весело, но играть с вашим собственным игровым контроллером DIY еще веселее. Поэтому мы создадим игровой контроллер с использованием arduino pro micro в этих инструкциях
Учебное пособие 30A Контроллер тормоза двигателя с микрочастицами с помощью серво-тестера: 3 шага
Учебное пособие Контроллер тормоза мотора с микрочастицами 30A с помощью серво-тестера: Спецификация: Регулятор скорости щетки 30A. Функция: вперед, назад, тормоз Рабочее напряжение: 3,0 В --- 5,0 В. Ток (А): 30 А BEC: 5 В / 1 А Частота драйвера: 2 кГц Вход: 2-3 Li-Po / Ni-Mh / Ni-cd 4-10 ячеек Постоянный ток 30 А Макс. 30 А <
Микроконтроллер AVR. Широтно-импульсная модуляция. Контроллер двигателя постоянного тока и яркости светодиода: 6 ступеней
Микроконтроллер AVR. Широтно-импульсная модуляция. Контроллер двигателя постоянного тока и яркости светодиода: Всем привет! Широтно-импульсная модуляция (PWM) - очень распространенный метод в телекоммуникациях и управлении питанием. он обычно используется для управления мощностью, подаваемой на электрическое устройство, будь то двигатель, светодиод, динамики и т. д. Это в основном моду
Контроллер шагового двигателя DIY: 6 шагов (с изображениями)
Контроллер шагового двигателя DIY: помните об этих двигателях постоянного тока, все, что вам нужно сделать, это подключить положительный и отрицательный выводы к батарее, и она начнет работать. Но когда мы начали делать более сложные проекты, эти двигатели постоянного тока, похоже, не доставляют того, что вам нужно … да, я имею в виду