Оглавление:

Простая (и грязная) широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с таймером 555: 3 шага
Простая (и грязная) широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с таймером 555: 3 шага

Видео: Простая (и грязная) широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с таймером 555: 3 шага

Видео: Простая (и грязная) широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с таймером 555: 3 шага
Видео: Как работает ШИМ | Широтно-Импульсная Модуляция | Часть 1 2024, Ноябрь
Anonim
Простая (и грязная) широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с таймером 555
Простая (и грязная) широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с таймером 555
Простая (и грязная) широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с таймером 555
Простая (и грязная) широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с таймером 555

Простая схема для управления скоростью двигателя постоянного тока (регулировка скорости вращения вентилятора, затемнение света / светодиодов и т. Д.) С использованием таймера 555. Также хорошая отправная точка для новичков, желающих запачкать руки с помощью микросхемы таймера 555. Некоторые возразят, что это не самый эффективный подход, но (прочтите название), он простой и работает. Посмотрите видео. Больше изображений и описание здесь. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) Проще говоря, ШИМ - это процесс включения и выключения питания устройства импульсами с определенной частотой. Такой же подход используется в коммерческих светорегуляторах, контроллерах скорости двигателя постоянного тока, контроллерах скорости вращения вентиляторов ЦП и т. Д. Это то, чего мы здесь добиваемся.

Шаг 1: Список деталей

Список запчастей
Список запчастей

Список деталей 1) ИС таймера 555 - 12) Переменный резистор 100 кОм - 13) Диод 1N4148 - 24) Конденсатор 100 нФ - 2 ИС таймера 555 Таймер 555, возможно, является одной из самых популярных ИС, когда-либо созданных. В Интернете есть тысячи ресурсов, если вам интересно глубже вникнуть в эту тему. Я просто собираюсь дать простое описание, имеющее прямое отношение к buildPIN 1 - GroundDC GroundPIN 2 - Trigger Когда LOW, он заставляет выходной контакт переходить в HIGH. Активируется, когда напряжение падает ниже 1/3 от + V. PIN 3 - OutputOutput ВЫСОКИЙ, когда триггерный контакт НИЗКИЙ. Выходной сигнал НИЗКИЙ, когда вывод порогового значения ВЫСОКИЙ. Выходной сигнал НИЗКИЙ, когда на контакте сброса установлено НИЗКОЕ значение. Выходной контакт может быть источником или потребителем тока. КОНТАКТ 4 - Короткое замыкание сброса на + V, когда он не используется. КОНТАКТ 5 - Управляющее напряжение Заземлено через конденсатор, когда он не используется. / 3 of + V, этот вывод будет вызывать НИЗКИЙ выход на выходе. КОНТАКТ 7 - Разряд заземлен, когда выходной вывод становится ВЫСОКИМ. КОНТАКТ 8 - Питание + VDC

Шаг 2: Как это работает

Как это работает
Как это работает

Как это работает Когда на схему подается питание, конденсатор C1 изначально находится в разряженном состоянии. Таким образом, триггер (контакт 2) будет НИЗКИМ, что приведет к переходу выхода (контакт 3) в ВЫСОКИЙ. Разряд (вывод 7) становится ВЫСОКИМ и идет на землю. Цикл начинается. ВЫСОКИЙ выход вызовет заряд конденсатора С1 через цепи R1 и D1. Когда напряжение C1 достигнет 2/3 от + V, будет активирован порог (контакт 6), и на выходе (контакт 3) будет установлен НИЗКИЙ уровень. Разряд (вывод 7) идет НИЗКИЙ. Время, необходимое для зарядки C1, зависит от положения R1. Поскольку на выходе (вывод 3) теперь низкий уровень, конденсатор C1 начнет разряжаться через цепи D2 и R1. Когда напряжение C1 упадет ниже 1/3 от + V, триггер (контакт 2) будет НИЗКИМ, переводя выход (контакт 3) в ВЫСОКИЙ уровень, а разряд (контакт 7) - в ВЫСОКИЙ и замыкающий на землю. Цикл повторяется. Вы, наверное, уже заметили, что схема использует разряд (вывод 7) для управления двигателем, просто замыкаясь на землю в каждом цикле. Вы можете добавить некоторую защиту, если вас беспокоит обратная ЭДС двигателя. Контакты 4 и 5 не используются, а контакт 1 просто заземлен. Схема может принимать от + 3В до + 18В. Частота составляет около 144 Гц. Обратите внимание, что удвоение значения C1 снизит частоту до половины, утроение уменьшит частоту до 1/3 и так далее.

Шаг 3: вот и все

Удачной работы. Не стесняйтесь просматривать мой блог для других вещей

Рекомендуемые: