Оглавление:
- Шаг 1: Таймер 556
- Шаг 2: Применение таймера 556
- Шаг 3: Список деталей
- Шаг 4: Схема; как это работает
- Шаг 5: Заключение
Видео: Использование таймера 556 для управления шаговым двигателем: 5 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:49
Эта инструкция объяснит, как таймер 556 может управлять шаговым двигателем. Для этой схемы код не требуется.
Шаг 1: Таймер 556
Таймер 556 - это двойная версия таймера 555. (см. изображение)
Другими словами, два таймера 555 работают отдельно. Два таймера работают независимо друг от друга. Они используют один и тот же источник напряжения и заземление.
Каждый таймер снабжен собственным порогом, триггером, разрядом, управлением, сбросом и выходными контактами. 556 может использоваться как генератор импульсов, в котором используются два отдельных таймера 555. Генераторы импульсов будут приводить в действие шаговый двигатель вместе с остальной частью схемы.
Шаг 2: Применение таймера 556
Применение таймера 556 очень похоже на таймер 555.
Его можно использовать для генерации импульсов или для промышленных схем.
Его также можно использовать в цепях сигнализации.
Я написал 2 инструкции по шаговым двигателям. Пожалуйста, обратитесь к ним для получения более подробной информации о шаговых двигателях.
Шаг 3: Список деталей
Список деталей; 556 таймер
с шаговым двигателем;
1 шаговый двигатель
1 Arduino uno 3
Провода
2- 0,01 мкФ конденсаторы
2-10 мкФ электролитические конденсаторы
1; -556 таймер
4 резистора -1 кОм (коричневый, черный, красный)
Резисторы 2-5к (зеленый, черный, красный)
2-10 тыс. Резисторов (коричневый, черный, оранжевый)
Резистор 1-2к - красный, коричневый, красный)
1-25 кОм резистор (красный, зеленый, красный)
1-9 вольт аккумулятор
Как устроена схема;
Настройка схемы
Каждый конденсатор 0,01 мкФ идет на вывод управления; либо контакт 3, либо 11
2 резистора -1 кОм идут на выводы 1 и 13 и положительную шину макета.
2-5 кОм подключаются к выходным контактам 5 и 9 и положительной шине макета.
Подключите порог A (контакт 2) к TriggerA (контакт 6).
Подключите Threshold B (контакт 12) к TriggerB (контакт 8).
Подключите конденсатор 10 мкФ к земле и к резисторам 10 кОм на нижней стороне.
Подключите конденсатор 10 мкФ к земле и к резисторам 10 кОм на верхней стороне.
Подключите резистор 2 кОм к контакту 1 (разряд) и к резистору 10 кОм (как показано на схеме).
Подключите резистор 25 кОм к контакту 13 (разряд) и к верхнему резистору 10 кОм.
Подключите резистор 1 кОм к выходу A (вывод 5).
Подключите резистор 1 кОм к выходу B (контакт 9).
Подключите 9-вольтовую батарею к положительному и отрицательному полюсу двигателя, как показано на схеме.
Подключите каналы A и B к выходным резисторам 1 кОм, как показано на схеме.
Подключите массу энкодера шагового двигателя к земле.
Подключите 5-вольтовый и отрицательный выводы Arduino, а также положительный и отрицательный перемычки к шинам макетной платы.
Подключите землю к контакту 7
Перепроверьте схему, чтобы все было подключено
Шаг 4: Схема; как это работает
Схема проста. Таймер 556 имеет 2 выхода.
Выходы представляют собой импульсы, которые подключены к шаговому двигателю.
Батарея на 9 В входит в комплект для подачи большего напряжения на шаговый двигатель..
Arduino также подает напряжение на таймер 556 и шаговый двигатель.
Если вы внимательно посмотрите на изображение, шаговый двигатель развивает 116 об / мин (максимальная скорость, которую может развивать этот шаговый двигатель, составляет 165 об / мин).
Есть и другие скорости, на которых может работать шаговый двигатель, но я выбрал эту скорость (165 об / мин).
Шаг 5: Заключение
В этом руководстве показано, как таймер 556 может управлять шаговым двигателем.
Я старался не вдаваться в технические подробности и избегал теории.
Конечно, если вы хотите получить больше теории, в Интернете есть много информации, или вы можете найти ее в своих книгах по электронике.
Я разработал это на Tinkercad. Я протестировал, и он работает.
Надеюсь, это поможет вам понять таймер 556 и то, как он может управлять шаговым двигателем. Спасибо
Рекомендуемые:
Управление шаговым двигателем: 5 шагов
Управление шаговым двигателем: этот учебник действителен как при использовании Arduino, так и при использовании в обоих случаях платы Drivemall, расположенной ниже по ссылке для создания Drivemall. Преимущество предпочтения Drivemall перед классической платой Arduino заключается в уменьшении сложности соединений
Шаговый двигатель, управляемый шаговым двигателем, без микроконтроллера !: 6 шагов
Шаговый двигатель, управляемый шаговым двигателем, без микроконтроллера! В этом кратком руководстве мы создадим простой контроллер шагового двигателя с использованием шагового двигателя. Этот проект не требует сложной схемы или микроконтроллера. Итак, без лишних слов, приступим
Шаговый двигатель, управляемый шаговым двигателем, без микроконтроллера (V2): 9 шагов (с изображениями)
Шаговый двигатель, управляемый шаговым двигателем без микроконтроллера (V2): в одном из моих предыдущих инструкций я показал вам, как управлять шаговым двигателем с помощью шагового двигателя без микроконтроллера. Это был быстрый и увлекательный проект, но он сопровождался двумя проблемами, которые будут решены в этой инструкции. Итак, остроумие
Повторное использование тачпада старого ноутбука для управления шаговым двигателем: 11 шагов (с изображениями)
Повторно используйте тачпад старого ноутбука для управления шаговым двигателем: я сделал этот проект несколько месяцев назад. Несколько дней назад я выложил видео проекта на r / Arduino на Reddit. Видя, что люди проявляют интерес к проекту, я решил сделать это руководство, в котором я внес некоторые изменения в код Arduino и
«Один дома» средство сдерживания взлома / Использование Attiny13 для управления шаговым двигателем и сервоприводом: 5 шагов
«Один дома» для сдерживания взлома / Использование Attiny13 для управления шаговым двигателем и сервоприводом: это может быть один из моих самых странных проектов :-) Но даже если вы не заинтересованы в отпугивании грабителей, этот проект можно использовать для всего, где вы необходимо управлять шаговым двигателем или серводвигателем, или даже несколькими двигателями постоянного тока с Attiny13.Mo