
Tartalomjegyzék:
2025 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2025-01-23 14:48

Hé emberek!
Ismerje meg, hogyan lehet pontosan beállítható időzítőt készíteni 1-100 másodperces késleltetéssel 555 IC használatával. Az 555 -ös időzítő monostabil multivibrátorként van konfigurálva.
A fenti ábra az 555 állítható időzítő papírvázlatát mutatja. Az 555 egy rendkívül stabil eszköz, amely pontos időkésleltetéseket vagy rezgéseket generál. Kívánságra további csatlakozók vannak a kiváltáshoz vagy visszaállításhoz. Az időkésleltetett üzemmódban az időt pontosan egy külső ellenállás és kondenzátor szabályozza. Az áramkör leeshet és visszaállhat a hulló hullámformákra, és az áramkör kimenete 200 mA -ig képes forrni vagy süllyedni, vagy meghajthatja a TTL áramkört.
Monostabil módban az LM555 időzítő együtemű impulzusgenerátorként működik. Az impulzusok akkor jelentkeznek, amikor az LM555 időzítő olyan jelet kap a trigger bemeneten, amely a feszültség 1/3 -a alá esik. A kimeneti impulzus szélességét az RC hálózat időállandója határozza meg. A kimeneti impulzus akkor ér véget, amikor a kondenzátor feszültsége megegyezik a tápfeszültség 2/3 -ával. A kimeneti impulzus szélessége az alkalmazástól függően meghosszabbítható vagy lerövidíthető az R és C értékek beállításával.
1. lépés: Szükséges hardver
A következő összetevőket használták:
1. X1 IC 555 időzítő
2. X2 3KΩ ellenállás
3. X4 10KΩ ellenállás
4. X1 1MΩ potenciométer
5. X2 IN4004 dióda
6. X2 Tapintható pillanatnyi nyomógombok
7. X1 SPDT csúszó kapcsoló
8. X2 100uF kondenzátor
9. X2 0,1uF (100nF) kondenzátor
10. X1 2 tűs csavaros csatlakozó
11. X1 3 tűs csavaros csatlakozó
12. X1 12VDC relé
13. X1 12VDC adapter
14. X1 5 mm -es LED
2. lépés: Az áramkör vázlata és működése

A fenti ábra egy 555 állítható időzítő kapcsolási rajzát mutatja. Az LM555 maximális tipikus tápfeszültsége 16V, míg a relé armatúra tekercs 12V -on engedélyezett. Ezért 12 V -os tápegységet használnak az alkatrészek, például a lineáris feszültségszabályozók számának minimalizálására. Amikor az LM555 2. tüske kiold (a földhöz zárva) az S1 pillanatkapcsolón keresztül, az időzítő elindul.
Az időzítő kimeneti impulzust állít elő az RC hálózat által meghatározott ON időtartammal, azaz t = 1,1RC. Ebben az esetben a kondenzátor fix értéke 100uF. Az R értéke egy 10KΩ -os ellenállásból áll, 1MΩ potenciométerrel. A potenciométert változtathatjuk a kimeneti impulzus időtartamának megváltoztatására.
Például, ha a potenciométer 0Ω -ra van állítva, akkor R értéke 10KΩ. Ezért t = 1,1 x 10K x 100u = 1 másodperc.
De ha az edény 1MΩ -ra van állítva, akkor R értéke 1MΩ + 10KΩ = 1010KΩ. Ezért t = 1,1 x 1010K x 100u = 100 másodperc.
Amikor az LM555 4. tüske kiold (a földhöz zárva) az S2 pillanatkapcsolón keresztül, az időzítő alaphelyzetbe áll.
Amikor az időzítő elindul, a relé bekapcsol. Ezért a relé közös (COM) csatlakozója rövidre zárva van a normálisan nyitott (NO) terminállal. Ehhez a terminálhoz nagy teljesítményű terhelés csatlakoztatható, például izzó vagy vízszivattyú. A Q1 tranzisztor kapcsolóként működik, és biztosítja, hogy elegendő meghajtóáramot kapjon a relé. A D1 dióda flyback diódaként működik, amely megvédi a Q1 tranzisztorokat a relétekercs okozta feszültségcsúcsoktól.
A LED2 bekapcsol, hogy jelezze, amikor a relé be van kapcsolva. A LED1 jelzi, hogy az áramkör be van kapcsolva. Az S3 SPDT kapcsolóval kapcsolható be az áramkör. A C2 és C4 kondenzátorokat a tápvezeték zajának szűrésére használják.
3. lépés: NYÁK -tervezés

Az ábrán az 555 állítható időzítő áramköri NYÁK -tervezése látható Eagle szoftver segítségével.
A PCB tervezésének paraméterei:
1. A nyomszélesség vastagsága legalább 8 mil.
2. A sík réz és a réznyom közötti rés minimum 8 mil.
3. A nyom és a nyom közötti rés legalább 8 millió.
4. A fúró minimális mérete 0,4 mm
5. Az összes olyan pálya, amelynek aktuális útvonala van, vastagabb nyomvonalat igényel.
4. lépés: NYÁK -gyártás


A PCB rajzát tetszőleges szoftverrel rajzolhatja. Itt van saját designom és Gerber fájlom. A Gerber fájl létrehozása után elküldheti a gyártónak. Én személy szerint a LionCircuits -t ajánlom.
Feltöltöm a Gerber fájljaimat az online platformjukra, és azonnal árajánlatot kérek egy online rendelés leadásához. Kevesebbet fizetnek a prototípusokért, és mindössze 6 nap alatt megkapom a PCB -ket.
Maradjatok velünk srácok! Ennek a tananyagnak a második részét közzéteszem, amikor megkapom a tábláimat.
Ajánlott:
Pánikriasztó gomb áramkör 555 időzítő IC használatával (1. rész): 4 lépés

Pánikriasztó gomb áramkör 555 időzítő IC használatával (1. rész): A pánikriasztó áramkör arra szolgál, hogy azonnal vészjelzést küldjön a közeli helyen lévő embereknek, hogy segítséget hívjanak vagy riaszthassák őket. A lehetséges pánikhelyzet bármilyen lehet, nem korlátozódik néhány helyzetre. Lehet, hogy valaki megtartja
Pánikriasztó gomb áramkör 555 időzítő IC használatával (2. rész): 3 lépés

Pánikriasztó gomb áramkör 555 időzítő IC használatával (2. rész): Hé srácok! Ne feledje ennek az utasításnak az 1. részét. Ha nem, akkor nézzen ide. A lehetséges serpenyő
555 Állítható időzítő (2. rész): 4 lépés

555 Állítható időzítő (2. rész): Hé srácok! Ismerje meg, hogyan lehet pontosan beállítható időzítőt készíteni 1-100 másodperces változó késleltetéssel 555 IC segítségével. Az 555 -ös időzítő monostabil multivibrátorként van konfigurálva. Folytassuk onnan, ahol legutóbb elhagytuk. Azoknak, akik nem látták a Par
Állítható 555 időzítő relé kapcsoló - Monostabil multivibrátor áramkör: 7 lépés

Állítható 555 időzítő relé kapcsoló | Monostabil multivibrátor áramkör: Ismerje meg, hogyan lehet pontosan beállítható időzítőt készíteni 1-100 másodperces változó késleltetéssel, amely 555 IC -t használ. Az 555 -ös időzítő monostabil multivibrátorként van konfigurálva. A kimeneti terhelést a relé kapcsoló hajtja, amelyet a t
AVR mikrovezérlő. A LED -ek villognak az időzítő segítségével. Az időzítők megszakítanak. Időzítő CTC mód: 6 lépés

AVR mikrovezérlő. A LED -ek villognak az időzítő segítségével. Az időzítők megszakítanak. Időzítő CTC mód: Üdv mindenkinek! Az időzítők fontos fogalom az elektronika területén. Minden elektronikus alkatrész időalapon működik. Ez az időalap segít minden munkát szinkronban tartani. Minden mikrokontroller valamilyen előre meghatározott órajel -frekvencián működik, a