Съдържание:

Light Dimmer (Разположение на печатни платки): 3 стъпки
Light Dimmer (Разположение на печатни платки): 3 стъпки

Видео: Light Dimmer (Разположение на печатни платки): 3 стъпки

Видео: Light Dimmer (Разположение на печатни платки): 3 стъпки
Видео: Lesson 98: Arduino 10 LED Push button Projects, Potentiometer LED Voltmeter and Traffic Light 2024, Ноември
Anonim
Light Dimmer (Разположение на печатни платки)
Light Dimmer (Разположение на печатни платки)
Light Dimmer (Разположение на печатни платки)
Light Dimmer (Разположение на печатни платки)
Light Dimmer (Разположение на печатни платки)
Light Dimmer (Разположение на печатни платки)

Здравейте момчета!!

Тук ви показвам схемата на печатната платка на схемата за димер за светлина, използвайки най -популярния таймер IC 555. Тази схема може да се използва и за контрол на скоростта на DC двигателя с ниска мощност. IC таймерът може да работи в три режима:

  1. Устойчив
  2. Моностабилен
  3. Бистабилен

В тази схема се използва нестабилният режим.

Консумативи

  1. IC-NE555
  2. Резистор - 1K/0.25W (2nos)
  3. Потенциометър - 10K
  4. Кондензатор - 0.01uf, 0.1uf
  5. Диод- 1N4148 (2nos), 1N4007 (1nos)
  6. Транзистор - BD139 (1nos)
  7. Клемни блокове - (2nos)

Стъпка 1: Електрическа схема

Електрическа схема
Електрическа схема

Както казах, тази схема работи в нестабилен режим. Чрез промяна на потенциометъра R3 работният цикъл на изходните импулси може да се променя, без да се променя изходната честота. Формулата за изчисляване на времето за включване и времето за изключване за тази верига е:

Тон = 0,8*R1*C2

Toff = 0,8*R3*C2

Общ период от време (Тон+Тоф) = 0,8 (R1+R3) C2

Честота = 1/Общ период от време

Използвайки горното изчисление, изходната честота на тази верига е:

Тон+Toff = 0,8*(1+10)*0,01 = 0,088

Честота = 1/0.088 = 11.36Khz

Така че, ако искате да промените честотата, можете да промените стойността на кондензатора (C2).

Широчинно импулсна модулация

Широтно -импулсната модулация или PWM е начин за контролиране на средната стойност на напрежението, приложена към товар чрез постоянно включване и изключване при различни работни цикли. Вместо да контролираме яркостта на светлината, като внимателно прилагаме все по -малко напрежение към нея, можем да я контролираме, като алтернативно превключваме и изключваме напрежението напълно по такъв начин, че средното време на включване произвежда същия ефект като промяната на захранващото напрежение На практика управляващото напрежение, приложено към клемите на светлината, се контролира от работния цикъл на изходната форма на вълната на 555, който от своя страна контролира яркостта на светлината.

Чрез PWM техниката можем да контролираме и скоростта на DC двигателите. Опитах също тази схема за зареждане на 4V оловно-киселинна батерия и успях да контролирам много точно тока на зареждане. Така че това е допълнително предимство на тази верига. Но се уверете, че изходната честота е в обхвата на килохерца.

Стъпка 2: Разположение на печатни платки

Оформлението на печатната платка и файловете Gerber са предоставени тук. Можете да го изтеглите от тук.

Стъпка 3: Завършен съвет

Завършен съвет
Завършен съвет
Завършен съвет
Завършен съвет
Завършен съвет
Завършен съвет

След поставянето на компонентите и запояването им, платката е готова. Потенциометърът е монтиран на самата платка за лесно боравене. Максималният ток на колектора на изходния транзистор BD139 (Q1) е 1.5A. Така че, ако свързвате тежки товари, сменете транзистора със съответния токов рейтинг.

Надявам се всички да харесате тази верига

Благодаря ти!!

Препоръчано: