Съдържание:

Нискочестотен ШИМ: 4 стъпки
Нискочестотен ШИМ: 4 стъпки

Видео: Нискочестотен ШИМ: 4 стъпки

Видео: Нискочестотен ШИМ: 4 стъпки
Видео: ❤️ Моята формула за щастие в 6 стъпки 2024, Юли
Anonim
Нискочестотен ШИМ
Нискочестотен ШИМ

Здравейте всички, В този проект ще ви покажа как направих ултра нискочестотна ШИМ машина с много минимални компоненти.

Тази верига се върти около задвижваща верига на Шмит.

В зависимост от изискванията, класифицирах 3 -те типа вериги в 3 различни стъпки.

Това може да постигне висок работен цикъл до 150-200 секунди!

Стъпка 1: Видео

Image
Image

Добавих видеоклип от този проект в youtube, надявам се този видеоклип да ви хареса и се надявам да помогне.

Стъпка 2: 50% работен цикъл, променлива честота

50% работен цикъл, променлива честота
50% работен цикъл, променлива честота
50% работен цикъл, променлива честота
50% работен цикъл, променлива честота
50% работен цикъл, променлива честота
50% работен цикъл, променлива честота

Необходимите компоненти са-

1 LM358 ic

1 гнездо DIP8 ic

1 10k потенциометър

1 перфборд

3 20k резистора.

1 470uF електролитен кондензатор.

спойка, станция за запояване, свързващ проводник и др

Тази схема ще достави квадратна вълна с 50% работен цикъл непрекъснато. друго голямо предимство на тази верига е, че теоретично честотата няма да се промени дори при промяна на входното напрежение. Това е голямо предимство в сравнение с традиционния 555 таймер, чиято честота е силно зависима от напрежението.

Тук, когато веригата се захранва, кондензаторът ще започне да се зарежда през резистора R. След като достигне зададения праг, кондензаторът започва да се разрежда през същия резистор, докато достигне долния праг. Това продължава безброй цикли.

Честотата на ШИМ ще бъде близка до времевата константа на RC веригата, която е RxC

Използвайте 10 -оборотен тример за по -добър контрол върху честотата.

Стъпка 3: Постоянна честота и променлив работен цикъл

Постоянна честота и променлив работен цикъл
Постоянна честота и променлив работен цикъл
Постоянна честота и променлив работен цикъл
Постоянна честота и променлив работен цикъл
Постоянна честота и променлив работен цикъл
Постоянна честота и променлив работен цикъл

Компоненти-

Lm358

Гнездо DIP8

470uF електролитен кондензатор

1N007 Диод x2

Тример 10k 10 оборота

перфборд.

20k резистора x 3

Тук кондензаторът започва да се зарежда през половината от потенциометъра и започва да се разрежда през другата половина на резистора. Това означава, че за общия цикъл е използвана цялата част от потенциометъра.

Тук периодът от време на PWM би бил приблизително равен на R x C, където R е общата стойност на потенциометъра.

Стъпка 4: Независима времева верига за включване и изключване

Независима времева верига за включване и изключване
Независима времева верига за включване и изключване
Независима времева верига за включване и изключване
Независима времева верига за включване и изключване
Независима времева верига за включване и изключване
Независима времева верига за включване и изключване

Компоненти-

LM358

Гнездо DIP8

470uF диоди с капацитет 2

2 трикера 10 000

perfborard

Тази схема може да се използва за регулиране на захранването на приложения с много ниска мощност като градинарство или някакъв проект, който трябва да се захранва от батерия. Това означава, че мощността на батерията ще се изразходва само когато веригата е включена, а не когато изходът падне.

Аз лично използвах тази схема за управление на esp32, който консумира 80mA непрекъснато за повече от 3 дни!

Това беше направено чрез задържане на цитруса за 5 секунди и ниско за 150 секунди.

Препоръчано: