Come principiante dellelettronica, ho difficoltà a capire i circuiti che hanno una combinazione di componenti diversi, incluso il seguente circuito del timer. Si basa su un IC timer LM555. Ottengo il potenziometro e le resistenze, ma un paio di altre cose mi passano per la testa.

1) perché cè una connessione tra R1 e R2 al pin 7? Funziona come partitore di tensione?

2) Qual è lo scopo dei condensatori C1 e C2?

Commenti

  • Questo può ‘ t essere spiegato senza aver prima capito cosa fa un timer 555. Per cominciare, leggi il foglio dati e metti nomi descrittivi su tutti i pin nello schema. Se questo ‘ non ti spiega già il circuito, almeno sapremo cosa hai collegato a quali pin. Non puoi ‘ davvero aspettarti che le persone ricordino la piedinatura di un circuito integrato che hanno utilizzato lultima volta 30 anni fa.
  • Questo ‘ è uno schema orribile, che richiede allingegnere di ricordare quali pin dellIC fanno cosa. ‘ è meglio avere nomi e numeri di pin. (Ad esempio, i nomi dei pin allinterno della scatola, i numeri dei pin allesterno).
  • Nel suo libro ” Make: Electronics ” Lautore Charles Platt ha fornito una spiegazione chiara e di facile comprensione del funzionamento del 555 (pagine da 153 a circa 180). Se riesci a procurarti una buona copia usata (prova Amazon.com per una copia usata o altri fornitori), troverai tantissime informazioni utili per gli appassionati di elettronica alle prime armi.

Risposta

In modalità astabile, il timer 555 emette un flusso continuo di impulsi rettangolari con una frequenza specificata. Il resistore R1 è collegato tra VCC e il pin di scarica (pin 7) e un altro resistore (R2) è collegato tra il pin di scarica (pin 7) e i pin trigger (pin 2) e soglia (pin 6) che condividono un nodo comune . Quindi il condensatore viene caricato tramite R1 e R2, e scaricato solo tramite R2, poiché il pin 7 ha una bassa impedenza a massa durante gli intervalli bassi del ciclo di uscita, quindi scarica il condensatore. Inoltre, la configurazione circuitale di cui sopra non consente un duty cycle inferiore al 50%, poiché la costante di tempo per la carica C1 è sempre maggiore che per la scarica. Per ottenere qualsiasi ciclo di lavoro arbitrario, R2 può essere spostato in serie con il pin 7, il pin di scarico. La durata dellintervallo di uscita elevata (durante la carica di C1) è quindi 0,693 (R1C1) e lintervallo di uscita bassa (durante la scarica di C1) è 0,693 (R2C1). Il periodo di tempo totale, T, è 0,693 (R1 + R2) C1

Risposta

La prima cosa che ti suggerisco è di usa di più la documentazione sullIC al centro, perché il resto dello schema serve per far funzionare lIC. E molte informazioni sono nella documentazione tecnica

1) perché “cè una connessione tra R1 e R2 al pin 7? Funziona come un partitore di tensione?

La connessione tra questi due resistori è un partitore di tensione.

2) Qual è lo scopo dei condensatori C1 e C2?

C1 è il condensatore che farà funzionare il 555 ic.

Dalla documentazione tecnica: C2 è il condensatore utilizzato per rimuovere il rumore in modalità astabile:

Pin 5. – Tensione di controllo, questo pin controlla la temporizzazione del 555 sovrascrivendo il Livello 2 / 3Vcc della rete del partitore di tensione. Applicando una tensione a questo pin, la larghezza del segnale di uscita può essere variata indipendentemente dalla rete di temporizzazione RC. Quando non viene utilizzato è collegato a massa tramite un condensatore da 10 nF per eliminare qualsiasi rumore.

Un ottimo tutorial per te sulla modalità oscillatore 555 (astabile), (il timer è monostabile) Modalità astabile da www.electronics- tutorials.ws:

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Il condensatore mostrato qui è C1

https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html

Spiega tutto questo circuito e tutta la formula per creare il tuo circuito adatto alle tue esigenze

Un ottimo video di GreatScoot può aiutarti a capire lutilizzo del circuito e dei componenti che sono nello schema: https://www.youtube.com/watch?v=fLaexx-NMj8

Risposta

“Schema del circuito lampeggiante a LED” con questa spiegazione questo 555 chip funziona come molto probabilmente un modulatore PWM (modulazione di larghezza di impulso). Il potenziometro nello schema controlla lampiezza dellimpulso, credo.

Ora che hai un vantaggio, puoi scaricare un foglio dati 555 e leggere le note applicative al suo interno.

Quando incontri un componente che non conosci, è meglio leggere prima la sua scheda tecnica per le informazioni di base.

Risposta

Schema a blocchi interno di un 555

Come puoi vedere qui dallo schema a blocchi di wikipedia, il Pin 7 fornisce una diretta connessione a terra o fa sì che il pin 7 sia un circuito aperto a seconda dello stato del latch RS. Ciò significa che hai sia R1 che R2 come percorso di corrente per caricare il condensatore C1 sul ciclo di carica mentre il pin 7 è aperto o hai R2 collegato a terra durante il ciclo di scarica. Quando il condensatore è caricato a un certo livello, fa scattare il pin 6 provocando il cambio di stato del latch RS. Questo forza il pin 7 a cortocircuitare a terra. Il condensatore si scaricherà attraverso R2 e il pin 7 fino a quando non viene attivata la soglia del pin 2. Quindi scorre avanti e indietro tra questi due stati di carica / scarica allinfinito.

Ciò si traduce in un tempo di uscita elevato del tempo necessario per caricare t egli raggiunge il livello di soglia del pin 6 e un tempo di uscita basso del tempo necessario per scaricare il cappuccio sul pin 2. I tempi calcolati possono essere visualizzati qui: http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC#Astable

Infine, chiedi cosa fa Cap2. Come puoi vedere dal diagramma, è collegato al pin 5 che è il lato del punto di regolazione del trigger dei comparatori. Questo condensatore agisce come un condensatore di bypass che aiuta a stabilizzare i punti di regolazione della tensione. Se questo è 555 sta commutando , è possibile che assorba una corrente significativa durante la fase di scarica. In tal caso, il VCC si abbasserebbe. Il condensatore sul pin 5 aiuta a prevenire anche la caduta della tensione di trigger. In questo modo, si ha una maggiore stabilità e la frequenza costante alla quale luscita cambierebbe.

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