Jako początkujący w elektronice mam problem ze zrozumieniem obwodów, które składają się z kombinacji różnych komponentów, w tym następującego obwodu czasowego. Opiera się na Układ scalony timera LM555. Dostaję potencjometr i rezystory, ale kilka innych rzeczy przychodzi mi do głowy.

1) dlaczego istnieje połączenie między R1 i R2 a pinem 7? Czy działa jako dzielnik napięcia?

2) Jakie jest przeznaczenie kondensatorów C1 i C2?

Komentarze

  • To może ' nie można wyjaśnić bez uprzedniego zrozumienia, co robi 555 timerów. Na początek przeczytaj arkusz danych i umieść opisowe nazwy na wszystkich pinach w schemacie. Jeśli to nie ' t to już nie wyjaśnij obwodu, przynajmniej będziemy wiedzieć, co podłączyłeś do jakich pinów. Nie możesz ' oczekiwać, że ludzie zapamiętają pinout układu scalonego, którego ostatnio używali 30 lat temu.
  • To ' to okropny schemat, który wymaga od inżyniera zapamiętania, które piny układu scalonego robią co. ' lepiej mieć nazwy i numery pinów. (Np. Nazwy pinów w pudełku, numery pinów na zewnątrz).
  • W swojej książce " Marka: Elektronika " autor Charles Platt przedstawił jasne i łatwe do zrozumienia wyjaśnienie sposobu działania 555 (strony od 153 do około 180). Jeśli możesz zdobyć dobrą używaną kopię (wypróbuj Amazon.com, aby uzyskać używaną kopię lub innych dostawców), zawiera ona mnóstwo przydatnych informacji dla początkujących entuzjastów elektroniki.

Odpowiedź

W trybie astabilnym licznik czasu 555 generuje ciągły strumień prostokątnych impulsów o określonej częstotliwości. Rezystor R1 jest podłączony między VCC a pinem wyładowczym (pin 7), a inny rezystor (R2) jest podłączony między pinem rozładowczym (pin 7), a pinami wyzwalacza (pin 2) i progowymi (pin 6), które mają wspólny węzeł . Stąd kondensator jest ładowany przez R1 i R2 i rozładowywany tylko przez R2, ponieważ pin 7 ma niską impedancję do masy podczas wyjściowych niskich przedziałów czasu cyklu, a zatem rozładowuje kondensator. Ponadto powyższa konfiguracja obwodu nie pozwala na cykl pracy mniejszy niż 50%, ponieważ stała czasowa ładowania C1 jest zawsze większa niż dla rozładowywania. Aby osiągnąć dowolny cykl roboczy, R2 można przesunąć szeregowo z pinem 7, bolcem rozładowczym. Czas trwania interwału wysokiej mocy (podczas ładowania C1) wynosi wtedy 0,693 (R1C1), a interwał niskiej mocy (podczas rozładowywania C1) wynosi 0,693 (R2C1). Całkowity okres T wynosi 0,693 (R1 + R2) C1

Odpowiedź

Pierwszą rzeczą, którą sugeruję, jest użyj więcej dokumentacji o układzie scalonym w środku, ponieważ reszta schematu służy do tego, aby układ scalony działał. I wiele informacji znajduje się w dokumentacji technicznej

1) dlaczego istnieje połączenie między R1 i R2 a pinem 7? Czy to działa jak dzielnik napięcia?

Połączenie między tymi dwoma rezystorami to dzielnik napięcia.

2) Do czego służą kondensatory C1 i C2?

C1 jest kondensatorem, który sprawi, że układ 555 będzie działał jako zegar.

Z dokumentacji technicznej: C2 to kondensator używany do usuwania szumów w trybie astabilnym:

Pin 5. – Napięcie sterujące, Ten pin kontroluje taktowanie 555 przez zastąpienie Poziom 2/3 Vcc sieci dzielnika napięcia. Poprzez przyłożenie napięcia do tego pinu można zmieniać szerokość sygnału wyjściowego niezależnie od sieci taktowania RC. Gdy nie jest używany, jest podłączony do uziemienia przez kondensator 10nF, aby wyeliminować wszelkie szumy.

Świetny poradnik dla ciebie na temat trybu oscylatora 555 (astable) (timer jest monostabilny) Tryb Astable z www.electronics- tutorials.ws:

tutaj wprowadź opis obrazu tutaj wprowadź opis obrazu

Pokazany tutaj kondensator to C1

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

Objaśnia cały ten obwód i całą formułę, aby stworzyć własny obwód odpowiadający Twoim potrzebom

Świetny film od GreatScoot może pomóc w zrozumieniu użycia obwodu i komponentów, które są na schemacie: https://www.youtube.com/watch?v=fLaexx-NMj8

Odpowiedź

„Schemat obwodu migacza LED” według tego wyjaśnienia ten 555 chip działa jak najprawdopodobniej modulator PWM (modulacja szerokości impulsu). Potencjometr w schemacie, jak sądzę, kontroluje szerokość impulsu.

Teraz, gdy masz już trop, możesz pobrać arkusz danych 555 i przeczytać w nim uwagi dotyczące aplikacji.

Kiedy napotkasz komponent, którego nie znasz, najlepiej najpierw przeczytać jego arkusz danych, aby uzyskać podstawowe informacje.

Odpowiedź

Wewnętrzny schemat blokowy 555

Jak widać na schemacie blokowym z Wikipedii, pin 7 zapewnia bezpośredni połączenie z masą lub powoduje, że pin 7 jest obwodem otwartym, w zależności od stanu zatrzasku RS. Oznacza to, że masz zarówno R1, jak i R2 jako ścieżkę prądową do ładowania kondensatora C1 w cyklu ładowania, gdy pin 7 jest otwarty lub masz R2 podłączony do masy podczas cyklu rozładowania. Gdy kondensator jest naładowany do określonego poziomu, powoduje wyzwolenie styków 6, powodując zmianę stanu zatrzasku RS. Zmusza to pin 7 do zwarcia z masą. Kondensator rozładuje się przez R2 i styk 7, aż do wyzwolenia progu styku 2. Następnie przełącza się między tymi dwoma stanami ładowania / rozładowania w nieskończoność.

Powoduje to długi czas potrzebny na ładowanie t Ograniczenie do poziomu progowego pinu 6 i krótki czas wyjściowy potrzebny do rozładowania nasadki do styku 2. Obliczone czasy można zobaczyć tutaj: http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC#Astable

Na koniec zapytasz, czym zajmuje się Cap2. Jak widać na schemacie, jest on podłączony do pinu 5, który jest stroną nastawczą wyzwalania komparatorów. Ten kondensator działa jako kondensator obejściowy, który pomaga ustabilizować nastawy napięcia. Jeśli to jest 555, przełącza , jest możliwe, że pobiera znaczny prąd podczas fazy rozładowania. W takim przypadku VCC opadnie. Kondensator na styku 5 pomaga również zapobiec spadkowi napięcia wyzwalania. W ten sposób masz bardziej stabilny i stałą częstotliwość, z jaką wyjście będzie się przełączać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *