
2025 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-23 15:15


Mạch đơn giản để điều khiển tốc độ Động cơ DC (điều khiển tốc độ quạt, làm mờ ánh sáng / đèn LED, v.v.) bằng cách sử dụng bộ hẹn giờ 555. Cũng là một điểm khởi đầu tốt cho những người mới muốn làm bẩn tay với vi mạch hẹn giờ 555. Một số người cho rằng đây không phải là cách tiếp cận hiệu quả nhất, nhưng này (đọc tiêu đề), nó đơn giản và hiệu quả. Điều chế độ rộng xung (PWM) Nói một cách đơn giản PWM là quá trình BẬT và TẮT nguồn cho một thiết bị theo các xung ở một tần số cụ thể. Cách tiếp cận tương tự được sử dụng trong bộ điều chỉnh độ sáng đèn thương mại, bộ điều khiển tốc độ động cơ DC, bộ điều khiển tốc độ quạt CPU, v.v. Đó là những gì chúng tôi tìm cách đạt được ở đây.
Bước 1: Danh sách bộ phận

Danh sách phần 1) IC hẹn giờ 555 - 12) Biến trở 100K - 13) Diode 1N4148 - 24) Tụ điện 100nF - 2 Bộ định thời 555 Bộ định thời ICThe 555 được cho là một trong những vi mạch phổ biến nhất từng được sản xuất. Có hàng ngàn tài nguyên trực tuyến nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Tôi sẽ chỉ đưa ra mô tả đơn giản liên quan trực tiếp đến buildPIN 1 - GroundDC GroundPIN 2 - TriggerKhi THẤP, nó làm cho chân Đầu ra ở mức CAO. Được kích hoạt khi điện áp giảm xuống dưới 1/3 + V. PIN 3 - Ngõ ra Ngõ ra CAO khi chân Bộ kích hoạt THẤP. Đầu ra là THẤP khi chân ngưỡng là ĐÈN. Ngõ ra ở mức THẤP khi chân đặt lại ở mức THẤP. Chân đầu ra có thể cấp nguồn hoặc dòng chìm. PIN 4 - ResetShort thành + V khi không sử dụng. PIN 5 - Điện áp điều khiển Được bao quanh qua tụ điện khi không sử dụng. / 3 của + V, chân này sẽ làm cho Ngõ ra được điều khiển THẤP. VIN 7 - Xả xung quanh khi chân Ngõ ra ở mức CAO. NGUỒN 8 - + VDC Nguồn
Bước 2: Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động Khi cấp nguồn cho mạch, lúc đầu tụ C1 sẽ ở trạng thái phóng điện. Do đó, Bộ kích hoạt (chân 2) sẽ ở mức THẤP, điều khiển Đầu ra (chân 3) đi lên CAO. Xả (chân 7) ở mức CAO và tiếp đất. Chu kỳ bắt đầu. Đầu ra CAO sẽ làm cho tụ điện C1 được sạc qua đường dẫn R1 và D1. Khi điện áp C1 đạt đến 2/3 của + V, Ngưỡng (chân 6) sẽ được kích hoạt và điều khiển Đầu ra (chân 3) THẤP. Xả (chân 7) ở mức THẤP. Thời gian để C1 sạc phụ thuộc vào vị trí của R1. Vì Ngõ ra (chân 3) lúc này là THẤP, tụ C1 sẽ bắt đầu phóng điện qua đường D2 và R1. Khi điện áp của C1 giảm xuống dưới 1/3 + V, Bộ kích hoạt (chân 2) sẽ ở mức THẤP, điều khiển Đầu ra (chân 3) chuyển sang mức CAO, và Xả (chân 7) chuyển sang mức CAO và ngắn xuống đất. Chu kỳ lặp lại chính nó. Bạn có thể nhận thấy rằng mạch đang sử dụng Xả (chân 7) để điều khiển động cơ, đơn giản bằng cách nối đất trong mỗi chu kỳ. Bạn có thể thêm một số biện pháp bảo vệ nếu bạn lo lắng về EMF trở lại từ động cơ. Mạch có thể mất từ + 3v đến + 18v. Tần số là khoảng 144Hz. Lưu ý rằng, tăng gấp đôi giá trị của C1 sẽ giảm tần số xuống một nửa, tăng gấp ba sẽ giảm tần số xuống 1/3, v.v.
Bước 3: Đó là nó
Vui vẻ mày mò. Vui lòng duyệt qua blog của tôi để biết những thứ khác
Đề xuất:
Visuino Cách sử dụng điều chế độ rộng xung (PWM) để thay đổi độ sáng của đèn LED: 7 bước

Visuino Cách sử dụng Điều chế độ rộng xung (PWM) để thay đổi độ sáng của đèn LED: Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng đèn LED được kết nối với Arduino UNO và Visuino để thay đổi độ sáng của nó bằng cách sử dụng Điều chế độ rộng xung (PWM) .Xem video trình diễn
Động cơ bước với Dép xỏ ngón và Hẹn giờ 555; Phần đầu tiên của mạch Bộ hẹn giờ 555: 3 bước

Động cơ bước với Dép xỏ ngón và Hẹn giờ 555; Phần đầu của mạch Bộ hẹn giờ 555: Động cơ bước là động cơ DC chuyển động theo các bước rời rạc, nó thường được sử dụng trong máy in và thậm chí cả robot. Tôi sẽ giải thích mạch này theo các bước. Phần đầu tiên của mạch là 555 bộ đếm thời gian. Đây là hình ảnh đầu tiên (xem ở trên) với chip 555 w
Visuino RAMPS để điều chế độ rộng xung (PWM) Sử dụng đèn LED: 8 bước

Visuino RAMPS để điều chế độ rộng xung (PWM) Sử dụng đèn LED: Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng đèn LED được kết nối với Arduino UNO và Visuino để làm mờ đèn LED bằng cách sử dụng thành phần Điều chế độ rộng xung (PWM) và Đường dốc
Bộ vi điều khiển AVR. Điều chế độ rộng xung. С bộ điều khiển động cơ DC và cường độ ánh sáng LED.: 6 bước

Bộ vi điều khiển AVR. Điều chế độ rộng xung. Bộ điều khiển của Động cơ DC và Cường độ ánh sáng LED: Xin chào mọi người! Điều chế độ rộng xung (PWM) là một kỹ thuật rất phổ biến trong viễn thông và điều khiển điện năng. nó thường được sử dụng để điều khiển công suất cấp cho thiết bị điện, cho dù đó là động cơ, đèn LED, loa, v.v. Về cơ bản, nó là một modu
Bộ vi điều khiển AVR. Đèn LED Flasher sử dụng bộ hẹn giờ. Bộ hẹn giờ Ngắt. Chế độ hẹn giờ CTC: 6 bước

Bộ vi điều khiển AVR. Đèn LED Flasher sử dụng bộ hẹn giờ. Bộ hẹn giờ Ngắt. Chế độ hẹn giờ CTC: Xin chào các bạn! Bộ hẹn giờ là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực điện tử. Mọi thành phần điện tử hoạt động trên cơ sở thời gian. Cơ sở thời gian này giúp giữ cho tất cả các công việc được đồng bộ hóa. Tất cả các bộ vi điều khiển đều hoạt động ở một số tần số xung nhịp được xác định trước,