สารบัญ:

การปรับความกว้างพัลส์แบบง่าย (และสกปรก) (PWM) ด้วยตัวจับเวลา 555: 3 ขั้นตอน
การปรับความกว้างพัลส์แบบง่าย (และสกปรก) (PWM) ด้วยตัวจับเวลา 555: 3 ขั้นตอน

วีดีโอ: การปรับความกว้างพัลส์แบบง่าย (และสกปรก) (PWM) ด้วยตัวจับเวลา 555: 3 ขั้นตอน

วีดีโอ: การปรับความกว้างพัลส์แบบง่าย (และสกปรก) (PWM) ด้วยตัวจับเวลา 555: 3 ขั้นตอน
วีดีโอ: "Pulse-Width Modulation" +10 Sound Design Tips | Quick & Dirty Digitakt Tutorial #3 2024, พฤศจิกายน
Anonim
การปรับความกว้างพัลส์แบบง่าย (และสกปรก) (PWM) ด้วย 555 Timer
การปรับความกว้างพัลส์แบบง่าย (และสกปรก) (PWM) ด้วย 555 Timer
การปรับความกว้างพัลส์แบบง่าย (และสกปรก) (PWM) ด้วย 555 Timer
การปรับความกว้างพัลส์แบบง่าย (และสกปรก) (PWM) ด้วย 555 Timer

วงจรอย่างง่ายสำหรับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง (การควบคุมความเร็วพัดลม, การหรี่แสง / LED และอื่น ๆ) โดยใช้ตัวจับเวลา 555 นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการทำให้มือสกปรกด้วย IC ตัวจับเวลา 555 บางคนอาจโต้แย้งว่านี่ไม่ใช่แนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่เดี๋ยวก่อน (อ่านชื่อ) มันเรียบง่ายและได้ผล ดูวิดีโอ รูปภาพและคำอธิบายเพิ่มเติมที่นี่ การปรับความกว้างพัลส์ (PWM)กล่าวง่ายๆ ว่า PWM เป็นกระบวนการของการเปิดและปิดพลังงานไปยังอุปกรณ์ในพัลส์ที่ความถี่เฉพาะ วิธีการเดียวกับที่ใช้ในเครื่องหรี่ไฟเชิงพาณิชย์ ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC ตัวควบคุมความเร็วพัดลม CPU และอื่นๆ นั่นคือสิ่งที่เราต้องการบรรลุในที่นี้

ขั้นตอนที่ 1: รายการชิ้นส่วน

รายการชิ้นส่วน
รายการชิ้นส่วน

รายการส่วน1) 555 ไอซีตัวจับเวลา - 12) ตัวต้านทานปรับค่าได้ 100K - 13) 1N4148 ไดโอด - 24) ตัวเก็บประจุ 100nF - 2ไอซีตัวตั้งเวลา 555 ตัวจับเวลา 555 ตัวจับเวลาเป็นหนึ่งในไอซีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายหากคุณสนใจที่จะเจาะลึกในหัวข้อนี้ ฉันจะให้คำอธิบายง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ buildPIN 1 - GroundDC GroundPIN 2 - TriggerWhen LOW จะทำให้เอาต์พุตพินสูง เปิดใช้งานเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงต่ำกว่า 1/3 ของ +V. PIN 3 - เอาต์พุตเอาต์พุตสูงเมื่อพินทริกเกอร์ต่ำ เอาต์พุตต่ำเมื่อพินเกณฑ์สูง เอาต์พุตจะต่ำเมื่อพินรีเซ็ตเป็น LOW พินเอาต์พุตสามารถจ่ายกระแสไฟหรือจ่ายกระแสไฟได้ PIN 4 - รีเซ็ตช็อตเป็น +V เมื่อไม่ใช้งาน PIN 5 - ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ต่อลงกราวด์ผ่านตัวเก็บประจุเมื่อไม่ได้ใช้งาน PIN 6 - เกณฑ์เมื่อแรงดันไฟถึง 2 /3 ของ +V พินนี้จะทำให้เอาต์พุตถูกขับเคลื่อน LOW PIN 7 - DischargeGrounded เมื่อพินเอาต์พุตสูง PIN 8 - +VDC Power

ขั้นตอนที่ 2: มันทำงานอย่างไร

มันทำงานอย่างไร
มันทำงานอย่างไร

วิธีการทำงานเมื่อเปิดวงจร ตัวเก็บประจุ C1 จะอยู่ในสถานะคายประจุในขั้นต้น ดังนั้นทริกเกอร์ (พิน 2) จะเป็น LOW ทำให้เอาต์พุต (พิน 3) สูงขึ้น การคายประจุ (พิน 7) สูงขึ้นและลงกราวด์ รอบเริ่มต้น เอาต์พุตสูงจะทำให้ตัวเก็บประจุ C1 ถูกชาร์จผ่านเส้นทาง R1 และ D1 เมื่อแรงดันไฟฟ้า C1 ถึง 2/3 ของ +V เกณฑ์ (พิน 6) จะเปิดใช้งานและขับเอาต์พุต (พิน 3) ต่ำ การคายประจุ (พิน 7) ต่ำ เวลาที่ใช้สำหรับการชาร์จ C1 ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ R1 เนื่องจากเอาต์พุต (พิน 3) ตอนนี้เป็น LOW ตัวเก็บประจุ C1 จะเริ่มคายประจุผ่านเส้นทาง D2 และ R1 เมื่อแรงดันไฟฟ้าของ C1 ลดลงต่ำกว่า 1/3 ของ +V ทริกเกอร์ (พิน 2) จะเป็น LOW ขับเอาต์พุต (พิน 3) ไปที่ HIGH และ Discharge (พิน 7) ไปที่ HIGH และช็อตไปที่พื้น วัฏจักรนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณอาจสังเกตเห็นแล้วว่าวงจรนี้ใช้ Discharge (พิน 7) เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ เพียงแค่ลงกราวด์ในแต่ละรอบ คุณสามารถเพิ่มการป้องกันบางส่วนได้หากคุณกังวลเกี่ยวกับ EMF ด้านหลังจากมอเตอร์ ไม่ได้ใช้พิน 4 และ 5 และพิน 1 ผูกติดกับกราวด์ วงจรสามารถใช้ระหว่าง +3v ถึง +18v ความถี่อยู่ที่ประมาณ 144Hz โปรดทราบว่า การเพิ่มค่า C1 เป็นสองเท่าจะลดความถี่ลงเหลือครึ่งหนึ่ง การเพิ่มสามเท่าจะลดความถี่ลงเหลือ 1/3 และอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 3: แค่นั้นแหละ

มีความสุขในการซ่อม รู้สึกอิสระที่จะเรียกดูบล็อกของฉันสำหรับสิ่งอื่น ๆ

แนะนำ: