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Niederfrequenz-PWM - Gunook
Niederfrequenz-PWM - Gunook

Video: Niederfrequenz-PWM - Gunook

Video: Niederfrequenz-PWM - Gunook
Video: Timer- und PWM-Funktionen am Arduino einstellen (1/2) - Arduino Tutorial #17 2024, Juli
Anonim
Niederfrequenz-PWM
Niederfrequenz-PWM

Hallo alle zusammen, In diesem Projekt zeige ich Ihnen, wie ich eine Ultra-Niederfrequenz-PWM-Maschine mit sehr minimalen Komponenten hergestellt habe.

Diese Schaltung dreht sich um eine Schmitt-Trigger-Schaltung.

Je nach Anforderung habe ich die 3 Schaltungsarten in 3 verschiedene Schritte eingeteilt.

Dadurch kann eine hohe Einschaltdauer von bis zu 150-200 Sekunden erreicht werden!

Schritt 1: Video

Image
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Ich habe ein Video dieses Projekts auf Youtube hinzugefügt, hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt und hoffe, dass es hilft.

Schritt 2: 50% Arbeitszyklus, variable Frequenz

50 % Arbeitszyklus, variable Frequenz
50 % Arbeitszyklus, variable Frequenz
50 % Arbeitszyklus, variable Frequenz
50 % Arbeitszyklus, variable Frequenz
50 % Arbeitszyklus, variable Frequenz
50 % Arbeitszyklus, variable Frequenz

Benötigte Komponenten sind-

1 LM358 ic

1 DIP8 ic-Buchse

1 10k Potentiometer

1 Perfboard

3 20k Widerstände.

1 470uF Elektrolytkondensator.

Löten, Lötstation, Anschlussdraht usw.

Diese Schaltung liefert kontinuierlich eine Rechteckwelle mit 50% Arbeitszyklus. Ein weiterer großer Vorteil dieser Schaltung besteht darin, dass sich die Frequenz theoretisch auch bei einer Änderung der Eingangsspannung nicht ändert. Dies ist ein großer Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen 555 Timer-ICs, deren Frequenz stark spannungsabhängig ist.

Wenn die Schaltung mit Strom versorgt wird, beginnt der Kondensator hier, sich über den Widerstand R aufzuladen. Sobald er den eingestellten Schwellenwert erreicht hat, beginnt der Kondensator, sich über denselben Widerstand zu entladen, bis er den unteren Schwellenwert erreicht. Das geht über unzählige Zyklen.

Die Frequenz der PWM liegt nahe an der Zeitkonstante der RC-Schaltung, die RxC. ist

Verwenden Sie einen Trimmer mit 10 Umdrehungen, um die Frequenz besser kontrollieren zu können.

Schritt 3: Konstante Frequenz und variabler Arbeitszyklus

Konstante Frequenz und variabler Arbeitszyklus
Konstante Frequenz und variabler Arbeitszyklus
Konstante Frequenz und variabler Arbeitszyklus
Konstante Frequenz und variabler Arbeitszyklus
Konstante Frequenz und variabler Arbeitszyklus
Konstante Frequenz und variabler Arbeitszyklus

Komponenten-

Lm358

DIP8-Buchse

470uF Elektrolytkondensator

1N007 Diode x2

10k Trimmer mit 10 Umdrehungen

Perfboard.

20k Widerstände x 3

Hier beginnt sich der Kondensator über die eine Hälfte des Potentiometers aufzuladen und beginnt sich über die andere Hälfte des Widerstands zu entladen. Das heißt, für den gesamten Zyklus wurde der gesamte Teil des Potentiometers verwendet.

Hier wäre die Zeitspanne von PWM ungefähr gleich R x C, wobei R der Gesamtwert des Potentiometers ist.

Schritt 4: Unabhängiger Ein-Aus-Zeitschaltkreis

Unabhängiger Ein-Aus-Zeitschaltkreis
Unabhängiger Ein-Aus-Zeitschaltkreis
Unabhängiger Ein-Aus-Zeitschaltkreis
Unabhängiger Ein-Aus-Zeitschaltkreis
Unabhängiger Ein-Aus-Zeitschaltkreis
Unabhängiger Ein-Aus-Zeitschaltkreis

Komponenten-

LM358

DIP8-Buchse

470uF capacito2 Dioden

2 10k Trimmer

perfborard

Diese Schaltung kann verwendet werden, um die Leistung für Anwendungen mit sehr geringem Stromverbrauch wie Gartenarbeiten oder andere Projekte zu regulieren, die mit einer Batterie betrieben werden müssen. Dies bedeutet, dass die Batterieleistung nur verbraucht wird, wenn der Stromkreis eingeschaltet ist und nicht, wenn der Ausgang niedrig wird.

Ich persönlich habe diese Schaltung verwendet, um einen esp32 zu steuern, der 80 mA kontinuierlich für mehr als 3 Tage verbraucht!

Dies wurde durchgeführt, indem der Stromkreis 5 Sekunden lang eingeschaltet und 150 Sekunden lang niedrig gehalten wurde.