Inhaltsverzeichnis:

555 einstellbarer Timer (Teil-2) - Gunook
555 einstellbarer Timer (Teil-2) - Gunook

Video: 555 einstellbarer Timer (Teil-2) - Gunook

Video: 555 einstellbarer Timer (Teil-2) - Gunook
Video: Timer NE555 - Funktionsweise und Schaltungen 2024, November
Anonim
555 Einstellbarer Timer (Teil-2)
555 Einstellbarer Timer (Teil-2)

Hallo Leute!

Erfahren Sie, wie Sie einen präzise einstellbaren Timer mit einer variablen Verzögerung von 1 - 100 Sekunden mit einem 555-IC erstellen. Der Timer 555 ist als monostabiler Multivibrator konfiguriert.

Lassen Sie uns dort abholen, wo wir das letzte Mal abgereist sind. Für Leute, die Teil 1 nicht gesehen haben, KLICKEN SIE HIER.

Schritt 1: Vorgefertigte Platine

Vorgefertigte Platine
Vorgefertigte Platine

Die Abbildung zeigt eine gefertigte Leiterplatte von LionCircuits. Ihre automatisierte Plattform macht es einfacher, einfach online eine Bestellung aufzugeben und hochwertige und schnell gedrehte Leiterplatten zu erhalten.

Beginnen wir mit der Montage dieses Boards.

Schritt 2: Komponenten bestückte Platine

Komponenten Bestückte Platine
Komponenten Bestückte Platine

Die obige Abbildung zeigt, dass alle Komponenten auf der Leiterplatte montiert sind. Überprüfen Sie Komponenten mit Polaritäten. Zuletzt löten Sie das Netzteil an die Platine. Sobald alle Komponenten auf die Platine gelötet sind, können Sie die Last über die Relaisklemmen anschließen.

Der LM555 hat eine maximale typische Versorgungsspannung von 16 V, während die Ankerspule des Relais bei 12 V aktiviert ist. Daher wird ein 12-V-Netzteil verwendet, um die Anzahl der Komponenten wie z. B. lineare Spannungsregler zu minimieren. Wenn Pin 2 des LM555 über den Taster S1 ausgelöst wird (durch Kurzschluss mit Masse), wird der Timer gestartet.

Schritt 3: Arbeiten

Der Timer erzeugt einen Ausgangsimpuls mit einer Einschaltdauer, die durch das RC-Netzwerk bestimmt wird, d. h. t = 1,1RC. In diesem Fall beträgt der Festwert des Kondensators 100uF. Der Wert von R besteht aus einem 10KΩ Widerstand in Reihe mit einem 1MΩ Potentiometer. Wir können das Potentiometer variieren, um die Zeitdauer des Ausgangsimpulses zu ändern.

Wenn das Potentiometer beispielsweise auf 0Ω eingestellt ist, ist der Wert von R gleich 10KΩ. Daher t = 1,1 x 10K x 100u = 1 Sekunde.

Aber wenn der Poti auf 1MΩ eingestellt ist, ist der Wert von R gleich 1MΩ + 10KΩ = 1010KΩ. Daher t = 1,1 x 1010 K x 100u = 100 Sekunden.

Schritt 4: Ausgabe

Ausgabe
Ausgabe
Ausgabe
Ausgabe

Wenn der Timer startet, schaltet das Relais ein. Daher ist der Anschluss Common (COM) des Relais mit dem Anschluss Schließer (NO) kurzgeschlossen. An dieser Klemme kann eine Hochleistungslast angeschlossen werden, wie z. B. eine Glühbirne oder eine Wasserpumpe. Ein Transistor Q1 fungiert als Schalter und stellt sicher, dass dem Relais ausreichend Ansteuerstrom zugeführt wird. Die Diode D1 wirkt als Flyback-Diode, die den Transistor Q1 vor Spannungsspitzen durch die Relaisspule schützt.

LED2 leuchtet, um anzuzeigen, wenn das Relais eingeschaltet ist. LED1 zeigt an, dass der Stromkreis eingeschaltet ist. Ein SPDT-Schalter S3 wird verwendet, um die Schaltung EINzuschalten. Kondensatoren C2 und C4 werden verwendet, um Rauschen in der Versorgungsleitung zu filtern.

Empfohlen: