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LED-Blinker und PWM-Oszillator mit 555-Timer - Gunook
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Video: LED-Blinker und PWM-Oszillator mit 555-Timer - Gunook

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Video: LED Flasher with Buzzer on NE555 | DIY Kit 2024, November
Anonim
LED-Blinker und PWM-Oszillator mit 555-Timer
LED-Blinker und PWM-Oszillator mit 555-Timer

Jeder war ein Anfänger in der Elektronik und für Anfänger kann es manchmal schwierig sein, einige funktionale Schaltungen zu bauen. Deshalb habe ich mich entschieden, ein solches Projekt zu veröffentlichen. Diese Schaltung ist eine vereinfachte Version einer einfachen Schaltung, deren Schaltplan vom Hersteller des 555-Timers gegeben wurde. Auch wenn diese Strecke einfach ist, werden Sie das Gefühl der Zufriedenheit nicht glauben, wenn es funktioniert! Diese Schaltung ist allein nicht sinnvoll, kann aber in komplexen Schaltungen wichtige Funktionen erfüllen, z. B. als PWM-Treiber, Rechteckgenerator, Taktsignal usw.! Also lasst uns anfangen!

Schritt 1: Benötigte Komponenten/Werkzeuge

1x NE555 (Oder jede Art von 555-Timer).

1x Timing-Kondensator. Das Berechnungsverfahren des Wertes wird später erläutert. In meinem Fall habe ich einen 10 uF Elektrolyt für das LED-Blinken verwendet, 100 nF Keramik für die Verwendung als Oszillator.

1x Bypass-Kondensator Ihrer Wahl. Es ist optional, es wird jedoch dringend empfohlen, es zu verwenden. In meinem Fall habe ich einen 100 nF Keramikkondensator verwendet und es hat gut funktioniert.

2x Timing-Widerstände. Sie können anstelle von 2 Widerständen ein einzelnes Potentiometer oder einen Trimpot verwenden.

1x 220 Ohm Widerstand. Dieser wird zur Strombegrenzung für die LED verwendet. Sie können den Widerstandswert selbst berechnen, aber 220 Ohm reichen in den meisten Fällen aus.

1x LED. Eine LED in deiner Lieblingsfarbe

1x Steckbrett zum Prototyping darauf.

Einige Drähte, um die Komponenten auf dem Steckbrett zu verbinden.

Ein Netzteil oder Batterien, um Ihre Schaltung mit Strom zu versorgen.

Schritt 2: Berechnungen und Montage

Berechnungen und Montage
Berechnungen und Montage

Der Schaltplan ist im Bild angegeben. Die Formel für die Ausgangsfrequenz lautet:

1.44/(R1+2R2). C = f

In dieser Formel steht f für die Frequenz, C steht für den Timing-Kondensator, R1 steht für den Timing-Widerstand 1, R2 steht für den Timing-Widerstand 2.

Die Formel für den Arbeitszyklus der Ausgangswellenform lautet:

1-(R2/R1+2R2)=Einschaltdauer

Mit diesen Formeln können Sie die Werte des Kondensators und der Widerstände nach Ihren Bedürfnissen berechnen. Vergessen Sie nicht, dass bei Verwendung eines Topfes sein Wert der Gesamtwiderstand ist, nicht die einzelnen Widerstände! Der C2 im Schaltplan ist ein Bypass-Kondensator und ist daher nicht erforderlich. Wenn Sie Probleme mit der Schaltung haben, können Sie gerne einen Kommentar abgeben.

Schritt 3: HABEN SIE SPASS

Jetzt das Beste! Spielen Sie damit herum! Wenn Sie es mit Hochleistungslasten verwenden möchten, können Sie diese Schaltung mit einem Transistor oder MOSFET verwenden. dieses Ding ist so vielseitig, dass man damit sogar einen Funktionsgenerator bauen kann! Diese Schaltung kann als Taktgeber, Oszillator, PWM-Generator usw. verwendet werden. Wenn Sie Probleme mit diesem Design haben, können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, Sie mochten dieses instructable, wenn ja, erwägen Sie bitte, dieses instructable zu teilen, um mir zu helfen. Bleiben Sie dran für das nächste Projekt: Easy FM RF Transmitter!

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