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NE555 basierter variabler EIN / AUS-Timer (aktualisiert 2018) - Gunook
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Video: NE555 basierter variabler EIN / AUS-Timer (aktualisiert 2018) - Gunook

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Video: Timer circuit | how to make 555 timer 2024, November
Anonim
NE555-basierter variabler EIN/AUS-Timer (aktualisiert 2018)
NE555-basierter variabler EIN/AUS-Timer (aktualisiert 2018)

Willkommen, Einige meiner Freunde, darunter auch ich, haben D. I. Y-Scheinwerfer für unsere Fahrräder hergestellt, aber wie immer wurden sie neidisch, wenn sie andere Markenlichter sahen. Wieso den? Denn diese Lichter haben eine Stroboskopfunktion! lol Jeder meiner Freunde hat seine eigene Leuchte mit unterschiedlicher Konfiguration Gehäuse, Glühbirnen, Batterien, Betriebsspannung und Stromstärke hergestellt. Also musste ich ohne zusätzlichen Aufwand eine Schaltung bauen, die in jedes Licht passt. Hier ist die Antwort, der 555 IC ist die perfekte günstige Wahl und wird die Arbeit für alle Lichter erledigen. Natürlich können wir fertige und auch billigere kaufen, aber es macht Spaß, Ihre eigenen von Grund auf neu zu machen. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass die Verwendungsmöglichkeiten dieser kleinen Dinge endlos sind. es kann ein Fahrrad-Blitzlicht, Weihnachtsbeleuchtung, Auto-Blitzlicht und so weiter sein. Nutzen Sie einfach Ihre Vorstellungskraft!

Ein paar Worte zum mächtigen 555 IC

Es kann von 3VDC bis 16VDC MAX betrieben werden. Es kann einen 200-mA-Ausgang von Pin 3 liefern, so dass es in Ordnung ist, einige typische LEDs zu betreiben. Trotzdem ist es 200mA die maximale Leistung, daher ist der IC bei MAX-Ausgang sicherer, nicht gut! Eine bessere Lösung besteht darin, einen Transistor zu verwenden, um mit der vom 555-IC getriebenen LAST umzugehen und den zweiten seine Arbeit machen zu lassen, und damit meine ich, die Zählung für den Strobe-Betrieb. Ich werde nicht weiter auf den Betrieb des 555 eingehen. Es gibt viele Informationen, wenn jemand interessiert ist, alles über den Betrieb des 555 zu erfahren. Meine Absicht ist es, dem Anfänger zu helfen, seinen eigenen 555-Stroboskop mit grundlegenden Informationen mit weniger Verwirrung zu machen, hoffe ich! Ich werde glücklich sein, wenn ich mit diesem instructable helfen kann. Also lasst uns anfangen…

Schritt 1: AUSGANGSLAST & WERKZEUGE

AUSGANGSLAST & WERKZEUGE
AUSGANGSLAST & WERKZEUGE
AUSGANGSLAST & WERKZEUGE
AUSGANGSLAST & WERKZEUGE

Steigern Sie Ihre 555OUTPUT LOAD & TRANSISTORS - welcher ist der beste für den Job? Hier sind einige Transistoren von Low-Power bis Hi-Power, die in diesem Fall verwendet werden können. LOAD = ist die Amperezahl (A) der Glühbirne, die LED zieht, wenn sie eingeschaltet ist. 1A = 1000mA.

Für 200mA LAST => BC547 NPN Für 500mA LAST => BC337, 2N1711 NPN Für 1, 5A LAST => BD135 NPN Für 3A LAST => TIP31, BD241 NPN Für 4A LAST => BD679 NPN Für 5-15A LAST => TIP3055 N -gate (es wird NICHT für die Leiterplatte dieses Artikels empfohlen, da die Leiterbahnen zu dünn und zu nahe beieinander sind, um 5A> Last zu bewältigen). Tipp: Verwenden Sie niemals einen 500-mA-Transistor für eine 500-mA-Last ohne Kühlkörper. Verwenden Sie stattdessen am besten einen 1A-Transistor.

BENÖTIGTE WERKZEUGE Lötkolben. Nicht mehr als 25W Lötdraht 0,5 mm – 1,0 mm reichen aus Lötschwamm Jel-Fluss zum Löten Kleiner Drahtschneider Bohrer = 0,7 mm hauptsächlich & 1 mm für die Drähte und den Q1-Transistor Mini-Hobby-Handbohrmaschine Digitalmultimeter

Schritt 2: 555 als 1:1 Ein/Aus-Zyklen

555 Als 1:1 Ein/Aus-Zyklen
555 Als 1:1 Ein/Aus-Zyklen
555 Als 1:1 Ein/Aus-Zyklen
555 Als 1:1 Ein/Aus-Zyklen

PCB – Printed Circuit Board für 1:1 Ein/Aus-Zeit Die Platine ist klein genug, um in fast jedes D. I. Y-Lichtgehäuse zu passen. Sie können das PCB-Layout mit Hilfe einer beliebigen Grafiksoftware herunterladen und ausdrucken, die das Bild in der Druckvorschau wie Corel Photo-Paint in der Größe ändern kann. Die Abmessungen müssen 21,5 mm x 32 mm bei einer Auflösung von 72 dpi betragen. Drucken Sie die Platine wie sie ist, entfernen Sie das Kupfer mit einer beliebigen chemischen Technik, verwenden Sie einen so dünnen Bohrer wie möglich, um die Löcher zu öffnen, tragen Sie das gleiche Strahlflussmittel auf Kupfer auf, wenn es beim Löten hilft, und drehen Sie es dann auf den Kopf, um es zu platzieren die Komponenten. Achten Sie beim Platzieren der Komponenten mit Polarität wie der D1-Diode und dem C1-Kondensator. Bei der LED zeigt der lange Anschluss die Anode an (positiv +). Für den Q1-Transistor siehe Schaltplan und natürlich den 555 überprüfen. Oben auf dem 555 befindet sich in der Nähe von Pin 1 ein runder Punkt, der die Pinnummer (1) anzeigt.

TEILELISTE – für 555 1:1 Ein/Aus-Zeit Alle Widerstände 1/4 W R1 = 1K R2 = 10K R3 = 1K R4 = 680 für 5mm rote LED. 470 für weiße 5mm LED D1 = 1N5817 Schottky Diode D2 = LED ROT 5mm oder WEISS LED 5mm C1 = 33uF / 25V Elektrolytkondensator C2 = 10nF Q1 = BD135 NPN Transistor IC1 = 555 (NE555), 8 Pin DIN (Gehäuse) PCB = ca. 25mm x 35mm etwas dünner Draht KOSTEN = nicht mehr als 4 Euro

BEDIENUNG & EINSTELLUNG – für 555 1:1 Ein/Aus-Zeit Durch die D1 Schottky-Diode als Verpolungsschutz werden Sie einen Unterschied zwischen Eingang und Ausgang von ca. 0, 3 - 0,5 V feststellen. Das ist bei Schottky-Dioden normal. Es ist besser, den Stromkreis vor Verpolung zu schützen, als alles zu verbrennen. Um die Ausgabe in Hertz = Zyklen pro Sekunde (Strobes) einzustellen, muss nur der C1-Kondensator ersetzt werden. Für kürzere Blitze verwenden Sie einen kleineren Kondensator in uF, während für längere Blitze einen größeren Kondensator in uF verwenden. Bei C1=47uF sind es etwa 1 Hertz (1 Blitz pro Sekunde). Bei C1=33uF sind es etwa 2 Hertz und so weiter. Das ist alles!

Schritt 3: 555 mit variabler Ein/Aus-Zeit

555 Mit variabler Ein-/Aus-Zeitdauer
555 Mit variabler Ein-/Aus-Zeitdauer
555 Mit variabler Ein-/Aus-Zeitdauer
555 Mit variabler Ein-/Aus-Zeitdauer
555 Mit variabler Ein-/Aus-Zeitdauer
555 Mit variabler Ein-/Aus-Zeitdauer

Hier ist ein Schema für die variable Ein- / Auszeit mit 2 Trimmern. ### UPDATE: ab dem 12.09.2012 wurden alle Dateien dieses Abschnitts aufgrund vorheriger fehlerhafter Dateien aktualisiert ### Entschuldigung!

SCHEMATIC & PCB 2(A), 2(B) Laden Sie das 2(A) PCB & Component Placement Image herunter, wenn Sie 10mm horizontale Trimmer verwenden möchten. PCB-Abmessungen sind h = 31 mm x b = 37 mm Laden Sie das 2 (B) PCB- und Komponentenplatzierungsbild herunter, wenn Sie vertikale 10-mm-Multiturn-Trimmer verwenden möchten, diese sind genauer und sparen auch etwas Platz auf der Leiterplatte. Die Maße sind H=32mm x B=33mm.

ABJUSTMENT – für 555 mit variabler Ein/Aus-Zeit Es ist einfach zu bauen und sehr vielseitig, denn wenn mehr Zeit benötigt wird, muss nur der C1-Kondensator durch einen größeren Wert in uF ersetzt werden. POT1 wird für den aktiven Zeitraum verwendet (ein). POT2 wird für nicht aktive Zeit (aus) verwendet. Auch hier können Sie jeden NPN-Transistor verwenden, der von der erforderlichen Stromstärke abweicht. Die Betriebsspannung beträgt 5 – 15VDC.

TEILELISTE - 555 mit variabler Ein/Aus-Zeit Alle Widerstände 1/4 W R1 = 1K R2 = 1K R3 = 470 POT 1, 2 = 100K Trimmer ODER Multiturn-Trimmerpotentiometer R4 = 680 für 5mm rote LED. 470 für weiße 5mm LED D2, 3 = 1N4148 LED ROT 5mm oder WEISS LED 5mm C1 = 10uF / 25V Elektrolytkondensator C2 = 10nF Keramikkondensator Q1 = BD241 NPN Transistor IC1 = 555 (NE555), 8 Pin din (Gehäuse) COST = not mehr als 6 Euro

Ich hoffe, dass dieses instructable hilfreich war und wenn Sie Vorschläge, Kommentare, Ideen oder Fragen haben, tun Sie dies bitte.

Schritt 4: Aktualisierte PCB-Version 2018

Hier ist eine aktualisierte PCB-Version des LM555-basierten Timers, der je nach Bedarf einen Potentiometer-Trimmer mit einer Umdrehung oder Trimmer mit mehreren Umdrehungen aufnehmen kann, um die beste Genauigkeit zu erzielen.

Da der Elektrolytkondensator C1 für den Zeitraum verantwortlich ist, muss er möglicherweise mehr als durch einen anderen Wert ersetzt werden. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und der Leiterplatte zuliebe wurde C1 durch einen 2-poligen Leiterplatten-Schraubklemmenblock-Steckverbinder ersetzt. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, den C1 an den Stecker zu schrauben, um ein Ablösen und eine mehrfache Belastung der Leiterplatte durch hohe Hitze zu vermeiden.

Denken Sie an die Regel für C1:

C1 (Elektrolytkondensator) ist für die maximale Zeit verantwortlich, die die Schaltung EIN / AUS schalten kann.

Niedriger Kapazitätswert, sagen wir 1uF = Sortierzeitintervalle.

Hoher Kapazitätswert, sagen wir 100uF = längere Zeitintervalle.

Einstellen des Timers:

POT1 (Potentiometer): Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein, in dem der Stromkreis ein angeschlossenes Gerät einschaltet (innerhalb der maximalen Zeit, die C1 geben kann).

POT2 (Potentiometer): Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein, in dem der Stromkreis ein angeschlossenes Gerät ausschaltet (innerhalb der maximalen Zeit, die C1 geben kann).

Wenn Sie die Eisenmethode für die Leiterplatte verwenden, drucken Sie das Leiterplattenbild auf das Medium, und stellen Sie sicher, dass die horizontale Abmessung 63 mm beträgt.

Laden Sie die komprimierte 7zip-Datei mit allen Bildern und der PCB-Datei im TIFF-Format herunter.

Folgen Sie den illustrierten Bildern, um die Komponenten auf der Leiterplatte zu platzieren. Es ist so einfach!

Es ist eine schöne Schaltung zum Spielen und Lernen, sehr vielseitig und praktisch, da sie in vielen Anwendungen verwendet werden kann.

Spaß haben!

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