Obsah:
- Krok 1: Krok 1: Pripájajte odpory k doske plošných spojov
- Krok 2: Krok 2: Pripájajte kondenzátory k doske plošných spojov
- Krok 3: Krok 3: Pripojte NE555 IC k PCB
- Krok 4: Krok 4: Pripájajte tranzistory NPN a kolíky záhlavia k doske plošných spojov
- Krok 5: Krok 5: Pripájajte elektrolytické kondenzátory a potenciometer k doske plošných spojov
- Krok 6: Analýza
Video: DIY a NE555 obvod na generovanie sínusovej vlny: 6 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:58
Tento tutoriál vás naučí, ako si vyrobiť obvod NE555 DIY na generovanie sínusovej vlny. Tieto cenovo dostupné súpravy pre domácich majstrov sú veľmi užitočné, aby ste pochopili, ako môžu kondenzátory pracovať s odpormi na ovládanie času nabíjania a vybíjania, ktorý generuje sínusovú vlnu. Ak ste v elektronike nováčik, prečítajte si informácie o znalostiach rezistora a znalosti kondenzátora. viac.
Potrebné materiály:
Rezistory 3 x 1 k ohm
Rezistory 2 x 100 kOhm
Rezistor 1 x 15 k ohmov
Rezistory 3 x 10 kOhm
Rezistor 1 x 1M ohm
1 x odpor 4,7 kOhm
1 x dióda IN4007
2 x NPN tranzistory
1 x potenciometer
2 x 4,7μF elektrolytické kondenzátory
4 x 104 keramických kondenzátorov
6 x kolíky záhlavia
1 x NE555 IC
Krok 1: Krok 1: Pripájajte odpory k doske plošných spojov
Vložte súvisiace odpory do vytlačeného
doska plošných spojov (PCB) resp. Prosíme, všimnite si, že zodpovedajúca hodnota odporu je vytlačená na PCB ako 10k v obdĺžniku. Pred vykonaním tohto kroku musíte skontrolovať a overiť odpor. Existujú dva bežné prístupy na kontrolu odporu rezistora, z ktorých jeden je načítaný z jeho tela farebnými kódmi a druhý je oveľa jednoduchší a na jeho priame meranie používa multimetr. Čítanie farebných kódov však nie je problematické, napríklad hodnota odporu rezistora na obrázku vyššie je 10 k ohmov. Ako to vedieť? Ako vidíme, 1. farebný pás je hnedý, čo predstavuje číslicu 1, 2. a 3. farebný pás sú čierne, čo predstavuje 0, a 4. pásmo je červené, čo predstavuje 100, spojme ich dohromady a dostaneme 100 x 100 = 10 000 ohmov = 10 k ohmov. Piaty farebný pás znamená toleranciu rezistora, ktorý je hnedý, predstavuje ± 1%. Veľkou výhodou, ktorú z farebných kódov môžeme získať, je hodnota odporu a tolerancia. V tomto prípade je odpor rezistora 10 k ohmov, tolerancia je ± 1%. Ďalšie podrobnosti o čítaní farebných kódov z rezistora nájdete v časti Čítanie farebných kódov.
Vložte odpory do dosky plošných spojov jeden po druhom, ako je to znázornené na obrázku vyššie. Po ich spájkovaní so stanicou spájkovačky odrežte nadbytočnú časť kolíkov.
Krok 2: Krok 2: Pripájajte kondenzátory k doske plošných spojov
Vložte diódu a kondenzátory do DPS a spájkujte ich.
Krok 3: Krok 3: Pripojte NE555 IC k PCB
Tento krok je trochu ťažké splniť, pretože keď sa pokúšate spájkovať kolíky integrovaného obvodu na zadnej strane dosky plošných spojov, integrovaný obvod môže byť uvoľnený a spadnúť na povrch stola. Kým nezdvihnete dosku plošných spojov s malou hrubou vecou, ako je napríklad penová podložka, ako je uvedené nižšie, pripravíte ju na úspešné spájkovanie. Dávajte si pozor na polkruhové symboly na doske plošných spojov aj na obvode obklopené červenými kruhmi, ktoré by mali byť v rovnaký smer.
Krok 4: Krok 4: Pripájajte tranzistory NPN a kolíky záhlavia k doske plošných spojov
Plochá strana tranzistora NPN by mala byť na rovnakej strane priemeru polkruhu, ako je vytlačená na doske plošných spojov.
Krok 5: Krok 5: Pripájajte elektrolytické kondenzátory a potenciometer k doske plošných spojov
Upozorňujeme, že elektrolytické kondenzátory majú polaritu. NEPRIPÁJAJTE opačne, inak kondenzátory skončia s bombardovaním. Dlhá noha elektrolytického kondenzátora je anóda, zatiaľ čo krátka je katóda. Ak niekto orezal nohy, skúste nájsť biely farebný pás na tele kondenzátora. Kolíkom najbližším k pásmu bielej farby bude záporný katódový kolík.
Krok 6: Analýza
Zatiaľ bola hlavná časť dobre postavená. Ďalším krokom je pripojenie zdroja napätia 5 V až 9 V k doske plošných spojov. Pripojením viečka k zodpovedajúcemu kolíku záhlavia budete môcť získať štvorcovú vlnu, pílovitú vlnu, trojuholníkovú vlnu a sínusovú vlnu.
V skutočnosti pôvodná vlna vychádzajúca z obvodu NE555 je štvorcová vlna. Ako zmeniť štvorcovú vlnu na rôzne tvary vĺn? Tu vstupujú do hry odpory a kondenzátory. Rezistory majú schopnosť obmedziť tok prúdu, zatiaľ čo kondenzátory majú schopnosť ukladať energiu. Kondenzátory môžu spolupracovať s odpormi na regulácii rýchlosti nabíjania a vybíjania kondenzátorov, ktoré upravujú vlny do rôznych tvarov.
Nasledujúci obrázok zobrazuje RC obvody zapojené do série na generovanie vĺn. Keď štvorcová vlna prechádza cez R5 a C7, z tohto článku vidíme, že vybíjacia krivka pre RC vybíjací obvod je exponenciálna, takže RC obvod zložený z R5 a C7 prevádza štvorcovú vlnu na pílovitú vlnu. Rovnako tak R6 a C8 prevádzajú pílovitú vlnu na trojuholníkovú vlnu, R7, R9 a C9 prevádzajú trojuholníkovú vlnu na sínusovú vlnu.
Ak chcete získať tieto cenovo dostupné súpravy pre domácich majstrov na učenie, navštívte stránku mondaykids.com
Odporúča:
Jednoduchý laserový poplachový obvod s časovačom NE555: 5 krokov
Jednoduchý laserový obvod alarmu Tripwire s časovačom NE555: Okruh alarmu Laser Tripwire je jednoduchý obvod, ktorý sa používa tak, aby bol navrhnutý tak, aby vydával hluk, keď je laser svietiaci na obvod prerušený. Vo väčšom meradle sa dá použiť v domácej bezpečnosti, kde sa spustí alarm, keď osoba vstúpi do
Generovanie signálu PWM s vysokým rozlíšením pre RC serva so zariadeniami STM32: 3 kroky
Generovanie signálu PWM s vysokým rozlíšením pre RC serva so zariadeniami STM32: V súčasnej dobe staviam RC vysielač/prijímač na základe RF čipu SX1280. Jedným z cieľov projektu je, že chcem 12 -bitové rozlíšenie serva od páčok až po servá. Čiastočne preto, že moderné digitálne serva majú 12 -bitové rozlíšenie
Generovanie vlny PWM s mikrokontrolérom PIC: 6 krokov
Generovanie vlny PWM pomocou mikrokontroléra PIC: ČO JE PWM? PWM STANUJE MODULÁCIU ŠÍRKY PULZU je technika, pomocou ktorej sa mení šírka impulzu. Aby ste pochopili tento koncept, jasne zvážte hodinový impulz alebo akýkoľvek signál štvorcovej vlny, ktorý má 50% pracovný cyklus, čo znamená, že obdobie Ton a Toff je rovnaké
Generovanie tónov rôznych druhov pomocou matematických rovníc (MathsMusic) Arduino: 5 krokov
Generovanie tónov rôznych druhov pomocou matematických rovníc (MathsMusic) Arduino: Popis projektu: Začala sa nová cesta, kde je možné nápady ľahko implementovať pomocou komunity open source (vďaka Arduinu). Existuje teda spôsob, ako sa pozerať okolo seba a všímať si svoje okolie. Objavte problémy, ktoré je potrebné
Generovanie napätia pomocou ergometra: 9 krokov (s obrázkami)
Generovanie napätia pomocou Ergometrického bicykla: Vypracovanie projektu spočívalo v zostavení „hry“s cieľom šliapať na ergometrickom bicykli spojenom s generátorom a vežou žiaroviek, ktoré sa aktivujú pri zvyšovaní otáčok motora - k čomu dochádza podľa bicykel