Tabla de contenido:
- Paso 1: CARGA DE SALIDA Y HERRAMIENTAS
- Paso 2: 555 como ciclos de encendido / apagado 1: 1
- Paso 3: 555 con período de tiempo variable de encendido / apagado
- Paso 4: Versión de PCB actualizada 2018
Video: Temporizador de encendido / apagado variable basado en NE555 (actualizado en 2018): 4 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:44
Bienvenido, Algunos de mis amigos, incluido yo, han hecho focos D. I. Y para nuestras bicicletas pero, como de costumbre, se pusieron celosos al ver otras luces de marca. ¿Por qué? ¡Porque esas luces tienen una función estroboscópica! lol Cada uno de mis amigos ha hecho su propia luz con diferentes configuraciones de carcasa, bombillas, baterías, voltaje de funcionamiento y amperaje. Entonces, necesitaba construir un circuito para adaptarse a cada luz sin esfuerzo adicional. Aquí está la respuesta, el 555 IC es la opción económica perfecta y hará el trabajo con todas las luces. Por supuesto, podemos comprar los ya hechos y también más baratos, pero hacer los tuyos desde cero es divertido. También me gustaría señalar que los usos de estas pequeñas cosas son infinitos. Puede ser una luz estroboscópica de bicicleta, luces navideñas, luz estroboscópica de coche, etc. ¡Usa tu imaginación!
Algunas palabras sobre el poderoso 555 IC
Puede operar desde 3VDC hasta 16VDC MAX. Puede entregar una salida de 200 mA desde el pin 3, por lo que está bien controlar algunos LED típicos. Aun así, 200mA es la salida máxima, por lo tanto, el IC es más seguro en la salida MAX, ¡no es bueno! Una mejor solución es usar un transistor para lidiar con la CARGA impulsada por el 555 IC y dejar que el segundo haga su trabajo y con eso quiero decir, el conteo para la operación de la luz estroboscópica. No voy a profundizar más sobre el funcionamiento del 555. Hay mucha información por ahí si alguien está interesado en aprender todo sobre el funcionamiento del 555. Mi intención es ayudar al principiante a hacer su propia luz estroboscópica 555 con información básica con menos confusión, ¡espero! Seré feliz si puedo ayudar con este instructivo. Entonces empecemos…
Paso 1: CARGA DE SALIDA Y HERRAMIENTAS
Agregue un impulso a su CARGA DE SALIDA Y TRANSISTORES 555: ¿cuál es el mejor para el trabajo? Aquí hay algunos transistores de baja potencia a alta potencia donde se pueden usar en este caso. CARGA = es el amperaje (A) de la bombilla, el led dibuja cuando está encendido. 1A = 1000 mA.
Para CARGA 200mA => BC547 NPN Para CARGA 500mA => BC337, 2N1711 NPN Para 1, 5A CARGA => BD135 NPN Para 3A CARGA => TIP31, BD241 NPN Para 4A CARGA => BD679 NPN Para 5-15A CARGA => TIP3055 N -gate (NO se recomienda para la PCB de este artículo porque las trazas son demasiado delgadas y están demasiado cerca entre sí para soportar una carga de 5A>). Consejo: nunca utilice un transistor de 500 mA para una carga de 500 mA sin disipador de calor. En su lugar, es mejor usar un transistor de 1A.
HERRAMIENTAS NECESARIAS Soldador. No más de 25W Alambre de soldadura 0.5mm - 1.0mm funcionará Esponja de soldadura Jel-flux para la soldadura Cortador de alambre pequeño Taladros = 0, 7 mm principalmente y 1 mm para los cables y el transistor Q1 Mini hobby Taladro de mano Multímetro digital
Paso 2: 555 como ciclos de encendido / apagado 1: 1
PCB: placa de circuito impreso para un tiempo de encendido / apagado 1: 1 El PCB es lo suficientemente pequeño como para caber en casi cualquier caja de luz D. I. Y. Puede descargar e imprimir el diseño de PCB con la ayuda de cualquier software de gráficos que pueda cambiar el tamaño de la imagen en la vista previa de impresión como corel photo-paint. Las dimensiones deben ser 21,5 mm x 32 mm con una resolución de 72 ppp. Imprima la PCB como está, retire el cobre usando cualquier técnica química que desee, use un taladro tan delgado como pueda para abrir los orificios, aplique el mismo flujo de chorro en el cobre si lo ayudará al soldar y luego gírelo hacia abajo para colocarlo. los componentes. Preste atención al colocar los componentes con polaridad como el diodo D1 y el condensador C1. Para el led, el terminal largo indica el ánodo (positivo +). Para el transistor Q1, vea el esquema y, por supuesto, verifique el 555. Hay un punto redondo en la parte superior del 555 cerca del pin 1 que indica el número de pin (1).
LISTA DE PIEZAS - para 555 1: 1 encendido / apagado Todas las resistencias 1/4 W R1 = 1K R2 = 10K R3 = 1K R4 = 680 para LED rojo de 5 mm. 470 para led blanco de 5 mm D1 = 1N5817 diodo Schottky D2 = LED ROJO de 5 mm o LED BLANCO de 5 mm C1 = 33uF / 25V condensador electrolítico C2 = 10nF Q1 = BD135 transistor NPN IC1 = 555 (NE555), 8 pines din (caja) PCB = aproximadamente 25 mm x 35 mm algo de cable delgado COSTO = no más de 4 euros
FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE - para 555 1: 1 tiempo de encendido / apagado Debido a la presencia del diodo Schottky D1 como protección de polaridad inversa, notará una diferencia entre la entrada y la salida de aproximadamente 0, 3 - 0, 5V. Eso es normal para los diodos Schottky. Es mejor proteger el circuito de la polaridad inversa que quemarlo todo. Para ajustar la salida en hercios = ciclos por segundo (luces estroboscópicas) solo requiere reemplazar el capacitor C1. Para luces estroboscópicas más cortas, utilice un condensador más pequeño en uF, mientras que para luces estroboscópicas más largas utilice un condensador más grande en uF. Si C1 = 47uF, entonces es aproximadamente 1 Hertz (1 luz estroboscópica por segundo). Si C1 = 33uF, entonces son aproximadamente 2 Hertz y así sucesivamente. ¡Eso es todo!
Paso 3: 555 con período de tiempo variable de encendido / apagado
Aquí hay un esquema para el tiempo variable de encendido / apagado usando 2 recortadores. ### ACTUALIZACIÓN: desde el 12 de septiembre de 2012, todos los archivos de esta sección se han actualizado debido a archivos incorrectos anteriores. ### ¡Mis disculpas!
ESQUEMA Y PCB 2 (A), 2 (B) Descargue la imagen de ubicación de PCB y componentes 2 (A) si está a punto de utilizar recortadores horizontales de 10 mm. Las dimensiones de la PCB son h = 31 mm x w = 37 mm Descargue la imagen de ubicación de PCB y componentes 2 (B) si está a punto de usar recortadores verticales de varias vueltas de 10 mm, estos son más precisos y también ahorran algo de espacio de la PCB. Las dimensiones son h = 32 mm x w = 33 mm.
ABJUSTMENT - para 555 con período de tiempo variable de encendido / apagado Es fácil de construir y muy versátil, porque si se necesita más tiempo, todo lo que se requiere es reemplazar el capacitor C1 con un valor mayor en uF. POT1 se utiliza durante el período de tiempo activo (encendido). POT2 se utiliza durante un período de tiempo no activo (apagado). Nuevamente, puede usar cualquier transistor NPN que parta con el amperaje requerido. El voltaje de funcionamiento es de 5 a 15 V CC.
LISTA DE PIEZAS - 555 con período de tiempo de encendido / apagado variable Todas las resistencias 1/4 W R1 = 1K R2 = 1K R3 = 470 POT 1, 2 = potenciómetro de 100K O potenciómetros de trimmer multivueltas R4 = 680 para led rojo de 5 mm. 470 para LED blanco de 5 mm D2, 3 = 1N4148 LED ROJO de 5 mm o LED BLANCO de 5 mm C1 = Condensador electrolítico 10uF / 25V C2 = Condensador cerámico 10nF Q1 = Transistor NPN BD241 IC1 = 555 (NE555), din de 8 pines (caja) COST = no más de 6 euro
Espero que este instructivo haya sido útil y, nuevamente, si tiene alguna sugerencia, comentario, idea o pregunta, hágalo.
Paso 4: Versión de PCB actualizada 2018
Aquí hay una versión actualizada de PCB del temporizador basado en LM555 que puede acomodar potenciómetros de una vuelta o de varias vueltas para obtener la mejor precisión según sus necesidades.
Además, debido a que el condensador electrolítico C1 es responsable del período de tiempo, es posible que sea necesario reemplazarlo más de uno con otro valor. Por la facilidad de uso y por el bien de la PCB, C1 se reemplazó con un conector de bloque de terminales de tornillo de PCB de 2 clavijas. Todo lo que tenemos que hacer ahora es atornillar el C1 al conector evitando que se despegue y se forme varias veces la PCB debido a altas temperaturas.
Recuerde la regla para C1:
C1 (condensador electrolítico) es responsable del tiempo máximo que el circuito puede encenderse / apagarse.
El valor de capacitancia bajo dice 1uF = intervalos de tiempo de clasificación.
El valor de alta capacitancia dice 100uF = intervalos de tiempo más largos.
Ajuste del temporizador:
POT1 (potenciómetro): establezca el período de tiempo deseado cuando el circuito encenderá un dispositivo conectado (dentro del límite máximo de tiempo que C1 puede dar).
POT2 (potenciómetro): establezca el período de tiempo deseado cuando el circuito apagará un dispositivo conectado (dentro del límite máximo de tiempo que C1 puede dar).
Si va a utilizar el método de hierro en PCB, imprima en el medio la imagen de PCB asegurándose de que la dimensión horizontal sea de 63 mm.
Descargue el archivo 7zip comprimido que contiene todas las imágenes y el archivo PCB en formato TIFF.
Siga las imágenes ilustradas para colocar los componentes en la PCB. ¡Es tan fácil!
Es un circuito agradable para jugar y aprender, bastante versátil y práctico, ya que se puede utilizar en muchas aplicaciones.
¡Divertirse!
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