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Tabla de contenido:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2025-01-23 14:40
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Circuito simple para el control de velocidad del motor de CC (control de velocidad del ventilador, atenuación de luz / LED, etc.) usando el temporizador 555. También es un buen punto de partida para los principiantes que quieran ensuciarse las manos con el temporizador 555 IC. Algunos dirían que este no es el enfoque más eficiente, pero bueno (lee el título), es simple y funciona. Mira el video. Más imágenes y descripción aquí. Modulación de ancho de pulso (PWM) En pocas palabras, PWM es el proceso de encender y apagar la energía de un dispositivo en pulsos a una frecuencia específica. El mismo enfoque utilizado en atenuadores de luz comerciales, controladores de velocidad de motores de CC, controladores de velocidad de ventiladores de CPU, etc. Eso es lo que buscamos lograr aquí.
Paso 1: Lista de piezas
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Lista de piezas 1) 555 temporizador IC - 12) Resistencia variable de 100 K - 13) 1N4148 Diodo - 24) Condensador de 100 nF - 2 El temporizador 555 IC El temporizador 555 es posiblemente uno de los circuitos integrados más populares jamás fabricados. Hay miles de recursos en línea si está interesado en profundizar en el tema. Solo voy a dar una descripción simple directamente relevante para buildPIN 1 - GroundDC GroundPIN 2 - Trigger Cuando está BAJO, hace que el pin de salida se ponga ALTO. Se activa cuando el voltaje cae por debajo de 1/3 de + V. PIN 3 - OutputOutput es ALTO cuando el pin de disparo es BAJO. La salida es BAJA cuando el pin de umbral es ALTO. La salida es BAJA cuando el pin de reinicio es BAJO El pin de salida puede generar o disminuir la corriente PIN 4 - Restablecer Corto a + V cuando no está en uso PIN 5 - Voltaje de control Rodeado a través de un condensador cuando no está en uso PIN 6 - Umbral Cuando el voltaje alcanza 2 / 3 de + V, este pin hará que la salida sea BAJA. PIN 7 - Descarga Rodeado cuando el pin de salida pasa a ALTO. PIN 8 - Alimentación de + VCC
Paso 2: cómo funciona
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Cómo funciona Cuando se enciende el circuito, el condensador C1 estará inicialmente en un estado descargado. Por lo tanto, el Trigger (pin 2) estará BAJO, impulsando la Salida (pin 3) a HIGH. La descarga (patilla 7) va ALTA y baja a tierra. El ciclo comienza La salida ALTA hará que el capacitor C1 se cargue a través de la ruta R1 y D1. Cuando el voltaje C1 alcance 2/3 de + V, el umbral (pin 6) se activará y conducirá la salida (pin 3) a BAJA. La descarga (patilla 7) pasa a BAJA. El tiempo que tarda C1 en cargarse depende de la posición de R1. Dado que la salida (pin 3) ahora está BAJA, el condensador C1 comenzará a descargarse a través de la ruta D2 y R1. Cuando el voltaje de C1 cae por debajo de 1/3 de + V, el gatillo (patilla 2) estará BAJO, impulsando la salida (patilla 3) a ALTO y la descarga (patilla 7) a ALTA y cortocircuitos a tierra. El ciclo se repite. Probablemente ya hayas notado que el circuito está usando Descarga (pin 7) para impulsar el motor, simplemente conectando a tierra en cada ciclo. Puede agregar cierta cantidad de protección si le preocupa la parte posterior de EMF del motor. Los pines 4 y 5 no se utilizan, y el pin 1 simplemente está conectado a tierra. El circuito puede tardar entre + 3v y + 18v. La frecuencia es de alrededor de 144Hz. Tenga en cuenta que, duplicar el valor de C1 reducirá la frecuencia a la mitad, triplicar reducirá la frecuencia a 1/3, y así sucesivamente.
Paso 3: eso es todo
Feliz retoques. Siéntete libre de navegar por mi blog en busca de otras cosas.
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