Satura rādītājs:
- 1. darbība: 1. darbība: pielodējiet rezistorus pie PCB
- 2. darbība: 2. darbība: pielodējiet kondensatorus pie PCB
- 3. darbība: 3. darbība: pielodējiet NE555 IC pie PCB
- 4. darbība: 4. darbība: pielodējiet PCB NPN tranzistorus un galvenes tapas
- 5. darbība: 5. darbība: pielodējiet elektrolītiskos kondensatorus un potenciometru pie PCB
- 6. darbība: analīze
Video: DIY NE555 ķēde sinusa viļņa ģenerēšanai: 6 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56
Šī apmācība māca jums, kā izgatavot NE555 ķēdi, lai radītu sinusa viļņus. Šie pieejamie DIY komplekti ir ļoti noderīgi, lai jūs saprastu, kā kondensatori var strādāt ar rezistoriem, lai kontrolētu uzlādes un izlādes laiku, kas rada sinusa vilni. Ja esat iesācējs elektronikā, lūdzu, skatiet rezistoru zināšanas un zināšanas par kondensatoru vairāk.
Nepieciešamie materiāli:
3 x 1k omu rezistori
2 x 100k omu rezistori
1 x 15k omu rezistors
3 x 10k omu rezistori
1 x 1M omu rezistors
1 x 4,7k omu rezistors
1 x IN4007 diode
2 x NPN tranzistori
1 x potenciometrs
2 x 4,7μF elektrolītiskie kondensatori
4 x 104 keramikas kondensatori
6 x galvenes tapas
1 x NE555 IC
1. darbība: 1. darbība: pielodējiet rezistorus pie PCB
Ievietojiet saistītos rezistorus drukātajā
shēmas plates (PCB). Lūdzu, ņemiet vērā, ka atbilstošā pretestības vērtība ir iespiesta uz PCB, piemēram, 10k taisnstūrī. Pirms šīs darbības jums jāpārbauda un jāpārbauda pretestība. Pastāv divas kopīgas metodes, lai pārbaudītu rezistora pretestību: viena nolasa krāsu kodus no korpusa, otra ir daudz straujāka un izmanto multimetru, lai to tieši izmērītu. Tomēr krāsu kodu lasīšana nav apgrūtinoša lieta, piemēram, iepriekš redzamajā attēlā redzamā rezistora pretestības vērtība ir 10k omi. Kā to zināt? Kā redzam, pirmā krāsu josla ir brūna, kas apzīmē ciparu 1, otrā un trešā krāsu josla ir melna, kas apzīmē 0, un ceturtā josla ir sarkana, kas apzīmē 100, savienosim tās kopā, un mēs iegūsim 100 x 100 = 10000 omi = 10 k omi. Piektā krāsu josla nozīmē rezistora pielaidi, kas ir brūna, ir ± 1%. Tātad, lielais atņemamais, ko mēs varam iegūt no krāsu kodiem, ir pretestības vērtība un tolerance. Šajā gadījumā rezistora pretestība ir 10 k omi, pielaide ir ± 1%. Lai iegūtu sīkāku informāciju par krāsu kodu nolasīšanu no rezistora, lūdzu, dodieties uz Lasīt krāsu kodus.
Ievietojiet rezistorus PCB pa vienam, kā parādīts attēlā iepriekš. Pēc to lodēšanas ar lodāmura staciju nogrieziet tapu lieko daļu.
2. darbība: 2. darbība: pielodējiet kondensatorus pie PCB
Ievietojiet diodi un kondensatorus PCB un lodējiet tos.
3. darbība: 3. darbība: pielodējiet NE555 IC pie PCB
Šo soli ir nedaudz grūti izpildīt, jo, mēģinot pielodēt IC tapas PCB aizmugurē, IC var būt vaļīgs un nokrist uz galda virsmas. Kamēr jūs nepaaugstināsiet PCB ar nelielu biezu lietu, piemēram, putu spilventiņu, kā parādīts zemāk, jūs sagatavosit to veiksmīgai lodēšanai. Lūdzu, uzmanieties no pusloka simboliem gan PCB, gan IC, ko ieskauj sarkani apļi, lai tie būtu tajā pašā virzienā.
4. darbība: 4. darbība: pielodējiet PCB NPN tranzistorus un galvenes tapas
NPN tranzistora plakanajai pusei jāatrodas tajā pašā pusē, kur pusloku diametrs ir uzdrukāts uz PCB.
5. darbība: 5. darbība: pielodējiet elektrolītiskos kondensatorus un potenciometru pie PCB
Lūdzu, ņemiet vērā, ka elektrolītiskajiem kondensatoriem ir polaritāte. NEVIENOJIET apgriezti, pretējā gadījumā kondensatori sabojāsies. Elektrolītiskā kondensatora garā kāja ir anods, bet īsais - katods. Ja kāds ir nogriezis kājas, mēģiniet atrast balto krāsu joslu uz kondensatora korpusa. Baltās krāsas joslai tuvākā tapa būs negatīvā katoda tapa.
6. darbība: analīze
Līdz šim galvenā daļa ir labi uzbūvēta. Nākamais solis ir savienot sprieguma avotu no 5V līdz 9V ar shēmas plati. Savienojot vāciņu ar atbilstošo galvenes tapu, jūs varēsit iegūt attiecīgi kvadrātveida, zāģveida, trīsstūra un sinusoidālu vilni.
Faktiski sākotnējais vilnis, kas iziet no NE555 ķēdes, ir kvadrātveida vilnis. Kā pārvērst kvadrātveida vilni uz dažādām viļņu formām? Šeit sāk darboties rezistori un kondensatori. Rezistoriem ir iespēja ierobežot strāvas plūsmu, bet kondensatoriem ir iespēja uzglabāt enerģiju. Kondensatori var sadarboties ar rezistoriem, lai kontrolētu kondensatoru uzlādes un izlādes ātrumu, lai sagrieztu viļņus dažādās formās.
Zemāk redzamais attēls ir RC shēmas, kas sērijveidā savienotas, lai radītu viļņus. Kad kvadrātveida vilnis iet pāri R5 un C7, no šī raksta mēs redzam, ka RC izlādes ķēdes izlādes līkne ir eksponenciāla, tāpēc RC ķēde, kas sastāv no R5 un C7, pārveido kvadrātveida vilni par zāģveida vilni. Tāpat R6 un C8 pārvērš zāģa zoba vilni par trīsstūra vilni, R7, R9 un C9 pārvērš trīsstūra vilni par sinusoīdu.
Lai iegūtu šo pieejamo DIY komplektu mācībām, lūdzu, apmeklējiet mondaykids.com
Ieteicams:
Tīrs sinusa viļņu invertors: 8 soļi
Tīrs sinusa viļņu invertors: mans pētījums
Pilna viļņa tilta taisngriezis (iesācējs): 6 soļi
Pilna viļņa tilta taisngriezis (iesācējs): pilna viļņa tilta taisngriezis ir elektroniska ķēde, kas maiņstrāvu pārvērš līdzstrāvā. Elektrība, kas izplūst no sienas kontaktligzdas, ir maiņstrāva, savukārt lielāko daļu mūsdienu elektronisko ierīču darbina līdzstrāva. Tas nozīmē, ka f
Džoula zagļa ķēde Kā izveidot un ķēde Paskaidrojums: 5 soļi
Džoula zagļa ķēde Kā izveidot un pieslēgt shēmu Paskaidrojums: “Džoula zaglis” ir vienkārša sprieguma pastiprinātāja ķēde. Tas var palielināt strāvas avota spriegumu, mainot pastāvīgo zemsprieguma signālu ātru impulsu sērijā ar augstāku spriegumu. Jūs visbiežāk redzat šāda veida ķēdi, ko izmanto, lai darbinātu
3 fāžu sinusa viļņu ģenerators, pamatojoties uz Arduino Due: 5 soļi
3 fāžu sinusa viļņu ģenerators, pamatojoties uz Arduino Due: šīs koplietošanas mērķis ir palīdzēt kādam, kurš cenšas izmantot Due lielāku veiktspēju + atsauces trūkums + nenoderīga datu lapa. Šis projekts spēj radīt līdz 3 fāžu sinusa viļņus @ 256 paraugi / cikls ar zemu frekvenci (< 1kHz) un 16 s
Mini vērpējs no saules viļņa: 27 soļi
Mini vērpējs no Solar Waver: Lai izveidotu šo ierīci, nav nepieciešamas zināšanas par elektroniku