Obsah:

Light Dimmer (PCB Layout): 3 kroky
Light Dimmer (PCB Layout): 3 kroky

Video: Light Dimmer (PCB Layout): 3 kroky

Video: Light Dimmer (PCB Layout): 3 kroky
Video: Light Dimmer Circuit Using Triac | BTA26 | DB3 | AC Voltage Regulator How it Works 2024, Listopad
Anonim
Light Dimmer (PCB Layout)
Light Dimmer (PCB Layout)
Light Dimmer (PCB Layout)
Light Dimmer (PCB Layout)
Light Dimmer (PCB Layout)
Light Dimmer (PCB Layout)

Nazdar hoši!!

Zde vám ukážu rozložení PCB obvodu stmívače světla pomocí nejoblíbenějšího časovače IC 555. Tento obvod lze také použít k ovládání rychlosti stejnosměrného motoru s nízkým výkonem. Časovač IC lze provozovat ve třech režimech:

  1. Astabilní
  2. Monostabilní
  3. Bistabilní

V tomto obvodu je použit astabilní režim.

Zásoby

  1. IC- NE555
  2. Rezistor - 1K/0,25W (2nos)
  3. Potenciometr - 10K
  4. Kondenzátor - 0,01uf, 0,1uf
  5. Dioda- 1N4148 (2nos), 1N4007 (1nos)
  6. Tranzistor - BD139 (1nos)
  7. Svorkovnice - (2nos)

Krok 1: Schéma zapojení

Kruhový diagram
Kruhový diagram

Jak jsem řekl, tento obvod pracuje v astabilním režimu. Změnou potenciometru R3 lze měnit pracovní cyklus výstupních impulsů beze změny výstupní frekvence. Vzorec pro výpočet doby zapnutí a vypnutí pro tento obvod je:

Ton = 0,8*R1*C2

Toff = 0,8*R3*C2

Celkové časové období (Ton+Toff) = 0,8 (R1+R3) C2

Frekvence = 1/Celkové časové období

Použitím výše uvedeného výpočtu je výstupní frekvence tohoto obvodu:

Ton+Toff = 0,8*(1+10)*0,01 = 0,088

Frekvence = 1/0,088 = 11,36 kHz

Pokud tedy chcete změnit frekvenci, můžete změnit hodnotu kondenzátoru (C2).

Modulace šířky pulsu

Modulace šířky impulzů nebo PWM je způsob řízení průměrné hodnoty napětí aplikované na zátěž neustálým zapínáním a vypínáním v různých pracovních cyklech. Spíše než kontrolovat jas světla opatrným přikládáním stále menšího napětí na něj můžeme jej ovládat alternativním přepínáním napětí zcela ZAPNUTO a VYPNUTO takovým způsobem, aby průměrná doba zapnutí měla stejný účinek jako měnící se napájecí napětí Ve skutečnosti je řídicí napětí aplikované na svorky světla řízeno pracovním cyklem výstupního průběhu 555, který zase řídí jas světla.

Pomocí techniky PWM můžeme také řídit otáčky stejnosměrných motorů. Zkoušel jsem také tento obvod nabíjet 4V olověnou baterii a dokázal jsem velmi přesně ovládat nabíjecí proud. Je to tedy další výhoda tohoto obvodu. Ale ujistěte se, že výstupní frekvence je v rozsahu Kilohertz.

Krok 2: Rozložení DPS

Zde je k dispozici rozložení DPS a soubory Gerber. Zde si jej můžete stáhnout.

Krok 3: Hotová deska

Hotová deska
Hotová deska
Hotová deska
Hotová deska
Hotová deska
Hotová deska

Po umístění součástek a jejich pájení je deska připravena. Potenciometr je umístěn na samotné desce, aby se s ním snadno manipulovalo. Maximální kolektorový proud výstupního tranzistoru BD139 (Q1) je 1,5A. Pokud tedy připojujete těžké zátěže, vyměňte tranzistor za příslušný proud.

Doufám, že se vám tento okruh líbí

Děkuji!!

Doporučuje: