Obsah:
- Krok 1: Krok 1: Připájejte odpory k desce plošných spojů
- Krok 2: Krok 2: Připájejte kondenzátory k desce plošných spojů
- Krok 3: Krok 3: Pájejte NE555 IC na desku plošných spojů
- Krok 4: Krok 4: Připájejte tranzistory NPN a kolíky záhlaví k desce plošných spojů
- Krok 5: Krok 5: Připájejte elektrolytické kondenzátory a potenciometr k desce plošných spojů
- Krok 6: Analýza
Video: DIY a NE555 obvod pro generování sinusové vlny: 6 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
Tento tutoriál vás naučí, jak vytvořit obvod NE555 pro generování sinusové vlny. Tyto cenově dostupné sady pro kutily vám velmi pomohou pochopit, jak mohou kondenzátory pracovat s odpory pro řízení doby nabíjení a vybíjení, která generuje sinusovou vlnu. Pokud jste v elektronice nováčkem, přečtěte si informace o znalostech odporu a znalosti kondenzátoru více.
Potřebné materiály:
Rezistory 3 x 1 k ohm
2 x 100k ohm odpory
1 x 15k ohmový odpor
Rezistory 3 x 10 k ohmů
1 x 1M ohmový odpor
1 x odpor 4,7 kOhm
1 x dioda IN4007
2 x NPN tranzistory
1 x potenciometr
2 x 4,7μF elektrolytické kondenzátory
4 x 104 keramických kondenzátorů
6 x kolíkové lišty
1 x NE555 IC
Krok 1: Krok 1: Připájejte odpory k desce plošných spojů
Do tištěných vložte související odpory
desku s plošnými spoji (PCB). Vezměte prosím na vědomí, že odpovídající hodnota odporu je vytištěna na desce plošných spojů jako 10k v obdélníku. Před provedením tohoto kroku musíte zkontrolovat a ověřit odpor. Existují dva běžné přístupy ke kontrole odporu rezistoru, jeden čte barevné kódy z jeho těla, druhý je mnohem přímočařejší a využívá multimetr k přímému měření. Čtení barevných kódů však není problém, například hodnota odporu rezistoru na obrázku výše je 10 k ohmů. Jak to vědět Jak vidíme, první barevný pás je hnědý, což představuje číslici 1, druhé a třetí barevné pruhy jsou černé, což představuje 0, a 4. pásmo je červené, což představuje 100, spojme je dohromady a dostaneme 100 x 100 = 10 000 ohmů = 10 k ohmů. Páté barevné pásmo znamená toleranci rezistoru, který je hnědý, představuje ± 1%. Velkou výhodou, kterou můžeme z barevných kódů získat, je hodnota odporu a tolerance. V tomto případě je odpor rezistoru 10k ohmů, tolerance je ± 1%. Další podrobnosti o čtení barevných kódů z rezistoru najdete v části Čtení barevných kódů.
Vložte odpory do desky plošných spojů jeden po druhém, jak je znázorněno na obrázku výše. Po jejich pájení s pájecí stanicí odřízněte nadbytečnou část kolíků.
Krok 2: Krok 2: Připájejte kondenzátory k desce plošných spojů
Vložte diodu a kondenzátory do DPS a připájejte je.
Krok 3: Krok 3: Pájejte NE555 IC na desku plošných spojů
Tento krok je trochu obtížné splnit, protože když se pokoušíte pájet piny IC na zadní straně desky plošných spojů, může být integrovaný obvod uvolněný a spadnout dolů na povrch stolu. Dokud nezvednete desku plošných spojů malou tlustou věcí, jako je pěnová podložka, jak je uvedeno níže, budete připraveni ji úspěšně pájet. Dávejte si pozor na půlkruhové symboly na desce plošných spojů i na obvodové desce obklopené červenými kruhy, které by měly být v stejný směr.
Krok 4: Krok 4: Připájejte tranzistory NPN a kolíky záhlaví k desce plošných spojů
Plochá strana tranzistoru NPN by měla být na stejné straně průměru půlkruhu vytištěného na desce plošných spojů.
Krok 5: Krok 5: Připájejte elektrolytické kondenzátory a potenciometr k desce plošných spojů
Upozorňujeme, že elektrolytické kondenzátory mají polaritu. NEPŘIPOJUJTE opačně, jinak kondenzátory skončí bombardováním. Dlouhá noha elektrolytického kondenzátoru je anoda, zatímco krátká je katoda. Pokud někdo ořízl nohy, zkuste najít bílý barevný pruh na těle kondenzátoru. Kolíkem nejblíže pruhu bílé barvy bude záporný katodový kolík.
Krok 6: Analýza
Hlavní část byla zatím dobře postavená. Dalším krokem je připojení zdroje napětí 5 V až 9 V k desce s obvody. Připojením víčka k odpovídajícímu kolíku záhlaví budete moci získat čtvercovou vlnu, pilovou vlnu, trojúhelníkovou vlnu a sinusovou vlnu.
Ve skutečnosti je původní vlna vycházející z obvodu NE555 čtvercová vlna. Jak obrátit čtvercovou vlnu na různé tvary vln? Zde vstupují do hry odpory a kondenzátory. Rezistory mají schopnost omezit průtok proudu, zatímco kondenzátory mají schopnost ukládat energii. Kondenzátory mohou spolupracovat s rezistory pro řízení rychlosti nabíjení a vybíjení kondenzátorů, které upravují vlny do různých tvarů.
Na následujícím obrázku jsou RC obvody zapojené do série pro generování vln. Když čtvercová vlna prochází R5 a C7, z tohoto článku vidíme, že vybíjecí křivka pro RC vybíjecí obvod je exponenciální, takže RC obvod složený z R5 a C7 převádí čtvercovou vlnu na pilovou vlnu. Stejně tak R6 a C8 převádějí pilovou vlnu na trojúhelníkovou vlnu, R7, R9 a C9 převádějí trojúhelníkovou vlnu na sinusovou vlnu.
Chcete -li získat tyto dostupné DIY sady pro učení, přejděte na mondaykids.com
Doporučuje:
Generování umění z komentářů: 5 kroků (s obrázky)
Generování umění z komentářů: Tento projekt je ambiciózní, kde chceme k tvorbě umění použít některé z nejspornějších částí internetu, sekce komentářů a chatovací místnosti. Chceme také, aby byl projekt snadno dostupný, aby si každý mohl vyzkoušet generování
Generování signálu PWM s vysokým rozlišením pro RC serva se zařízeními STM32: 3 kroky
Generování signálu PWM s vysokým rozlišením pro RC serva se zařízeními STM32: V současné době stavím RC vysílač/přijímač na základě RF čipu SX1280. Jedním z cílů projektu je, že chci 12bitové rozlišení serva od páček až po serva. Částečně proto, že moderní digitální serva mají 12bitový reso
Generování vlny PWM s mikrokontrolérem PIC: 6 kroků
Generování vlny PWM s mikrokontrolérem PIC: CO JE PWM? PWM STANUJE MODULACI ŠÍŘKY PULZU je technika, při které se mění šířka pulzu. Abychom pochopili tento koncept, jasně zvažte hodinový impuls nebo jakýkoli signál čtvercové vlny, který má 50% pracovní cyklus, což znamená, že období Ton a Toff je stejné
Generování tónů různých druhů pomocí matematických rovnic (MathsMusic) Arduino: 5 kroků
Generování tónů různých druhů pomocí matematických rovnic (MathsMusic) Arduino: Popis projektu: Začala nová cesta, kde lze nápady snadno implementovat pomocí komunity open source (díky Arduinu). Takže tady je cesta · Podívejte se kolem sebe a sledujte své okolí · Objevte problémy, které je třeba
Obvod usměrňovače plné vlny přes usměrnění mostu: 5 kroků (s obrázky)
Usměrňovač s plným vlnovým usměrněním přes usměrnění mostu: Usměrnění je proces převodu střídavého proudu na stejnosměrný proud