luokat: Esitetyt artikkelit » Käytännöllinen elektroniikka
Katselukertoja: 78408
Kommentit artikkeliin: 3

Ajastin 555. Jännitemuuntimet

 


DC / DC-muunnin

Ajastin 555. JännitemuuntimetMelko usein vaaditaan erilaisia ​​järjestelmiä jännitemuuntimet. Tyypillisin esimerkki on laitteen virransyöttö auton akusta. Tyypillisesti sellaiset jännitemuuntimet ovat push-pull-pohjaisia, erilaisiin erikoistuneisiin mikropiireihin perustuvia. Mutta jos muuntimen teho on pieni, on täysin mahdollista luoda se 555-ajastimen (KR1006VI1) perusteella. Kaavio yhdestä mahdollisesta vaihtoehdosta on esitetty kuvassa 1.

Piiri sisältää tutun aikaisemmat ajastimen 555 artikkelit itseoskilloiva multivibraattori, jonka lähtö (nasta 3) on kytketty voimakkaan kenttätehostetransistorin VT1 porttiin. Kuristin L1 on kytketty saman transistorin viemäriin.

Kun virta kytketään, generaattori alkaa tuottaa suorakulmaisia ​​pulsseja. Siksi induktorille L1 ilmenevät itseinduktiot EMF-pulssit, jotka tasasuuntaa diodikokoonpano VD2, ja varaavat lähtösuodattimen kondensaattorin C4 zener-diodin VD3 määrittelemään jännitteeseen.

Stabilointilaite on kynnyslaite, melkein vertailukykyinen, jolla on kynnysarvo, jonka asettaa Zener-diodi VD3.

Vakautuslaite toimii seuraavasti: Heti kun kondensaattorin C4 jännite ylittää zener-diodin stabilointijännitteen ja transistorin VT2 kanta-emitterisiirtymän, jälkimmäinen avautuu, mikä johtaa pulssin keston pienenemiseen ajastimen ulostulossa ja kondensaattorin C4 jännitteen pienenemiseen. Lisäksi koko sykli toistetaan.

DC / DC-muunninpiiri

Kuva 1. Kaavio DC / DC-muuntimesta ajastimella 555

Laitteen ulostulossa oleva jännite riippuu täysin zener-diodin stabilointijännitteestä ja voi olla jopa 40 volttia. Tarkasteltavassa piirissä lähtöjännite on korkeampi kuin virtalähteen ja on 18 V. Jos tarvitset esimerkiksi 9 tai 5 V, kytke vain zener-diodi määriteltyyn stabilointijännitteeseen. Kaikkia muita osia ei tarvitse vaihtaa.


555 mikrovoiman muunnin

Usein tarvitaan eri laitteita pienitehoinen bipolaarinen teho. Esimerkki on tapaus, kun joudut syöttämään vain yhden operaatiovahvistimen. Kuvio 2 esittää tällaisen muuntimen kaavion.

Ajastimen 555 mikrovirtajännitemuuttajan piiri

Kuva 2. Kaavio ajastimen 555 mikrovoiman jännitemuuntajasta

Tietenkin, moderni elementtipohja on erikoistuneet muunnospiiritjoita voit ostaa radiomarkkinoilta. Mutta usein tällaisissa tapauksissa sinun on sanottava: ”Missä olemme ja missä ovat radiomarkkinat?”, Ja erikoistuneiden mikropiirien kalliit kustannukset toisinaan häviävät. Siksi on välttämätöntä päästä pois tilanteesta jo käsillä olevilla osilla.

Periaate ei tapahdu tarvittavasta, vaan siitä, mikä on, antaa usein erinomaisia ​​tuloksia, joka tapauksessa säästää aikaa, mikä ei aina riitä.

Tässä ja täällä vanha ystävämme auttaa - multivibraattorin. Kaaviossa ilmoitettujen yksityiskohtien kanssa generaattorin toimintataajuus on noin 160KHz. Jännitepulssit sen lähdöstä eristyskondensaattorin C4 kautta kulkevat suoraan kahteen tasasuuntaajaan, jotka on koottu jännitteen tuplauspiirin mukaisesti.

Lähtöjännite vakautetaan integroiduilla stabilisaattoreilla. Positiivisella jännitteellä se on 78L05, negatiivisella 79L05. Siten saadaan bipolaarinen stabiloitu muunnin, jonka stabilointijännite on ± 5 V.

Muuntimen tulojännite on alueella 11 ... 18V. 12 V: n tulojännitteellä lähtövirta on noin 50 mA. Näillä parametreilla on täysin mahdollista kytkeä pari op-vahvistinta.


Jännite-taajuusmuuttaja (VLF)

Joissakin tapauksissa tällainen muuntaminen vaaditaan. Tällaiset järjestelmät ovat melko monimutkaisia, sisältävät suuren määrän osia, ovat miellyttäviä käyttöönotossa. Tietysti on erikoistuneet integroidut IF: tmutta ne ovat melko kalliita, ja lisäksi, ne eivät ole aina käsillä. Siksi usein tällaisessa tilanteessa laajalle levinnyt Ajastin 555.

Ajastimen 555 IFF-piiri on esitetty kuvassa 3.

Ajastimen 555 VLF-piiri

Kuva 3. VLF-piiri ajastimella 555

VLF perustuu samaan multivibraattoriin, mutta jos klassisessa piirissä ajoituskondensaattorin C1 varaus suoritetaan vastuksen kautta, niin tässä tapauksessa kondensaattori ladataan ohjatun virtalähteen kautta, joka tehdään operaatiovahvistimella. Kaavio näyttää tyypin 741 op-vahvistimen, jonka kotimainen vastine on 140UD7.

Virtalähde on suunniteltu siten, että lähtövirta riippuu lineaarisesti tulojännitteestä ja on melkein riippumaton kuormitusvastuksesta. Käytettäessä virtalähdettä kondensaattori latautuu lineaarisesti eikä eksponentiaalisesti, kuten on vastuksen tapauksessa.

Saavuttuaan tiettyyn jännitteeseen, nimittäin 2 / 3U (ylemmän komparaattorin toimintakynnys), kondensaattori purkautuu, muodostaen jännitepulssin ajastimen ulostuloon. Sen jälkeen alkaa uusi varaus - kondensaattorin purkaminen. Siksi lähtöjännitteen taajuus IF: n ulostulossa riippuu lineaarisesti tulojännitteestä.

Jos laitteen tuloon syötetään vakiojännitettä 0,5 ... 7 V: n sisällä, lähtötaajuus muuttuu alueella 1,8 ... 24KHz, mikä vastaa muutoksen jyrkkyyttä noin 3,4KHz / V.

Laitteen ulostulossa olevilla lyhyillä pulsseilla on negatiivinen napaisuus. Lisäksi muuntovirhe ei ylitä 3,4%. Sellaista muunninta voidaan käyttää esimerkiksi lämpömittaritkun haluat digitoida tietoja analogisesta anturista.

JATKUVA ARTIKLA: PWM - 555 moottorin nopeussäätimet

Boris Aladyshkin, https://fiv.electricianexp.com

Katso myös osoitteesta bgv.electricianexp.com:

  • 555 integroitua ajastinsuunnittelua
  • PWM - 555 moottorin nopeussäätimet
  • 555 Integroitu ajastin
  • DC-DC-muuntimet
  • Vaihejännitteen säädin

  •  
     
    kommentit:

    # 1 kirjoitti: Vlad | [Cite]

     
     

    Ylemmässä muuntimessa on mahdotonta saada jännitettä alhaisempi kuin lähtö tulossa! Zener-diodin yksinkertainen korvaaminen ei riitä. Tämä on BOOSTER-muunnin.

    Muuten, ensimmäisessä piirissä joudut vaihtamaan vastukset R1 ja R2. Ja kondensaattoria C3 ei tarvita. Ja niin toimiva järjestelmä.

     
    kommentit:

    # 2 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Muunninpiirissä sinun on korjattava kuvaus - poista tämä osa: ”Tarkasteltavassa piirissä lähtöjännite on korkeampi kuin virtalähteen ja on 18 V. Jos tarvitset esimerkiksi 9 tai 5 V, riittää, kun asetat zener-diodin määriteltyyn stabilointijännitteeseen.” Tässä piirissä lähdössä on mahdotonta saada jännitettä alhaisempaa kuin tulossa, vain korkeampaa!

    Vlad, C3 tarvitaan. Ilman sitä muunnin on epävakaa. Testattu useina kopioina.

     
    kommentit:

    # 3 kirjoitti: FreeNik | [Cite]

     
     

    Luonnollisesti tässä piirissä lähtöjännite ei voi olla pienempi kuin sisääntulo, koska itse induktiopulssit lisätään tulojännitteeseen, ja vaikka ne puuttuisivat kokonaan, mikään ei estä lähtökapasitanssin latautumista tulojännitteeseen, oikosulkua lukuun ottamatta. KS518: n ja KT342: n rikkoutumisen tai oikosulun aikana MOSFET