Kategori: Artikel Pilihan » Elektronik Praktikal
Bilangan pandangan: 41249
Komen pada artikel: 1

555 Pemasa Bersepadu. Mengembara lembaran Data

 

555 Pemasa Bersepadu. Mengembara lembaran DataSekali, kira-kira dua puluh tahun yang lalu, hampir semua peralatan elektronik, baik domestik dan perindustrian, dihasilkan secara domestik. Oleh itu, keseluruhan asas unsur - transistor, mikrosirkuit, diod, perintang, digunakan dalam negeri.

Untuk memahami ini, walaupun tidak terlalu besar oleh piawaian moden, buku rujukan dikeluarkan. Sastera ini sangat jarang sekali, dalam istilah sekarang, ia harus dipanggil buku laris: di kedai buku, semua literatur mengenai elektronik dijual dengan serta-merta. Pembeli buku-buku ini adalah terutamanya radio amatur dan jurutera pembaikan.


Seperti dalam Yandex. Terdapat segalanya

Pada masa ini, semua elektronik dibangunkan dan dihasilkan di luar negara, jadi keseluruhan asas elemen juga "dari sana". Ini jelas sudah pada tahap memperoleh komponen radio di pasaran radio dan di kedai dalam talian. Jika anda mencari, sebagai contoh, KR1006VI1, maka penjual bermanfaat pasti akan menawarkan anda NE555. Anda boleh menemui banyak contoh yang serupa. Hal ehwal perkara ini hanya menyenangkan, kerana ia adalah dosa untuk menyembunyikan, pada masa Soviet, komponen radio hanya "diseret" dari perusahaan, tetapi pada masa yang sama tidak semua yang diinginkan telah dijumpai.

Secara semulajadi, direktori kertas bagi bahagian yang diimport tidak dapat dijumpai, kerana ia hanya tidak dikeluarkan. Tetapi firma - pengilang untuk setiap transistor, diode atau microcircuit dalam format elektronik, paling sering dalam bentuk * .pdf file, pembebasan dokumentasi teknikal - Lembaran datayang sentiasa boleh didapati di Internet.

Kini, anda tidak perlu melayari manual halaman seribu halaman untuk mencari ciri teknikal transistor atau diod tunggal. Jumlah maklumat ini sesuai dengan hanya satu atau dua halaman. Benar, harus diingatkan bahawa jika lembaran Data ini adalah untuk sesuatu yang lebih rumit, sebagai contoh, untuk pengawal mikrokontroler, maka penerangan boleh mengambil lebih dari sedozen, atau bahkan ratusan halaman.


555 Lembaran Data Pemasa Bersepadu

Dalam format elektronik adalah fail NE555.pdf, dengan jumlah kira-kira 600 kilobyte. Dalam kes ini, anda perlu memberi perhatian kepada terperinci ini. Dokumentasi Lembaran data, seperti 555 pemasa sendiri, dihasilkan oleh banyak syarikat. Pemasa tetap pemasa, tiada apa-apa perubahan di dalam atau di luarnya. Tetapi jumlah fail helaian data boleh berbeza dari seratus dengan kilobyte kecil hingga hampir tujuh ratus. Ia adalah kira-kira 25 muka surat.

Perbezaan ini disebabkan oleh fakta bahawa dalam beberapa deskripsi anda hanya dapat mencari parameter elektrik, pinout, nama isyarat dan litar dalaman. Dan pada yang lain, lebih besar, terdapat juga skim beralih yang berbeza, formula pengiraan dan banyak lagi. Oleh itu, ceteris paribus, anda perlu menonton lebih banyak fail * .pdf yang banyak. Seterusnya, beberapa skema dari lembaran Data NE555.pdf akan dipertimbangkan.


Multivibrator dari lembaran Data

Dalam artikel sebelumnya "Reka bentuk pemasa penting 555" Rajah 9 adalah gambarajah multivibrator diri berayun. Litar ini tidak menggunakan pin 7, yang direka khas untuk menunaikan kapasitor penentuan masa, dan kapasitor dikenakan dan dilepaskan melalui perintang R1. Oleh itu, denyutan keluaran penjana ini hanya boleh menjadi denyutan bentuk jurang. Kitaran tugas pulsa semacam itu ialah 2.

Untuk memperoleh pulangan setiap kitaran tugas yang diperlukan, pengeluar mengesyorkan litar yang sedikit berbeza, ditunjukkan dalam Rajah 1.

Nota kaki kepada angka itu mengatakan bahawa PIN 5 CONT harus disambungkan kepada wayar biasa melalui kapasitor kecil untuk mengelakkan gangguan. Mengenai kesimpulan ini akan diterangkan di bawah.

555 Pemasa Bersepadu. Mengembara lembaran Data

Rajah 1

Dan Rajah 2 menunjukkan rajah masa.

555 Pemasa Bersepadu. Mengembara lembaran Data

Rajah 2

Apabila kuasa dihidupkan, kapasitor C dilepaskan, maka TRIG pin 2 adalah rendah, yang menyebabkan output OUT (pin 3) ditetapkan ke paras yang tinggi.Kapasitor C mula mengecas melalui perintang (Ra + Rb) sehingga voltan merentasnya mencapai ambang atas pemasa (0.67 * Vcc). Masa tuduhan akan menjadi tH = 0.693 * (RA + RB) * C.

Dengan cara ini, tempoh denyutan terbentuk.

Selepas masa ini, output pemasa beralih ke tahap yang rendah, dan kapasitor C dilepaskan melalui RB perintang dan output khas 7 DISCH (pelepasan). Pelepasan ini berterusan sehingga voltan merentasi kapasitor jatuh ke (0.33 * V), ambang respon komparator TRIG. Output pemasa ditetapkan tinggi, dan kitaran bermula lagi. Masa pelepasan adalah tL = 0.693 * (RB) * C. Ini akan menjadi masa jeda.

Tempoh pengulangan nadi adalah sama dengan jumlah nadi dan tempoh jeda = tH + tL + 0.693 * (RA + 2RB) * C, dan kadar pengulangan nadi adalah kekerapan ≈ 1.44 / ((RA + 2RB) * C).

Rajah 3 menunjukkan nomogram yang diambil dari lembaran data. Ia membolehkan anda untuk sekurang-kurangnya kira-kira menentukan kekerapan denyutan dengan sebarang gabungan kapasitor dan perintang masa. Lebih tepat lagi, kekerapan dipilih semasa pengiraan, dan kemudian semasa penalaan. Lagipun, tidak rahsia lagi kepada sesiapa sahaja bahawa banyak formula dalam elektronik memberikan hasil yang hampir.

Apabila menggunakan nomogram, sebaliknya juga agak mungkin, iaitu, untuk memilih parameter rantai RC pada frekuensi tertentu.

Rajah 3

Anda harus memberi perhatian kepada perincian sedemikian: tidak ada formula di atas, terdapat voltan bekalan. Akibatnya, kekerapan ayunan, dan kitaran tugas mereka, tidak semestinya bergantung kepada pemakanan. Nilai-nilai ini ditetapkan hanya oleh parameter rantai RC. Kestabilan frekuensi nadi pada output pemasa bergantung kepada kestabilan parameter ini.


Kesimpulan misteri 5 CONT

CONT bermaksud Kawalan Kawalan. Di sinilah voltan kawalan digunakan, kadang-kadang dipanggil modulasi. Dengan itu, anda boleh menukar nilai tetap ambang para penyusun, yang memungkinkan untuk mengubah masa cas - pelepasan kapasitor penetapan masa. Kawalan ini membolehkan anda membuat generator dengan PWM dan modulasi denyutan masa isyarat. Litar modulator PWM ditunjukkan dalam Rajah 4, dan gambarajah masa dalam Rajah 5.

Rajah 4

Jika anda melihat dengan teliti di litar, maka kita boleh mengatakan bahawa ini adalah satu pukulan yang biasa. Keterangannya diberikan dalam artikel itu. "Reka bentuk pemasa penting 555". Hanya 5 pin CONT yang tidak digunakan dalam litar tunggal-osilator, ia hanya disyorkan untuk "tanah" melalui kapasitor yang ditunjukkan oleh garis putus-putus. Rajah rajah masa ditunjukkan dalam Rajah 5 membolehkan kita membuat kesimpulan berikut:

Rajah 5

Dengan sendirinya, modulator nadi tidak menghasilkan, iaitu bukan penjana.

Denyutan luaran diberikan kepada inputnya, dalam kes ini dengan frekuensi tetap dan kitaran tugas.

Voltan modulasi bersilih ganti digunakan untuk input kawalan CONT, di bawah tindakan yang mana ambang perbandingan komparator berubah. Voltan modulasi boleh dibekalkan secara langsung atau melalui kapasitor pengasingan, seperti yang diterangkan dalam nota ke litar dalam lembaran data.

Ambang bagi pengendalian komparator menentukan voltan caj - pelepasan kapasitor penentuan masa. Antara yang mana keputusan ini jelas ditunjukkan dalam gambarajah yang lebih rendah dalam Rajah 5.


Pengayun berdenyut

Litarnya ditunjukkan dalam Rajah 6.

Rajah 6

Litar ini mengulangi litar multivibrator yang ditunjukkan dalam Rajah 1, hanya menggunakan pin 5 CONT, yang mana voltan kawalan berbentuk segitiga digunakan. Gambarajah masa penjana ini ditunjukkan dalam Rajah 7.

Perlu diingatkan bahawa nilai masa mendatar dan sensitiviti saluran sisihan menegak ditunjukkan pada semua carta masa. Iaitu, sebelum kita bukan hanya lukisan bebas, tetapi sebenarnya oscillogram. Oleh itu, mereka boleh digunakan untuk menentukan amplitud tegasan modulasi, serta tempoh dan kekerapan pulsa input dan output.

Rajah 7

Voltan pada kapasitor, atau sebaliknya sampulnya, betul-betul mengulangi bentuk isyarat modulasi, dan kekerapan denyutan keluaran bervariasi bergantung kepada voltan modulasi. Dengan voltan modulasi minimum, frekuensi keluaran penjana maksimum. Apabila voltan ini bertambah, kekerapan output turun dan mencapai minimum apabila voltan modulasi mencapai maksimum.

Apabila voltan modulasi, setelah lulus maksimum, mula jatuh, frekuensi output penjana mula meningkat, - kitaran berulang lagi. Amplitud caj - pelepasan kapasitor yang berubah-masa juga berubah di bawah pengaruh modulasi voltan.

Sebagai tambahan kepada litar-litar yang dipertimbangkan, lembaran Data juga menganggap litar yang telah disebutkan satu-shot, pengesan kehilangan pulsa, pembahagi kekerapan, serta litar pemasa urutan yang ditunjukkan dalam Rajah 8.

Rajah 8

Logik pemasa adalah mudah: apabila anda menekan butang S, pemasa A bermula dan voltan tahap tinggi muncul pada output Output A, yang, selepas kelajuan pengatup yang ditetapkan oleh litar pemasaan RA * CA, pergi ke tahap yang rendah. Perbezaan negatif nadi ini melalui litar pembezaan 0.001uF * 33KΩ diberi input input TRIG untuk satu tembakan seterusnya dan memulakannya.

Pada output satu tembakan kedua menetapkan tahap yang tinggi. Pada penghujung masa, satu pukulan kedua bermula pada ketiga. Pada dasarnya, adalah mungkin untuk meningkatkan rantaian bersiri ini satu-tembakan ke tak terhingga. Rajah masa untuk ketiga-tiga sel ditunjukkan dalam Rajah 9.

Rajah 9


Lihatlah datasheet!

Berikut adalah maklumat yang berguna tentang kerja, dalam kes ini, pemasa penting 555 boleh dikumpulkan dengan mengkaji lembaran data. Dan kemudian sering di banyak forum elektronik anda perlu melihat dialog ini: bantuan, pliz, memasang litar, dan mengubahnya tidak berfungsi. Dan kadang-kadang sebagai tindak balas kedengarannya, mereka berkata, melihat datasheet!

Penerusan artikel:Pemasa 555. Voltage Converters

Lihat juga di bgv.electricianexp.com:

  • 555 Reka Bentuk Pemasa Bersepadu
  • Cip logik. Bahagian 5 - Satu Penggetar
  • Pemasa 555. Voltage Converters
  • Cip logik. Bahagian 4
  • Pemacu untuk transistor MOSFET pada pemasa 555

  •  
     
    Komen:

    # 1 menulis: Rom | [quote]

     
     

    - Artikel sangat berguna, terima kasih.

    - Dengan cara ini, adalah menarik sama ada ia mungkin untuk memasang litar pada pemasa 555 di mana, dengan kekerapan yang berkurang, kitar tugas denyutan secara serentak berubah (berkurangan) atau faktor mengisi meningkat - ia mudah untuk sesiapa. Ini adalah untuk menyesuaikan kelajuan motor DC, dengan pampasan untuk kehilangan kuasa pada revs rendah.Hanya tertanya-tanya, adakah mungkin untuk melakukan ini di atasnya?