Категорије: Истакнути чланци » Практична електроника
Број прегледа: 41249
Коментари на чланак: 1

555 Интегрисани тајмер Путовање листова са подацима

 

555 Интегрисани тајмер Путовање листова са подацимаЈедном, пре само двадесетак година, готово сва електроничка опрема, како домаћа тако и индустријска, произведена је у земљи. Сходно томе, целокупна елементарна база - транзистори, микро - склопови, диоде, отпорници, коришћена је за домаћинство.

Да би се разумело ово, иако не баш велико у савременим стандардима, издаване су референтне књиге. Та је литература била толико оскудна да би се, у данашњем смислу, могла назвати бестселером: у књижарама је сва литература о електроници распродана. Купци ове књиге били су углавном радиоаматери и инжењери на поправци.


Као у Иандеку. Има свега

Тренутно се сва електроника развија и производи у иностранству, тако да је целокупна елементарна база такође „оданде“. То је приметно већ у фази набавке радио компоненти на радио маркетима и у веб продавницама. Ако тражите, на пример, КР1006ВИ1, тада ће вам сигурно понудити корисне продавце НЕ555. Можете наћи пуно сличних примера. Овакво стање ствари је једноставно угодно, јер је грех сакрити, у совјетска времена, радио компоненте једноставно „одвукле“ се од предузећа, али истовремено није пронађено све што се тражило.

Наравно, папирне именике за увезене делове није могуће пронаћи јер се једноставно не издају. Али компаније - произвођачи за сваки транзистор, диоду или микровезу у електроничком облику, најчешће у облику * .пдф датотека, издање техничка документација - технички листкоји се увек могу наћи на Интернету.

Сада не морате да прелиставате приручник са хиљаду страница да бисте пронашли техничке карактеристике једног транзистора или диоде. Ова количина информација одговара само једној или двије странице. Тачно, треба напоменути да ако је овај лист података за нешто сложеније, на пример, за микроконтролер, онда опис може трајати више десетина, па чак и стотине страница.


555 Интегрисани тајмер података

У електронском облику је датотека НЕ555.пдф, запремине око 600 килобајта. У овом случају треба обратити пажњу на овај детаљ. Документацију Технички лист, попут 555 тајмера, произвеле су многе компаније. Тајмери ​​остају тајмери, ништа се не мења унутар или изван њих. Али обим датотека са подацима може варирати од стотине са малим килобајтом до готово седам стотина. То је отприлике 25 страница.

Ова разлика је због чињенице да у неким описима можете пронаћи само електричне параметре, пиноут, назив сигнала и унутрашњи круг. А у другим, опсежнијим, постоје и различите шеме пребацивања, формула за израчунавање и још много тога. Због тога, цетерис парибус, требали бисте гледати обимније * .пдф датотеке. Затим ће бити размотрено неколико схема из податковног листа НЕ555.пдф.


Мултивибратор са техничког листа

У претходном чланку „Дизајни на интегрисаном тајмеру 555“ Слика 9 је дијаграм само-осцилирајућег мултивибатора. Овај круг не користи пин 7, који је посебно дизајниран за пражњење кондензатора за подешавање времена, а кондензатор се пуни и празни кроз отпорник Р1. Због тога излазни импулси овог генератора могу бити само импулси облика меандра. Радни циклус таквих импулса је 2.

Да би добили импулсе било ког потребног радног циклуса, произвођачи препоручују мало другачији круг, приказан на слици 1.

Фуснота на слици каже да 5-полни пин треба да буде повезан на заједничку жицу кроз мали кондензатор да се спрече сметње. О овом закључку ћемо описати у даљем тексту.

555 Интегрисани тајмер Путовање листова са подацима

Слика 1

И слика 2 приказује временске дијаграме.

555 Интегрисани тајмер Путовање листова са подацима

Слика 2

Када је напајање укључено, кондензатор Ц се празни, па је ТРИГ пин 2 низак, што узрокује да се излаз ОУТ (пин 3) постави на висок ниво.Кондензатор Ц започиње пуњење преко отпорника (Ра + Рб) све док напон преко њега не досегне горњи праг тајмера (0,67 * Вцц). Време пуњења биће тХ = 0,693 * (РА + РБ) * Ц.

На тај начин формира се трајање импулса.

Након тог времена, излаз тајмера прелази на низак ниво, а кондензатор Ц се празни кроз отпорник РБ и посебан излаз 7 ДИСЦХ (пражњење). Пражњење се наставља све док напон преко кондензатора не падне на (0,33 * В), праг одзива упоређивач ТРИГ. Излаз тајмера је постављен на високи ниво и циклус започиње изнова. Вријеме пражњења је тЛ = 0,693 * (РБ) * Ц. Ово ће бити вријеме паузе.

Период понављања импулса једнак је збиру периода импулса и паузе = тХ + тЛ + 0,693 * (РА + 2РБ) * Ц, а стопа понављања импулса биће фреквенција ≈ 1,44 / ((РА + 2РБ) * Ц).

На слици 3 приказан је номограм снимљен из податковног листа. Омогућује вам да барем приближно одредите фреквенцију импулса било којом комбинацијом временског кондензатора и отпорника. Тачније, фреквенција се бира током израчуна, а касније и током подешавања. Напокон, ни за кога није тајна да многе формуле у електроници дају приближне резултате.

Када користите номограм, обратно је такође могуће, наиме да одаберете параметре РЦ ланца на датој фреквенцији.

Слика 3

Треба обратити пажњу на такав детаљ: ни у једној од горе наведених формула нема напонског напајања. Сходно томе, учесталост осцилација и њихов радни циклус ни на који начин не зависе од исхране. Ове вредности су постављене само параметрима ланца РЦ. Стабилност фреквенције пулса на излазу тајмера такође зависи од стабилности ових параметара.


Мистериозни закључак 5 ЦОНТ

ЦОНТ означава ЦОНТРОЛ Цонтрол. Овдје се примјењује управљачки напон, који се понекад назива и модулацијски. Помоћу њега можете мењати фиксне вредности прагова компаратора, што омогућава промену времена наелектрисања - пражњења кондензатора за подешавање времена. Ова контрола омогућава вам стварање генератора са ПВМ и временско-пулсном модулацијом сигнала. ПВМ модулаторски круг приказан је на слици 4, а његов временски дијаграм на слици 5.

Слика 4

Ако пажљиво погледате круг, онда можемо рећи да је ово познати снимак. Његов је опис дат у чланку. „Дизајни на интегрисаном тајмеру 555“. У једномосцилаторном кругу се не користи само 5 ЦОНТ пина, једноставно се препоручује да га "уземљите" кроз кондензатор приказан испрекиданом линијом. Временски дијаграми приказани на слици 5 омогућавају нам да донесемо следеће закључке:

Слика 5

Сам по себи, импулсни модулатор не производи, тј. није генератор.

Спољни импулси се напајају на његов улаз, у овом случају са константном фреквенцијом и радним циклусом.

Наизменични модулациони напон се примењује на управљачки улаз ЦОНТ, под дејством кога се мењају прагови улазних компаратора. Модулациони напон може се напајати директно или преко изолационог кондензатора, као што је описано у напомени уз склоп на листи података.

Прагови за рад компаратора одређују напон набоја - пражњење кондензатора за подешавање времена Ц. Шта се из тога добија јасно је приказано на доњем дијаграму на слици 5.


Импулсни осцилатор

Његов склоп је приказан на слици 6.

Слика 6

Круг точно понавља мултивибраторски круг приказан на слици 1, само користи пин 5 ЦОНТ, на који се примењује трокутни управљачки напон. Временски дијаграм овог генератора приказан је на слици 7.

Треба напоменути да су хоризонталне временске вредности и осетљивост канала вертикалног одступања приказани на свим временским картама. Односно, пред нама није само цртеж слободних руку, већ стварни осцилограми. Због тога се могу користити за одређивање амплитуде модулационих напона, као и периода и фреквенције улазних и излазних импулса.

Слика 7

Напон на кондензатору, тачније његовој овојници, тачно понавља облик модулацијског сигнала, а фреквенција излазних импулса варира у зависности од модулацијског напона. Са минималним модулацијским напоном, излазна фреквенција генератора је максимална. Како се овај напон повећава, излазна фреквенција опада и достиже минимум када модулациони напон достигне максимум.

Када напон модулације, пређући максимум, почне да пада, излазна фреквенција генератора почиње да расте, - циклус се понавља. Амплитуда наелектрисања - пражњења временски променљивог кондензатора такође се мења под утицајем модулационог напона.

Поред разматраних кругова, технички лист такође разматра кругове већ поменутог једночланог, детектор губитка импулса, раздјелник фреквенције, као и круг тајмера секвенци приказан на слици 8.

Слика 8

Логика тајмера је једноставна: када притиснете С дугме, покреће се тајмер А и на излазу излаза А појављује се високи напон, који након брзине затварача задате у временском кругу РА * ЦА прелази на низак ниво. Негативна разлика овог импулса кроз диференцијалан круг 0,001уФ * 33КΩ доводи се на ТРИГ улаз сљедећег снимка и покреће га.

На излазу другог једног кадра поставите висок ниво. На крају временског одлагања, други хитац започиње трећи. У принципу, могуће је повећати овај серијски ланац од једног хица до бесконачности. Временски дијаграм за три ћелије приказан је на слици 9.

Слика 9


Погледајте лист података!

Ево корисних информација о раду, у овом случају, интегрални тајмер 555 може се прикупити проучавањем податковног листа. И тада често на многим електронским форумима морате видети ове дијалоге: помоћ, плиз, састављање кола и укључивање не ради. А понекад као одговор звучи, кажу, погледајте таблицу података!

Наставак чланка:Тајмер 555. Претварачи напона

Погледајте и на електрохомепро.цом:

  • 555 интегрисани тајмер дизајни
  • Логички чипови. Део 5 - Један вибратор
  • Тајмер 555. Претварачи напона
  • Логички чипови. Део 4
  • Драјвери за МОСФЕТ транзисторе на 555 тајмеру

  •  
     
    Коментари:

    # 1 написао: Роман | [цитат]

     
     

    - Веома корисни чланци, хвала.

    - Успут, занимљиво је да ли је могуће саставити склоп на 555. тимеру, у којем је, с падом учесталости, радни циклус импулса (или фактор пуњења) погодан за свакога. То је за подешавање брзине истосмјерног мотора, уз надокнаду губитака снаге Само се питам, да ли је могуће да се ради на њему?