Mündəricat:

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

Video: Light Dimmer (PCB Layout): 3 addım

Video: Light Dimmer (PCB Layout): 3 addım
Video: PCB Design Using Diptrace pt 3: Creating a PCB Layout 2024, Noyabr
Anonim
İşıq Dimmer (PCB Layout)
İşıq Dimmer (PCB Layout)
İşıq Dimmer (PCB Layout)
İşıq Dimmer (PCB Layout)
İşıq Dimmer (PCB Layout)
İşıq Dimmer (PCB Layout)

Salam uşaqlar!!

Burada ən populyar taymer IC 555 -dən istifadə edərək Light dimmer sxeminin PCB planını göstərirəm. Bu dövrə aşağı güc dərəcəsi olan DC motorunun sürətini idarə etmək üçün də istifadə edilə bilər. Taymer IC üç rejimdə işlədilə bilər:

  1. Möhtəşəm
  2. Monostabil
  3. Bistable

Bu dövrədə inanılmaz rejim istifadə olunur.

Təchizat

  1. IC-NE555
  2. Rezistor - 1K/0.25W (2nos)
  3. Potensialiometr - 10K
  4. Kondansatör - 0.01 uf, 0.1 uf
  5. Diyot- 1N4148 (2nos), 1N4007 (1nos)
  6. Transistor - BD139 (1nos)
  7. Terminal blokları - (2nos)

Addım 1: Dövrə Şeması

Dövrə diaqramı
Dövrə diaqramı

Dediyim kimi bu dövrə inanılmaz rejimdə işləyir. Potensialiometr R3 dəyişdirilərək, çıxış pulslarının iş dövrü çıxış tezliyi dəyişmədən dəyişdirilə bilər. Bu dövrənin AÇIQ və QAPALI vaxtını hesablamaq üçün düstur:

Ton = 0.8*R1*C2

Toff = 0.8*R3*C2

Ümumi dövr (Ton+Toff) = 0.8 (R1+R3) C2

Tezlik = 1/Ümumi dövr

Yuxarıdakı hesablamadan istifadə edərək bu dövrənin çıxış tezliyi:

Ton+Toff = 0.8*(1+10)*0.01 = 0.088

Tezlik = 1/0.088 = 11.36Khz

Beləliklə, tezliyi dəyişdirmək istəyirsinizsə, kondansatör dəyərini (C2) dəyişə bilərsiniz.

Pulse genişliyi modulyasiyası

Darbe eni modulyasiyası və ya PWM, yükə tətbiq olunan ortalama gərginlik dəyərini fərqli iş dövrlərində daim AÇMA və SÖKMƏ yolu ilə idarə etmək üsuludur. Daha az və daha az gərginlik tətbiq edərək işığın parlaqlığını idarə etmək əvəzinə, alternativ olaraq gərginliyi tamamilə AÇMA və SÖKMƏ yolu ilə idarə edə bilərik ki, ortalama AÇMA vaxtı dəyişən bir təchizat gərginliyi ilə eyni effekti verər. Əslində, işığın terminallarında tətbiq olunan nəzarət gərginliyi, 555 -in çıxış dalğa formasının iş dövrü ilə idarə olunur ki, bu da işığın parlaqlığını idarə edir.

PWM texnikası ilə DC mühərriklərinin sürətini də idarə edə bilərik. 4V qurğuşun turşusu batareyasını doldurmaq üçün bu dövrəni də sınadım və şarj cərəyanını çox dəqiq idarə edə bildim. Beləliklə, bu dövrə əlavə bir üstünlükdür. Ancaq çıxış tezliyinin Kilohertz aralığında olduğundan əmin olun.

Addım 2: PCB Layout

PCB düzeni və Gerber faylları burada verilir. Buradan yükləyə bilərsiniz.

Addım 3: Bitmiş lövhə

Bitmiş lövhə
Bitmiş lövhə
Bitmiş lövhə
Bitmiş lövhə
Bitmiş lövhə
Bitmiş lövhə

Komponentləri yerləşdirdikdən və lehimlədikdən sonra lövhə hazırdır. Potansiyometr asanlıqla idarə etmək üçün lövhənin özünə quraşdırılmışdır. Çıxış tranzistoru BD139 (Q1) maksimum kollektor cərəyanı 1,5A -dır. Beləliklə, ağır yüklər bağlayırsınızsa, tranzistoru müvafiq cərəyanla əvəz edin.

Ümid edirəm hamınız bu dövrəni bəyənəcəksiniz

Çox sağ ol!!

Tövsiyə: