Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Порылся в своём архиве, "откопал" ещё один (не традиоционный) пример использования таймера 555 - синхронизированый сетью фазовый регулятор. Думаю, что не смотря на давность (конец прошлого века) это  моё схемное решение ещё актуально и  для многих  окажется полезным. Он  может использоваться не по  назначению - если удалить большинство элементов в правой части электрической схемы ...

5aa023cb8280a_7051992.thumb.gif.68001ea752b99585b353caaeed125712.gif

Изменено пользователем Old_Man
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Импульсник типовой МИТ-4, или самодел (сталь или феррит 2000-3000)  - две обмотки по 60-85 витков 0,2-0, 41мм.

Трансформатор тока (момент), самодел - половина обмотки реле РЭС-9 (6 вольт), сверху 2-3 витка  провода 0,35 мм2.

Номиналы R и C  не критичны (до 30%) - отмеченое (*)  подобрать под нужные  характеристики или задачи...

Главное, не превышать задержку импульса запуска симистора (около 9,8 мс) - иначе он включится следующим периодом напряжения сети. Не путать концы обмоток импульсника - запуск симистора только  отрицательной полярностью ...

2 минуты назад, proba сказал:

Обратная связь по ТОКУ  и  TAXO   полу периодная,  ПМСМ  работать будет не корректно

Регулятору, это "по барабану" - пропорциональность регулирования не страдает ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Фильтр ВЧ (L1, L2)  необходим - он значительно (до -40дб) снижает  мощность помех от работы регулятора,  проникникающих в электрическую сеть и их излучение  в окружающее пространство, а так-же снижает влияние импульсных коммутационных помех из сети на его работу. 

Конструкция фильтра может быть различна, его прототипы можно обнаружить в бытовом и промышленном оборудовании. В данной конструкции (см.выше) это катушка, намотаная в один слой "до заполнения" в два провода монтажным проводом 0,75 мм2  на ферритовом стержне М400 длиной 100 мм ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Резистор 1кОм в цепи коллектора П416 и емкость плавного пуска 33 мкф - практически устраняют биения кратных частот 50/100 гц и ТГ.

Регулятор момента работает только "на понижение" - позволяя расширить диапазон "ручного участия" при работе электропривода.

Выбор П416 не случаен, малый начальный ток коллектора и надёжное "детектирование" импульсов от 0,12 вольт ТГ на малых оборотах.

Воздействие двух регулятров, не позволяет "разогнаться" электродвигателю выше порога установки и обеспечивают  необходимую "пластичность"  (жёсткость) привода, в плоть до полной остановки -  при возникновении такой необходимости (к примеру, защита рук или инструмента) ...

Изменено пользователем Old_Man
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет! Подскажите по схеме

1. таймер должен автоматом запускаться (работать без кнопки, я заместо нее поставил RC) при подаче питания и гореть красный диод, это я сделал, 
2. при прошествии времени. должен гаснуть красный и загораться зеленый, означая что время вышло
 

Проблемы:
очень малый диапазон регулировки времени, идет постоянная зарядка и разрядка кондера и очень трудно подбирать порог.
к тому же еще есть память, при выключении питания, напряжение на конденсаторе также меленно падает и при повторном включении уже меньше времени будет на выключение красного, он быстрее выключиться и загориться зеленый.

 

чем мне заменить RC чтобы схема стартовала сразу, но не зависела от RC параметров и можно более широко регулировать время задержки, до часа

вот скрины схемы
 

Screenshot_8.png Screenshot_9.png

я хочу эту схему применять для выключения забытой нагрузки, заместо красного - включу реле.
мне нужна регулировка одним резистором, чтобы отрегулировать от 1 - 100 минут и нормально

Изменено пользователем aniqi
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

555_2.jpg

схема в даташите

собираете два генератора, первый на частоту 0,7Гц , второй на 1кГц

R1=1kOm

R2=100kOm,

С=10uF

C=6.8nF

вывод 4 второго генератора подключаете к выходу первого

на другие частоты можете расчитать здесь: http://radiofanatic.ru/raznoe/320-ne555.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...

Измеритель емкости на NE555

В измерителе емкости используются две микросхемы NE555 (генератор 80Гц и одновибратор). Прибор может измерять емкость конденсаторов от 100 пФ до 10 мкФ. Измерение емкости разделено на пять диапазонов.

1  1мкФ-10мкФ

 2  0,1мкФ-1мкФ

3  0,01мкФ-0,1мкФ

4  1000пФ-0,01мкФ

5  100пФ-1000пФ

5bb463ee664cb_555.gif.104fe59366cc43d1e6a43e94c5efa474.gif

Для калибровки прибора выберите любой диапазон и подключите максимальную емкость для выбранного диапазона, при помощи потенциаметра R14 выставите стрелку индикатора (1мА) на максимальное значение. Далее Вы должны иметь в наличии пять конденсаторов известной емкости — 3.3мкФ, 0.33мкФ, 0.033мкФ, 3300пФ, 330пФ для диапазонов 1, 2, 3, 4 и 5, соответственно, и при помощи потенциометров R4 R3 R6 R10 R9 установить показание стрелки индикатора на нужное значения для выбранного диапазона.

Источник — http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/capacitance-meter

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Маломощный преобразователь для питания нагрузки   (9 В) от Li-ion аккумулятора 3,7В

5bded003eee77_7555.jpg.383c78a20c666bbd0ec991942692a2a9.jpg

. Принцип работы устройства

Сразу после подачи напряжения питания конденсатор СЗ разряжен, ток через стабилитрон VD1 не течет, напряжение на входе REF микросхемы равно 2/3 напряжения питания, и скважность выходных импульсов равна 2 (то есть длительность импульса равна длительности паузы), конденсатор СЗ заряжается с максимальной быстротой. Диод VD2 нужен для того, чтобы разряженный конденсатор СЗ не влиял на схему (не уменьшал напряжение на выводе 5), резистор R2  «на всякий случай», для защиты.

По мере заряда этого конденсатора стабилитрон VD1 начинает приоткрываться, и напряжение на выводе 5 микросхемы повышается. От этого длительность импульса уменьшается, длительность паузы возрастает, пока не наступит динамическое равновесие и выходное напряжение не стабилизируется на определенном уровне. Величина выходного напряжения зависит только от напряжения стабилизации стабилитрона VD1 и может быть до 15...18 В  при большем напряжении микросхема может выйти из строя.

. О деталях

Катушка L1 намотана на ферритовом кольце К7х5х2 (внешний диаметр - 7 мм, внутренний - 5 мм, толщина - 2 мм), примерно 50... 100 витков проводом диаметром 0,1 мм. Кольцо можно взять и побольше, тогда число витков можно будет уменьшить, или взять промышленный дроссель индуктивностью сотни микрогенри (мкГн).

 Особенности устройства

Устройство начинает работать сразу после сборки, вся настройка заключается в установке выходного напряжения подбором стабилитрона VD1, при этом к выходу параллельно конденсатору СЗ нужно подключить резистор сопротивлением 3...1 кОм (имитатор нагрузки), но не мультиметр!

Запрещается включать преобразователь с неприпаянным стабилитроном  тогда выходное напряжение будет ничем не ограничено и схема может «убить» сама себя. Также можно увеличить рабочую частоту, уменьшив сопротивление резистора R1 или конденсатора С1 (если она работает на звуковой частоте  слышан высокочастотный писк). При длине проводов от аккумулятора менее 10...20 см фильтрующий конденсатор питания необязателен, или можно между выводами 1 и 8 микросхемы поставить конденсатор емкостью 0.1 мкФ и более.

http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem9.htm

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • 3 недели спустя...

ТЕСТЕР СТАБИЛИТРОНОВ И ДИОДОВ
http://radioskot.ru/publ/remont/tester_stabilitronov_i_diodov/4-1-0-1026

Преобразователь собран на 555 таймере, и служит для повышения напряжения с 12 рабочих, да 32 максимальных для вольтметра. Подстройка выходного напряжения осуществляется подстроечным резистором. 
ris.1_stab-2.jpg

21455.jpg756822-3-.jpg

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приставка к частотомеру для проверки конденсаторов (icm7555)

Для измерения емкости конденсаторов можно воспользоваться схемой, рис. 5.21, и любым частотомером. Схема представляет из себя приставку к частотомеру, по показаниям которого при помощи пересчета можно определить емкость. Измеряемый конденсатор подключается к клеммам Х1 - Х2, и его значение связано с частотой генератора, выполненного на таймере, соотношением:

где R — соответственно резисторы R2 или R1 (при включенном SA1).

Применение в схеме микромощной микросхемы с максимальной рабочей частотой 1 МГц позволяет расширить диапазон измеряемых емкостей. Для этих же целей служит и переключатель SA1 — он меняет множитель (1 и 1000), используемый для расчета.

b5-99.png

http://radiostorage.net/1454-pristavka-k-chastotomeru-dlya-proverki-kondensatorov-icm7555.html

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати, не плохая схема для стробоскопа на светодиодах.

Конденсатор устанавливаем на один микрофарад, вместо резистора в 1,5 МОм ставим переменный резистор килоом на триста, а на выход, через 5-10 Ом, ключик на мосфете.  Отлично работает ... :)

 

стробоскоп.gif

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Акустический регулятор мощности освещения

5c3237054d49d_.jpg.f7825aff3076f2f892ca358b28a8cfd7.jpg

включения и выключения осветительных приборов с лампами накаливания при помощи подачи звукового сигнала, например хлопка в ладоши. Изменение яркости происходит плавно, это продляет срок службы. Динамические характеристики измеренных напряжения в характерных точках устройства показаны на рисунке.

04-06_44-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%

Микрофон лучше использовать электретный. Симистор можно применить КУ208Г, а при увеличении сквозного тока более 1,5 ампера триак следует установить на радиатор. Трансформатор питания рассчитан на напряжение 12 вольт при токе до 100мА.

http://paseka24.ru/node/127

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...