ประเภท: บทความเด่น » อิเล็กทรอนิคส์ในทางปฏิบัติ
จำนวนการดู: 78408
ความเห็นเกี่ยวกับบทความ: 3

จับเวลา 555. ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า

 


ตัวแปลง DC / DC

จับเวลา 555. ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างบ่อยในรูปแบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า. ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือการจ่ายไฟให้อุปกรณ์จากแบตเตอรี่รถยนต์ โดยทั่วไปแล้วตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นแบบผลัก - ดึงตามวงจรเฉพาะที่หลากหลาย แต่ถ้าพลังของตัวแปลงมีขนาดเล็กมันค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสร้างขึ้นมาหนึ่งตัวบนพื้นฐานของตัวจับเวลา 555 (KR1006VI1) ไดอะแกรมของหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้จะแสดงในรูปที่ 1

วงจรประกอบด้วยสิ่งที่คุ้นเคย บทความก่อนหน้านี้ในตัวจับเวลา 555 มัลติไวเบรเตอร์ที่มีการสั่นสะเทือนในตัวเองเอาต์พุต (พิน 3) เชื่อมต่อกับเกตของทรานซิสเตอร์สนามผล VT1 ที่ทรงพลัง choke L1 เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของทรานซิสเตอร์เดียวกัน

เมื่อเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มผลิตพัลส์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังนั้นพัลส์ EMF ที่เหนี่ยวนำตัวเองจะปรากฏบนตัวเหนี่ยวนำ L1 ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยชุดไดโอด VD2 และชาร์จตัวเก็บประจุตัวกรองเอาต์พุต C4 กับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุโดยซีเนอร์ไดโอด VD3

อุปกรณ์ลดการสั่นไหวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนรูป (threshold) ซึ่งเกือบจะเป็นอุปกรณ์เปรียบเทียบ

อุปกรณ์ลดการสั่นไหวทำงานดังนี้: ทันทีที่แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ C4 สูงกว่าแรงดันเสถียรภาพของซีเนอร์ไดโอดและการเปลี่ยนอิมิตเตอร์ฐานของทรานซิสเตอร์ VT2 ซึ่งจะเปิดหลังซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของพัลส์ของตัวเก็บประจุ C4 นอกจากนี้ยังมีการทำซ้ำวงจรทั้งหมด

วงจรแปลง DC / DC

รูปที่ 1 โครงการของตัวแปลง DC / DC บนตัวจับเวลา 555

แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับแรงดันเสถียรภาพของซีเนอร์ไดโอดทั้งหมดและสามารถเข้าถึงได้ถึง 40 โวลต์ ในวงจรที่พิจารณาแรงดันเอาต์พุตจะสูงกว่าของแหล่งพลังงานและเป็น 18V หากคุณต้องการรับตัวอย่างเช่น 9 หรือ 5V เพียงแค่ใช้ไดโอดซีเนอร์กับแรงดันเสถียรภาพที่ระบุ ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดจะไม่ต้องการการเปลี่ยน


ตัวแปลงพลังงานไฟฟ้า 555 micropower

มักจะอยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น พลังงานสองขั้วพลังงานต่ำ. ตัวอย่างคือกรณีที่คุณจำเป็นต้องจ่ายพลังงานแอมพลิไฟเออร์เพียงตัวเดียว แผนภาพของตัวแปลงดังกล่าวแสดงในรูปที่ 2

วงจรของตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กบนตัวจับเวลา 555

รูปที่ 2 โครงร่างของตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กบนตัวจับเวลา 555

แน่นอนฐานองค์ประกอบที่ทันสมัยมี ชิปแปลงเฉพาะที่คุณสามารถซื้อในตลาดวิทยุ แต่บ่อยครั้งในกรณีเช่นนี้คุณต้องพูดว่า: "พวกเราอยู่ที่ไหนและตลาดวิทยุอยู่ที่ไหน" ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกจากสถานการณ์โดยใช้ชิ้นส่วนที่มีอยู่แล้ว

หลักการที่ไม่ได้มาจากสิ่งที่ต้องการ แต่จากสิ่งที่มักให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าในกรณีใดการประหยัดเวลาซึ่งไม่เพียงพอเสมอไป

ที่นี่และที่นี่เพื่อนเก่าของเราจะช่วย - multivibrator. ด้วยรายละเอียดของรายละเอียดที่แสดงบนแผนภาพความถี่ในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 160KHz แรงดันไฟฟ้าพัลส์จากเอาต์พุตผ่านตัวเก็บประจุแยก C4 ไปที่วงจรเรียงกระแสสองตัวซึ่งประกอบกันตามวงจรเพิ่มแรงดันไฟฟ้าสองเท่า

แรงดันขาออกถูกทำให้เสถียรโดยตัวปรับความคงตัว สำหรับแรงดันบวกคือ 78L05, สำหรับลบ 79L05 ดังนั้นตัวแปลงความเสถียรแบบไบโพลาร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่± 5V จะได้รับ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของตัวแปลงอยู่ในช่วง 11 ... 18V ด้วยแรงดันไฟฟ้าอินพุต 12V, กระแสไฟขาออกประมาณ 50mA ด้วยพารามิเตอร์เหล่านี้จึงเป็นไปได้ที่จะจ่ายไฟให้สองสามแอมป์


ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นความถี่ (VLF)

ในบางกรณีจำเป็นต้องมีการแปลง แผนการดังกล่าวค่อนข้างซับซ้อนมีจำนวนชิ้นส่วนจำนวนมาก มีแน่นอน IFs แบบบูรณาการเฉพาะแต่มีราคาแพงและนอกจากนี้ยังไม่พร้อมเสมอ ดังนั้นบ่อยครั้งในสถานการณ์เช่นนี้ที่แพร่หลาย 555 ตัวจับเวลา.

วงจร IFF สำหรับตัวจับเวลา 555 แสดงในรูปที่ 3

วงจร VLF บนตัวจับเวลา 555

รูปที่ 3 วงจร VLF บนตัวจับเวลา 555

VLF ตั้งอยู่บนพื้นฐานของมัลติไวเบรเตอร์เดียวกัน แต่ถ้าในวงจรคลาสสิกค่าใช้จ่ายของตัวเก็บประจุเวลา C1 จะถูกดำเนินการผ่านตัวต้านทานดังนั้นในกรณีนี้ตัวเก็บประจุจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านแหล่งจ่ายกระแสควบคุม แผนภาพแสดงแอมป์สหกรณ์ประเภท 741 ซึ่งเป็นคู่ในประเทศที่มี 140UD7

แหล่งจ่ายกระแสได้รับการออกแบบเพื่อให้กระแสออกเชิงเส้นขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าอินพุตและเกือบจะเป็นอิสระจากความต้านทานโหลด เมื่อใช้แหล่งจ่ายกระแสตัวเก็บประจุจะประจุเป็นเส้นตรงและไม่ยกกำลังเช่นเดียวกับตัวต้านทาน

เมื่อถึงแรงดันไฟฟ้าที่แน่นอนคือ 2 / 3U (เกณฑ์การทำงานของตัวเปรียบเทียบส่วนบน) ตัวเก็บประจุจะปล่อยประจุออกมาก่อตัวเป็นพัลส์แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของตัวจับเวลา หลังจากนั้นจะมีการประจุใหม่เริ่มขึ้น - การปลดปล่อยตัวเก็บประจุ ดังนั้นความถี่ของแรงดันไฟขาออกที่เอาท์พุทของ IF จึงขึ้นอยู่กับแรงดันไฟขาเข้าเป็นแนวตรง

หากแรงดันไฟฟ้าคงที่ถูกนำไปใช้กับอินพุตของอุปกรณ์ภายใน 0.5 ... 7V ความถี่เอาต์พุตจะเปลี่ยนในช่วง 1.8 ... 24KHz ซึ่งสอดคล้องกับความชันของการแปลงที่ประมาณ 3.4KHz / V

พัลส์สั้นที่เอาต์พุตของอุปกรณ์มีขั้วลบ ยิ่งกว่านั้นข้อผิดพลาดการแปลงไม่เกิน 3.4% ตัวแปลงดังกล่าวสามารถใช้ได้ตัวอย่างเช่นใน เครื่องวัดอุณหภูมิเมื่อคุณต้องการทำข้อมูลดิจิทัลจากเซ็นเซอร์อะนาล็อก

บทความที่ต่อเนื่อง: PWM - 555 ตัวควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์

Boris Aladyshkin https://e.imadeself.com/th

ดูได้ที่ e.imadeself.com:

  • 555 การออกแบบตัวจับเวลาแบบบูรณาการ
  • PWM - 555 ตัวควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
  • 555 Integrated Timer การเดินทางแผ่นข้อมูล
  • ตัวแปลง DC-DC
  • ขั้นตอนควบคุมแรงดันไฟฟ้า

  •  
     
    ความคิดเห็นที่:

    # 1 wrote: Vlad | [Cite]

     
     

    ในตัวแปลงด้านบนเป็นไปไม่ได้ที่จะรับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าอินพุตที่เอาต์พุต! การเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดอย่างง่ายไม่เพียงพอ นี่คือตัวแปลง BOOSTER

    โดยวิธีการในวงจรแรกคุณยังต้องสลับตัวต้านทาน R1 และ R2 และไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ C3 และรูปแบบการทำงาน

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 2 wrote: | [Cite]

     
     

    ในวงจรตัวแปลงคุณจะต้องแก้ไขคำอธิบาย - ลบส่วนนี้: "ในวงจรที่พิจารณาแรงดันขาออกสูงกว่าของแหล่งพลังงานและเป็น 18 โวลต์ถ้าคุณต้องการได้เช่น 9 หรือ 5V มันเพียงพอที่จะใช้ซีเนอร์ไดโอดกับแรงดัน ที่เอาต์พุตมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าที่อินพุตเท่านั้นสูงกว่าเท่านั้น!

    Vladจำเป็นต้องใช้ C3 หากไม่มีมันตัวแปลงจะไม่เสถียร ทดสอบกับสำเนาหลายชุด

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 3 เขียนว่า: FreeNik | [Cite]

     
     

    ตามธรรมชาติในวงจรนี้แรงดันไฟฟ้าขาออกต้องไม่น้อยกว่าอินพุตเนื่องจากพัลส์เหนี่ยวนำตัวเองถูกเพิ่มเข้ากับแรงดันไฟฟ้าอินพุตและแม้ว่าจะขาดหายไปอย่างสมบูรณ์ก็ตามไม่มีสิ่งใดสามารถป้องกันกำลังไฟฟ้าขาออกจากการชาร์จกับแรงดันไฟฟ้าอินพุตได้ ระหว่างการแยกส่วนของ KS518 และ KT342 หรือไฟฟ้าลัดวงจร MOSFET