Thể loại: Bài viết nổi bật » Điện tử thực hành
Số lượt xem: 78408
Bình luận về bài viết: 3

Hẹn giờ 555. Bộ chuyển đổi điện áp

 


Bộ chuyển đổi DC / DC

Hẹn giờ 555. Bộ chuyển đổi điện ápKhá thường xuyên trong các chương trình khác nhau được yêu cầu bộ chuyển đổi điện áp. Ví dụ điển hình nhất là cung cấp năng lượng cho một thiết bị từ pin xe hơi. Thông thường, các bộ biến đổi điện áp như vậy được kéo đẩy dựa trên các vi mạch chuyên dụng khác nhau. Nhưng, nếu công suất của bộ chuyển đổi nhỏ, hoàn toàn có thể tạo một bộ trên cơ sở bộ định thời 555 (KR1006VI1). Một sơ đồ của một trong các tùy chọn có thể được hiển thị trong Hình 1.

Mạch chứa quen bài viết trước về bộ đếm thời gian 555 Bộ đa năng tự dao động, đầu ra của nó (chân 3) được kết nối với cổng của bóng bán dẫn hiệu ứng trường mạnh VT1. Một cuộn cảm L1 được kết nối với cống của cùng một bóng bán dẫn.

Khi bật nguồn, máy phát bắt đầu tạo ra các xung hình chữ nhật. Do đó, các xung EMF tự cảm ứng xuất hiện trên cuộn cảm L1, được chỉnh lưu bởi cụm diode VD2 và sạc tụ lọc đầu ra C4 vào điện áp được chỉ định bởi diode zener VD3.

Thiết bị ổn định là một thiết bị ngưỡng, gần như là một bộ so sánh, với ngưỡng được đặt bởi diode Zener VD3.

Thiết bị ổn định hoạt động như sau: ngay khi điện áp trên tụ C4 vượt quá điện áp ổn định của diode zener và quá trình chuyển đổi cực phát của bóng bán dẫn VT2, thì sau này sẽ dẫn đến giảm thời lượng xung ở đầu ra bộ định thời và giảm điện áp trên tụ C4. Hơn nữa, toàn bộ chu kỳ được lặp lại.

Mạch chuyển đổi DC / DC

Hình 1. Sơ đồ bộ chuyển đổi DC / DC trên bộ định thời 555

Điện áp ở đầu ra của thiết bị phụ thuộc hoàn toàn vào điện áp ổn định của diode zener và có thể đạt tới 40 volt. Trong mạch được xem xét, điện áp đầu ra cao hơn so với nguồn điện và là 18V. Nếu bạn cần lấy, ví dụ, 9 hoặc 5V, chỉ cần áp dụng một diode zener cho điện áp ổn định đã chỉ định. Tất cả các bộ phận khác sẽ không yêu cầu thay thế.


Bộ chuyển đổi vi điện 555

Thường trong các thiết bị khác nhau cần thiết năng lượng lưỡng cực thấp. Một ví dụ là trường hợp khi bạn chỉ cần cấp nguồn cho một bộ khuếch đại hoạt động. Một sơ đồ của bộ chuyển đổi như vậy được hiển thị trong Hình 2.

Mạch của bộ chuyển đổi điện áp micrô trên bộ định thời 555

Hình 2. Sơ đồ bộ biến đổi điện áp micrô trên bộ định thời 555

Tất nhiên, cơ sở nguyên tố hiện đại có chip chuyển đổi chuyên dụngmà bạn có thể mua trên thị trường radio. Nhưng thường thì trong những trường hợp như vậy, bạn phải thốt lên rằng: Ở đâu chúng ta và thị trường radio ở đâu? Do đó, cần phải thoát ra khỏi tình huống bằng cách sử dụng các bộ phận đã có trong tay.

Nguyên tắc là được thực hiện không phải từ những gì cần thiết, mà từ những gì đang có, thường mang lại kết quả tuyệt vời, trong mọi trường hợp, tiết kiệm thời gian, luôn luôn không đủ.

Ở đây và ở đây người bạn cũ của chúng tôi sẽ giúp đỡ - máy đo đa năng. Với các chi tiết của các chi tiết được chỉ ra trên sơ đồ, tần số hoạt động của máy phát là khoảng 160KHz. Các xung điện áp từ đầu ra của nó thông qua tụ cách ly C4 đi trực tiếp đến hai bộ chỉnh lưu, được lắp ráp theo mạch nhân đôi điện áp.

Điện áp đầu ra được ổn định bằng các chất ổn định tích hợp. Đối với điện áp dương là 78L05, đối với 79L05 âm. Do đó, một bộ biến đổi ổn định lưỡng cực có điện áp ổn định là ± 5V.

Điện áp đầu vào của bộ chuyển đổi nằm trong khoảng 11 ... 18V. Với điện áp đầu vào 12V, dòng điện đầu ra khoảng 50mA. Với các tham số này, hoàn toàn có thể cung cấp năng lượng cho một vài op-amps.


Bộ chuyển đổi điện áp sang tần số (VLF)

Trong một số trường hợp, một chuyển đổi như vậy là bắt buộc. Đề án như vậy là khá phức tạp, chứa một số lượng lớn các bộ phận, đang ủ rũ trong vận hành. Tất nhiên là có IF tích hợp chuyên ngànhnhưng chúng khá đắt, và bên cạnh đó, chúng không phải lúc nào cũng ở trong tầm tay. Do đó, thường trong tình huống như vậy, phổ biến Đồng hồ bấm giờ 555.

Mạch IFF cho bộ định thời 555 được hiển thị trong Hình 3.

Mạch VLF trên bộ định thời 555

Hình 3. Mạch VLF trên bộ định thời 555

VLF dựa trên cùng một bộ đa năng, nhưng nếu trong mạch cổ điển, điện tích của tụ điện thời gian C1 được thực hiện thông qua một điện trở, thì trong trường hợp này, tụ điện được sạc qua một nguồn dòng được điều khiển, được tạo ra bằng bộ khuếch đại hoạt động. Biểu đồ cho thấy một op amp loại 741, đối tác trong nước là 140UD7.

Nguồn hiện tại được thiết kế sao cho dòng đầu ra tuyến tính phụ thuộc vào điện áp đầu vào và gần như không phụ thuộc vào điện trở tải. Khi sử dụng một nguồn hiện tại, tụ điện sạc tuyến tính và không theo cấp số nhân, như trường hợp với một điện trở.

Khi đạt đến một điện áp nhất định, cụ thể là 2 / 3U, (ngưỡng hoạt động của bộ so sánh trên), tụ phóng điện, tạo thành một xung điện áp ở đầu ra của bộ định thời. Sau đó, một điện tích mới bắt đầu - sự phóng điện của tụ điện. Do đó, tần số của điện áp đầu ra ở đầu ra của IF phụ thuộc tuyến tính vào điện áp đầu vào.

Nếu điện áp không đổi được đặt vào đầu vào của thiết bị trong phạm vi 0,5 ... 7V, tần số đầu ra sẽ thay đổi trong phạm vi 1,8 ... 24KHz, tương ứng với độ dốc chuyển đổi khoảng 3,4KHz / V.

Các xung ngắn ở đầu ra của thiết bị có cực tính âm. Hơn nữa, lỗi chuyển đổi không vượt quá 3,4%. Một bộ chuyển đổi như vậy có thể được sử dụng, ví dụ, trong đồng hồ đo nhiệt độkhi bạn muốn số hóa thông tin từ một cảm biến analog.

BÀI VIẾT TIẾP TỤC: Bộ điều khiển tốc độ động cơ PWM - 555

Boris Aladyshkin, electro-vi.tomathouse.com

Xem thêm tại electro-vi.tomathouse.com:

  • Thiết kế hẹn giờ tích hợp 555
  • Bộ điều khiển tốc độ động cơ PWM - 555
  • Bộ định thời tích hợp 555. Du lịch bảng dữ liệu
  • Bộ chuyển đổi DC-DC
  • Điều chỉnh điện áp bước

  •  
     
    Bình luận:

    # 1 đã viết: Vlad | [trích dẫn]

     
     

    Trong bộ chuyển đổi trên, không thể có được điện áp thấp hơn đầu vào ở đầu ra! Một sự thay thế đơn giản cho diode zener là không đủ. Đây là một công cụ chuyển đổi BOOSTER.

    Nhân tiện, trong mạch đầu tiên, bạn vẫn cần trao đổi các điện trở R1 và R2. Và tụ điện C3 là không cần thiết. Và kế hoạch làm việc.

     
    Bình luận:

    # 2 đã viết: | [trích dẫn]

     
     

    Trong mạch chuyển đổi, bạn cần sửa lại mô tả - loại bỏ phần này: Liên kết trong mạch được xem xét, điện áp đầu ra cao hơn nguồn điện và là 18 V. Nếu bạn cần lấy, ví dụ, 9 hoặc 5V, thì đủ để áp một diode zener vào điện áp ổn định đã chỉ định. ở đầu ra không thể có được điện áp thấp hơn ở đầu vào, chỉ cao hơn!

    Vlad, C3 là cần thiết. Không có nó, bộ chuyển đổi không ổn định. Đã thử nghiệm trên nhiều bản sao.

     
    Bình luận:

    # 3 đã viết: Freenik | [trích dẫn]

     
     

    Đương nhiên, trong mạch này, điện áp đầu ra không thể nhỏ hơn điện áp đầu vào, bởi vì các xung tự cảm ứng được thêm vào điện áp đầu vào, và ngay cả khi chúng hoàn toàn không có, không có gì có thể ngăn điện dung đầu ra sạc vào điện áp đầu vào, ngoại trừ ngắn mạch. trong sự cố của KS518 và KT342 hoặc ngắn mạch Mosfet