Мазмуну:
- 1 -кадам: сырды алып салуу
- 2 -кадам: Менин Circuit
- 3 -кадам: Тестти кантип колдонуу керек
- 4 -кадам: Бул сизге керекпи?
Video: 555 Capacitor Tester: 4 Steps (Сүрөттөр менен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:36
Бул мен 1980 -жылдардын аягында жарыяланган схемадан курган нерсе. Бул абдан жакшы иштейт. Мен журналды схемасы менен бердим, анткени мага эч качан кереги жок деп ойлогом жана биз кыскартылып жатканбыз.
Район 555 таймеринин тегерегинде курулган. Булар абдан арзан жана жеткиликтүү. Мен ширетүү учурунда өтө көп жылуулукту колдонуп жарым өткөргүчтү бузуп алам деп дайыма нервденип жүрөм, ошондуктан 8 пин розетканы колдонуп, аны ордуна коюп койгом. Анан мен ширетүү бүткөндө 555 таймердин чипин розеткага бастым.
Сүрөттө менин тестиерим көрсөтүлгөн. Мен 1/8 дюймдук плексиглас аркылуу тешиктерди бургулап, тактай жасадым. Жөн эле ар бир компоненттин кайда жайгашышын чечип, тешиктердин ордун белгилеңиз. Кичине бургулоо менен бургулаңыз. Мен компонентти Plexiglass үстүнө коюп, Plexiglass астындагы өткөргүчтөрдү туташтырам. Ар кандай каршылык массивдери үчүн селектор бар. Мен Plexiglassты 8-32 жез бурамалар үчүн таптадым. Мен Plexiglass астындагы бурамалуу баштарга коргошундарды коштум жана ар бир сыноодо керектүү каршылык диапазонуна ылайыктуу бурамага аллигатордун клипин тиркейм. Мен керектүү жерде Plexiglassка компоненттерди бекитүү үчүн ысык клей колдондум. Батарея кармагыч Plexiglassка бурама менен бекитилет.
1 -кадам: сырды алып салуу
Мен электроника жөнүндө аз билем, бирок көп эмес. Конденсатор сыноочу үчүн 555 Таймер чипин колдонгон генийден көпкө чейин коркуп жүрдүм. Андан кийин мен 555 Таймердин схемалары жөнүндө бир аз көбүрөөк окуй баштадым. Менин жөнөкөй түшүнүгүм боюнча, алар ар кандай жолдор менен конфигурацияланышы мүмкүн, анын ичинде туруктуу, моностабилдүү жана би-стабилдүү. Ар бири ар кандай максаттар үчүн ар кандай жыйынтыктар менен бир аз башкача иштейт. Булардын ар бири жөнүндө бир аз окуп чыккандан кийин, мен курган конденсатор сыноочу абдан кеңири таралган мультивибратор же "бир ок" конфигурациясы деп чечтим.
Бир мүнөттүк мультивибратор контакт өчүргүч басылганда жана кое берилгенде "күйөт". Мультивибратор үзгүлтүксүз импульс чыгарат, ал каршылык/сыйымдуулук көпүрөсүндөгү конденсатор толук заряддын белгилүү бир пайызына чейин заряддалганга чейин созулат. Мындай болгондо, ал импульсту токтотуу үчүн 555 Timer чипине сигнал берет. Бул учурда, бул контакт өчүргүч басылганда жана бошогондо LED "күйдү" дегенди билдирет. Ал конденсатор чегине чейин заряддалмайынча күйө берди. Андан кийин 555 Таймер LEDди "өчүрдү". Эгерде каршылык кылдаттык менен тандалып алынган болсо, анда "күйгүзүлгөн" секунддардын санын эсептөө конденсатордун тандалган сыноо диапазонуна ылайык 1 же 10го же 100гө көбөйтүлгөнүн көрсөтөт.
Circuit Digestтеги бул шилтеме 555 Таймер чипин колдонуп, моностабилдүү мультивибратордук схемада каршылык/сыйымдуулук көпүрөсүн талкуулайт жана бул LED каршылыкка жана көрсөтүлгөн сыйымдуулукка негизделген секунддун ичинде эсептөө үчүн стандарттуу формуланы берет.. Ал ошондой эле 555 таймеринин чипинин конфигурациясынын схемасын берет. Белгиленгендей, R1 жана C1 өзгөрмөлөр болуп саналат. Менин тестиеримде, эгер R1 900, 000 Ом болсо, көбөйтүү коэффициенти 1. Эгерде R1 90, 000 Ом болсо, көбөйтүү коэффициенти 10. Эгерде R1 9000 Ом болсо, көбөйтүү коэффициенти 100. Киришүү I үчүн колдонулган сүрөттө полярдыкты байкоодо тесттик аллигатордун клиптерине 100 микрофараддык электролиттик конденсаторду туташтырды. LED 10 секундда өчүп калды. Тандоочу 10x параметрине коюлган. 10 x 10 = 100. Конденсатордун мааниси анын көрсөтүлгөн маанисине абдан жакын. (Бул сыноочу башка нерселерди көрсөтпөйт, мисалы, конденсатордун ички каршылыгы.)
Сүрөт - жогорудагы шилтемеден Circuit Digestке чейинки моностабилдүү мультивибратордук схема. Сиз схеманы көрсөтүлгөндөй түзө аласыз. R1 жана C1 ыңгайлуу түрдө белгиленген. Мен жогорудагы абзацта айтылган каршылыктар үчүн үч позициядагы селекторду кошмокмун. Бул тестиерди колдонууну жеңилдетет.
2 -кадам: Менин Circuit
Мен айтып кеткендей, мен журналды мен курган схема менен сактап калган жокмун, бирок аны бердим. Мен карадым, бирок интернеттен такыр окшош нерсени тапкан жокмун. Менимче, мультивибратордун бирдиктүү схемасы иштейт. Алар бир аз айырмаланат окшойт. Вариациялар, адатта, чынжырдын бир бөлүгүн функционалдуулукка таасир эте турган таасирден ажыратуу үчүн өтө кичинекей конденсаторлорду кошуу маселеси.
Мен чындыгында тестирлөөдөн схеманы байкап көрүүгө аракет кылдым. Бул кадам менен сүрөттө көрүүгө болот. Электрондук тактамды ылдый жактан карап, туташууларды так байкап көрүүгө аракет кылдым. Мен ката кетирүү мүмкүнчүлүгүм бар, бирок мен муну бир нече жолу текшергем*.
Мен IC чиптеринин диаграммаларын жогорку сол бурчта #1ден баштоого көнүп калдым жана #2ге чейин улантам ж. Мурунку кадамдагы сүрөттөгү схеманы караңыз. Pin #1 түбүндө борборунда. Бул диаграммада эмнени көрсөңүз, азыр 555 Таймер чипинин пинин көрсөтүүнүн стандарттык жолу. Мен курган нерселердин диаграммасы ого бетер татаал, анткени пин тактанын арткы тарабынан.
Экинчи сүрөттү караңыз. 555 Таймердеги жалтырак тегерек аянтка көңүл буруңуз. Бул #1 пинди билдирет. #2 пин анын астында. Төмөнкү оң бурч - пин 5. Pin 6 анын үстүндө. Pin #8 жогорку оң бурчта.
*Менин Plexiglas схемасынын астынан дагы зымдар келемиштин уясына окшош. Бул схеманы издөө үзгүлтүксүздүктү текшерүүчү жана эки жолу текшерилген жардамы менен жүргүзүлгөн. Кийинчерээк мен муну экинчи жолу жаңы кагазга түшүрдүм жана ошол эле схеманы алдым. Бул мен колдонгон схеманын так сүрөттөлүшү деп ишенем.
3 -кадам: Тестти кантип колдонуу керек
Менин тестиердин схемасын камтыган журнал аны кантип колдонуу керектиги жөнүндө эч кандай маалымат берген эмес. Мен муну сыноо жана жаңылыштык менен иштеп чыгууга туура келди. Бул сыноочу чоңураак өлчөмдөгү электролитикалык конденсаторлор үчүн, адатта 10 микрофарад жана андан чоңураак. Бул өлчөмү 1 микрофарадга чейинки конденсаторлор үчүн иштейт.
9 вольттук батарея туташтырылганын байкаңыз. Мен бүткөндөн кийин дайыма батарейканы алып салам жана тестиерди колдонгум келгенде орнотом. Ассортиментти тандоо үчүн жез бурамасына аллигатордун клипи бекитилген. Аллигатор клиптери сыналып жаткан конденсаторго туташтырылган. LED "күйүк" жана сыноо жүрүп жатат.
1. Ар дайым биринчи жолу конденсаторду чыгарыңыз.
2. Тийиштүү каршылык диапазонун тандаңыз. (Эгерде сиз 4700 секунддук 4700 микрофараддык конденсаторду сынап жаткан болсоңуз, конденсатордун болжолдуу маанисине жетүү үчүн 4700 секундду эсептөөдөн алда канча мааниси бар.)
3. Оң (+) жана терс (-) сыноолорду конденсаторго тиркеңиз. Туура полярдуулукту сактоо үчүн этият болуңуз.
4. Учурдагы байланыш которгучун басып, коё бериңиз.
5. Светодиод өчкөнгө чейин секунддарды эсептеңиз. Тандалган каршылык диапазону үчүн тиешелүү факторго көбөйтүңүз.
Жакшы конденсатор-Светодиод "өчүрүү" алдында тийиштүү сандагы "күйүп" турат.
Диапазон өтө жогору коюлган-LED убактылуу контакт өчүргүч басылып, кое берилери менен "өчөт".
Конденсатор "ачык" жана аны алмаштыруу керек-LED контакт өчүргүч басылып, кое берилери менен "өчөт".
LED "күйүп турат"-Конденсатордун сыноочу менен байланышы туура эмес полярдык, же конденсатор кыска жана алмаштырылышы керек.
4 -кадам: Бул сизге керекпи?
Болжол менен мен журналды конденсатор сыноочу схемасы менен тапканымда, вакуумдук түтүктөр менен курулган 40 жаштагы Zenith Trans-Oceanic AM-Shortwave радиосун сатып алдым. Мен радиону колдоно баштаганымда электролитикалык конденсаторлор биринин артынан бири урула баштады, мен аны бир аз колдондум. Акча жана жаңы конденсаторлорду радиого ыргытып жиберүүнүн ордуна, шектүү конденсаторлорду текшерүү пайдалуу болду. Бул сыноочу мага ката болгон конденсаторду таап, аны алмаштырууга жардам берди. Менде ал радио жок, бирок кээде бир нерсени кайра иштетүүгө аракет кылып жатканда, конденсаторду текшерүү абдан пайдалуу болот. Мен бул тестиерди көп колдонбойм, бирок мага керек болгондо абдан пайдалуу. Менде азыр сыйымдуулук шкаласы бар мультиметр бар, бирок мындай эсептегичтер мага керектүү диапазонду камтыбайт. Мен курган сыноочу адатта жасайт.
Сүрөт Интернет аркылуу Monitoring Times тартып алынган. Бул мендеги радиого абдан окшош, бирок анын сүрөтү эмес.
Сунушталууда:
Dub Siren Synth - 555 Project V2: 13 Steps (Сүрөттөр менен)
Dub Siren Synth - 555 Project V2: Менин биринчи дубляж сиренам бир аз татаалыраак болчу. Ал жакшы иштегенине карабай, аны иштетүү үчүн сизге 3 х 9В батарейка керек болчу, ал ашыкча болчу, мен прототип тактасында негизги схеманы курушум керек болчу. Биринчи видео - бул сиз үндөрдүн демосу
Жөнөкөй Autorange Capacitor Tester / Capacitance Meter Arduino менен жана кол менен: 4 кадам
Жөнөкөй Autorange Capacitor Tester / Capacitance Meter Arduino менен жана Кол менен: Саламатсызбы! Бул физикалык блок үчүн сизге керек:* 0-12V* бир же бир нече конденсаторлор менен кубаттоо* бир же бир нече кубаттоочу резистор* секундомер* чыңалуу үчүн мультиметр өлчөө* ардуино наносу* 16x2 I²C дисплей* 1 / 4W резисторлору 220, 10k, 4.7M жана
LEDдин 555 ICди колдонуу менен жаркылдаган PCB дизайны: 7 кадам (сүрөттөр менен)
PCB Дизайн 555 ICди колдонуп жаркырайт: Саламатсызбы Бул көрсөтмөдө мен жөн эле көз ирмебей леддин схемасын жана компьютердин макетин бердим, эгерде кандайдыр бир кадамдарга күмөн санасаңыз, менин мурунку инструктивдүү PCB Дизайным аркылуу өтүңүз Жөнөкөй жана Оңой Stepsor же башка тиркелген видеону караңыз. ал
Arduino Triple Servo Tester: 6 Steps (Сүрөттөр менен)
Arduino Triple Servo Tester: Учурда мен бир нече жөө роботторду куруп жатам, алардын баары бир нече servo менен иштейт. Көйгөй ар бир сервонун кыймылынын көлөмүн иштеп чыгууда пайда болот. Мындан тышкары, мен жөө басуунун кандай түрү экенин аныктоого аракет кылып жатам
Fidget Spinnerди колдонуу менен Arduinoдогу Hall Effect Sensor: 3 Steps (Сүрөттөр менен)
Fidget Spinner колдонуп Arduinoдо Hall Effect Sensor: Кыскача Бул долбоордо мен зал эффекти сенсорунун ардуино тактасы менен фиджет спиннеринин ылдамдыгын өлчөө кандайча иштээрин түшүндүрүп жатам. иштөө: -Халл эффекти сенсору-бул магнит талаасына жооп катары анын чыгуу чыңалуусун өзгөртүүчү өзгөрткүч. Холл эффекти