Мазмуну:

Кечигүү таймеринин схемасы: 6 кадам
Кечигүү таймеринин схемасы: 6 кадам

Video: Кечигүү таймеринин схемасы: 6 кадам

Video: Кечигүү таймеринин схемасы: 6 кадам
Video: Мыктынын мыктысы???. Радио приемник TECSUN PL680 FULL REVIEW!!! #tecsun 2024, Ноябрь
Anonim
Image
Image

Киришүү:

Бүгүн биз кантип кечигүү таймеринин схемасын оңой жасаарыңызды талкуулайбыз. схеманын иштөө жолу, сиз push_Button баскандан кийин, чынжыр менен байланышкан жүк иштейт. Анан бир аз убакыттан кийин жүк түшөт. бул көбүнчө кыскача айтканда айлануу.

Circuit кантип иштейт?

Кечигүү таймеринин схемасы 12 В электр энергиясы менен туташкан. Кечигүү таймеринин басуусун басканда, ток c1 конденсатору аркылуу Vccтен GNDге агат. Бул үчүн Capacitor акы алат. Эми биз баскычты ачкандан кийин, конденсатор Mosfetтин GATE пини аркылуу чыгат. Ошентип, бул үчүн MOSFET өткөргүч болуп калды.

Натыйжада, Агым DRAINдан SOURCE Pinге агат. Натыйжада, чынжыр менен байланышкан Жүктүн кубаты алынат. Биздин учурда, биз 100w LED туташтырдык.

Эгерде сиз схеманы кылдат байкасаңыз, анда биз 100K резисторун конденсатор менен параллель туташтырганыбызды көрөсүз. Резистор конденсатор үчүн разрядды жогорулатуу үчүн. Эгерде сиз жакшы мааниге ээ резисторду колдонсоңуз, анда разряддын ылдамдыгы төмөндөйт, эгер сиз төмөн мааниге ээ болсоңуз, анда конденсатордун разряд ылдамдыгы Таймер үчүн жогору болот.

Ошентип, кечигүү таймеринин схемасы иштейт.

Жабдуулар

Utsourceтун компоненттеринин тизмеси:

IRFZ44N:

LED:

Каршылыгы:

Конденсатор:

Керектүү куралдар:

Паяльник:

Темир стенд:

Мурун кычкачтары:

Флюс:

1 кадам:

Сүрөт
Сүрөт

2200UF, 25V конденсаторун MOSFETке туташтырыңыз.

2-кадам:

Эми IRFZ44N менен 100k резисторун туташтырыңыз.

3 -кадам:

Сүрөт
Сүрөт

IRFZ44N дарбазасы менен түртүү.

4 -кадам:

Сүрөт
Сүрөт

100W LED -veди MOSFETтин дренаждык пини менен туташтырыңыз. Жана LED +ve Push Buttonдун башка терминалы менен туташтырыңыз.

5 -кадам:

Сүрөт
Сүрөт

Бул жеткиликтүүлүк терминалдары.

6 -кадам: Райондук диаграмма

Райондук диаграмма
Райондук диаграмма

Кечигүү таймеринин схемасынан эмнени түшүнүшүңүз керек?

Бул дагы бир кошумча компоненти бар оңой транзистор схемасы. Бул жерде биз N-Channel Enhancement тибиндеги Mosfetти колдонуп жатабыз. Натыйжада, азыркы өндүрүм күнүмдүк NPN транзисторунан алда канча жогору. сиз каалаган башка N-Channel Mosfetти колдоносуз. IRFZ44n абдан кеңири таралган MOSFET болушу мүмкүн, ошондуктан бул долбоор учурунда мен IRFZ44N Mosfetти колдонуп жатам. Бул жерде Резистор жана демек Конденсатор Параллелдүү туташкан.

Конденсатор 12 В кубаттуулуктан заряддалат, андыктан резистор конденсаторду төгөт. Эгерде сиз резистордун жогорку маанилерин колдонсоңуз, анда конденсатор акырындык менен агып чыгат. жана эгер сиз резистордун мааниси төмөн болсо, анда конденсатор бат эле агып чыгат, демек, кечигүү таймеринин схемасы эч убакта өчпөйт.

Кайдыгер карабай, мындай болушу мүмкүн. Сиз кадимки резисторду тандап жатасыз дейли, анда сиз Конденсаторду өзгөртүп жатасыз. Эгерде сиз эквиваленттүү резисторго шилтеме берүү менен жакшы конденсаторду колдонсоңуз, анда конденсатордун агып чыгышы үчүн көп убакыт талап кылынат. Эми биз баарыбыз кечигүү таймеринин схемасын билебиз, эгерде биз эквиваленттүү резисторго шилтеме берүү менен төмөн маанидеги конденсаторду колдонсок, анда разряд негизги убакытка салыштырмалуу тезирээк болот. Ошентип, менин оюм: Кечиктирүү таймеринин схемасы көбүнчө Резистор менен өзгөрөт, демек Конденсатордун мааниси.

Сиз ошондой эле Mosfetтин Load бөлүмү менен реле тиркей аласыз. Азыр чынжыр өчүрүү таймеринин релелик схемасы. Төмөн мааниге ээ болгон резисторду ашыкча өлчөмдө тандап албашыңыз керек, антпесе разряддын ылдамдыгы өтө тез болот.

Сунушталууда: