Sisällysluettelo:

Viiveajastinpiiri: 6 vaihetta
Viiveajastinpiiri: 6 vaihetta

Video: Viiveajastinpiiri: 6 vaihetta

Video: Viiveajastinpiiri: 6 vaihetta
Video: Почему стабилитрон используется в схеме таймера задержки 2024, Marraskuu
Anonim
Image
Image

Johdanto:

Tänään keskustelemme siitä, miten voit tehdä helpon viiveajastinpiirin. piiri toimii siten, että kun painat push_Button -painiketta, piiriin liitetty kuorma toimii. Ja hetken kuluttua kuorma loppuu. tämä on usein piiri pähkinänkuoressa.

Kuinka piiri toimii?

Viiveajastinpiiri on kytketty 12 V: n virtalähteeseen. Kun painat viiveajastimen painiketta, virta virtaa Vcc: stä GND: hen c1 -kondensaattorin kautta. Kondensaattori veloittaa tästä. Nyt kun painike poistetaan, kondensaattori purkautuu Mosfetin GATE -nastan kautta. Joten tätä varten MOSFETista tuli johtava.

Tämän seurauksena virta kulkee DRAINista SOURCE -nastaan. Tämän seurauksena piiriin liitetty kuorma saa tehon. Meidän tapauksessamme olemme liittäneet 100 W: n LED -valon.

Jos huomaat piirin huolellisesti, huomaat, että olemme liittäneet 100K vastuksen rinnakkain kondensaattorin kanssa. Vastus on tarkoitettu kondensaattorin purkausnopeuden lisäämiseen. Jos käytät parempaa vastusta, purkausnopeus laskee alle ja jos käytät pienemmän arvon vastusta, kondensaattorin purkausnopeus on suurempi viiveajastimelle.

Tällä tavalla On Delay Timer Circuit toimii.

Tarvikkeet

Komponenttiluettelot Utsourcesta:

IRFZ44N:

LED:

Vastus:

Kondensaattori:

Tarvittavat työkalut:

Juotosrauta:

Rautajalusta:

Nenäpihdit:

Flux:

Vaihe 1:

Kuva
Kuva

Liitä 2200UF, 25V kondensaattori MOSFETiin.

Vaihe 2:

Liitä nyt 100k vastus IRFZ44N: llä.

Vaihe 3:

Kuva
Kuva

Yhdistä push IRFZ44N: n porttiin.

Vaihe 4:

Kuva
Kuva

Liitä 100 W: n LED -venttiili MOSFETin tyhjennystappiin. Ja liitä LED +ve painikkeen toiseen päätelaitteeseen.

Vaihe 5:

Kuva
Kuva

Nämä ovat saatavuuspäätteitä.

Vaihe 6: Piirikaavio

Piirikaavio
Piirikaavio

Mitä sinun on ymmärrettävä viiveajastinpiiristä?

Tämä on helppo transistoripiiri, jossa on toinen täydentävä komponentti. Tässä käytetään N-kanavan parannustyyppiä Mosfet. Tämän seurauksena nykyinen ulostulo on paljon suurempi kuin päivittäinen NPN -transistori. käytät toista N-kanavaista Mosfetia haluamallasi tavalla. IRFZ44n voi olla melko yleinen MOSFET, joten käytän tämän projektin aikana IRFZ44N Mosfetia. Tässä vastus ja siten kondensaattori on kytketty rinnakkain.

Kondensaattori latautuu 12 V: n virtalähteestä ja siksi vastus purkaa kondensaattorin. jos käytät suurempia vastusarvoja, kondensaattori purkautuu hitaasti. ja jos käytät pienemmän arvon vastusta, kondensaattori purkautuu hetkessä ja siksi viiveajastinpiiri sammuu hetkessä.

Välinpitämättömästi, se voi tapahtua. Oletetaan, että valitset tyypillisen arvon vastus ja vaihdat kondensaattoria. Jos käytät edullisempaa kondensaattoria viitaten vastaavaan vastukseen, kondensaattorin purkautuminen kestää kauan. Nyt tiedämme kaikki viiveajastinpiirin säännön, että jos käytämme pienemmän arvon kondensaattoria viitaten vastaavaan vastukseen, purkaus on nopeampaa kuin ensisijainen aika. Joten pointtini on, että viiveajastinpiiri vaihtelee usein vastuksen ja siten kondensaattorin arvon mukaan.

Voit myös liittää releen Mosfetin Load -osioon. Nyt piiri on pois päältä viiveajastimen relepiiri. Älä valitse liikaa pienemmän arvon vastusta, muuten purkausnopeus tulee olemaan liian nopea.

Suositeltava: