Шим 555: ШИМ регулятор на таймере NE555

Содержание

ШИМ — регуляторы оборотов двигателей на таймере 555

Схема интегрального таймера NE555 (отечественный аналог КР1006ВИ1) нашла широкое применение в устройствах регулирования и в частности в вШИМ — регуляторах оборотов двигателей постоянного тока.

Существует несколько способов регулирования скорости двигателей постоянного тока (ДПТ):
1. Реостатное регулирование.
2. Импульсное регулирование.
Применение реостатного регулирования скорости ДПТ приводит к необходимости установки мощных реостатов, выделяющих большое количество тепла. Наиболее экономичным способом можно считать ШИМ-регулирование скорости ДПТ (рисунок 1).

Рисунок 1.

Основой схемы импульсного регулирования скорости двигателя служит мультивибратор на таймере NE555. Приведенная схема позволяет регулировать скважность импульсов, определяемую соотношением времени заряда и разряда конденсатора С1.

Заряд конденсатора С1 осуществляется по следующей цепи: +12V — R1 — D1 — левая часть резистора P1 — C1 – GND. Цепь разряда конденсатора: : верхняя обкладка C1 — правая часть резистора P1 — D2 — вывод 7 таймера — нижняя обкладка C1. Время заряда и разряда определяется величиной активного сопротивления Р1 в цепи (положения движка переменного резистора).

Еще один вариант реализации схемы регулирования скорости двигателя постоянного тока приведен на рисунке 2. Отличительной особенностью данной схемы является наличие диода D4, предотвращающий разряд времязадающего конденсатора через нагрузку (двигатель).

Рисунок 2.

Изменение скважности управляющего импульса приводит к изменению величины напряжения на якоре двигателя постоянного тока (рисунок 3).

Рисунок 3.

Внешний вид ШИМ-регулятора скорости двигателя постоянного тока на базе микросхемы интегрального таймера NE555 приведен на рисунке 4.

Рисунок 4.

Еще одним вариантом реализации рассмотренного ранее принципа управления ДПТ может служить следующая схема:

Рисунок 5.

В приведенной выше схеме транзисторный ключ подключается в разрыв «плюсового провода» источника питания.

Открытие транзистора в выходном каскаде схемы потребует дополнительного источника питания. В приведенной схеме его функцию выполняет конденсатор С1. Открытие транзистора VT1 осуществляется только при открытом транзисторе VT2 через цепь конденсатора С2. Отключение выходного транзистора происходит при соединении его затвора с истоком (открыт транзистор VT3). Включение и отключение выходного транзистора приводит к шунтированию оптрона OP1 и отключению/включению нагрузки.



Всего комментариев: 0


Простой ШИМ регулятор 0-100% для светодиодного светильника на 555 таймере, или модернизация торшера

    Как-то раз меня попросили… даже не знаю с чего начать, возможно это было так: «Нужен дешевый простой светильник на N-надцати светодиодах OSRAM  LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z с крутилкой яркости», как оказалось позже — это был торшер, и светодиодов туда было решено поставить 4 шт, а драйвера — самый дешевый вариант, а именно — линейный стабилизатор тока на 350mA NSI50350AST3G.

    Вроде-бы все просто, блок питания на 12V, подложка на 4 светодиода (2х2 — последовательно-параллельное соединение), 4 драйвера в параллель, и какой-нибудь ШИМ для регулировки от выключенного состояния до максимума. И понеслось!

    Светодиоды светят на все 14W, оставляя ослепительные впечатления у сетчатки, драйвера греются рассеивая лишние 5W энергии в тепло, а ШИМ… да не было у нас изначально ШИМа.

    Для ШИМа я решил взять (в первый раз в своей жизни) универсальную микросхему — NE555. В интернете было найдено достаточно много схем ШИМа, и после сборки одной из них я получил крутилку яркости от 5% до 95%, что не подходило для данной конструкции и методом проб и ошибок, а так-же эмуляции всего этого безумия в Протеусе я достиг результата! Пришлось использовать таймер немножко «наоборот» — выход таймера используется для заряда/разряда конденсатора, а вывод разряда конденсатора использовать как выход.


Схема ШИМа 0-100%

    Схема была собрана на кусочке монтажной платы с двух сторон в 4 слоя и много раз переделывалась, так что фото пока-что не будет.

    Переменный резистор — самое критичное место схемы! Для плавной регулировки необходимо использовать резистор с Логарифмической зависимостью на сопротивление 10k — 100k (можно и другие, но частоту придется подобрать конденсатором).

    Во время экспериментов были мысли о использовании вместо таймера контроллера — оцифровывать напряжение с переменника, и выдавать соответствующее заполнение ШИМа, но нас «попустило»)

    Небольшой фото отчет с будущей электроникой торшера:

Вся электроника

    Как видно на фото — пришлось добавить фильтры по питанию, транзистор ключа был выпаян первый попавшийся с материнской платы.

Светодиоды
    Для тестов поставили на мелкий радиатор (флюс обязательно будет смыт)).
ШИМ
    Будем надеяться что драйвера не отпаиваются от медных шин)    Файлы для Proteus — PWM_555. zip (Осторожно! Схема отличается, но это сделано для обеспечения возможности работы в эмуляторе, в реальных условиях схема из статьи — работает).

Шим регулятор оборотов двигателя 12 вольт на таймере ne555

Схема регулятора основанного на широтно-импульсной модуляции или просто ШИМ, может быть использована для изменения оборотов двигателя постоянного тока на 12 вольт. Регулирование частоты вращения вала при помощи ШИМ дает большую производительность, чем при использовании простого изменения постоянного напряжения подаваемого на двигатель.

Шим регулятор оборотов двигателя

Двигатель подключен к  полевому транзистору VT1, который управляется ШИМ мультивибратором, построенным на популярном таймере NE555. Из-за применения таймера NE555 схема регулирования оборотов получилась достаточно простой.

Цифровой мультиметр AN8009

Большой ЖК-дисплей с подсветкой, 9999 отсчетов, измерение TrueRMS…

Как уже было сказано выше, шим регулятор оборотов двигателя выполнен с помощью простого генератора импульсов вырабатываемого нестабильным мультивибратором с частотой 50 Гц выполненного на таймере NE555.

 Сигналы с выхода мультивибратора обеспечивают смещение на затворе MOSFET  транзистора.

 

Длительность положительного импульса можно регулировать переменным резистором R2. Чем больше ширина положительного импульса поступающего на затвор MOSFET транзистора, тем больше мощность поступает на  двигатель постоянного тока. И наоборот чем уже ширина его, тем меньше мощности передается  и как следствие понижаются обороты двигателя. Данная схема может работать от источника питания в 12 вольт.

Характеристики транзистора VT1 ( BUZ11):

  • Тип транзистора: MOSFET
  • Полярность: N
  • Максимальная рассеиваемая мощность (Вт): 75
  • Предельно допустимое напряжение сток-исток (В): 50
  • Предельно допустимое напряжение затвор-исток (В): 20
  • Максимально допустимый постоянный ток стока (А): 30
  • Сопротивление сток-исток открытого транзистора (мОм) : 40

Источник: www.schematiccircuit.com

Стенд для пайки со светодиодной подсветкой

Материал: АБС + металл + акриловые линзы. Светодиодная подсветка…

Motor Control: ШИМ-регулятор

   Управление двигателем постоянного тока проще всего организовать с помощью ШИМ — регулятора. ШИМ — это широтно-импульсная модуляция, в английском языке это называется  PWM — Pulse Width Modulation. Теорию я подробно объяснять не буду, информации полно в интернете.  Своими словами — если у нас есть двигатель постоянного тока на 12 вольт — то мы можем регулировать обороты двигателя изменяя напряжение питания. Изменяя напряжение питания от нуля до 12 вольт будут изменятся обороты двигателя от нуля до максимальных. В случае с ШИМ-регулятором мы будем изменять скважность импульсов от 0 до 100 %  и это будет эквивалентно изменению напряжения питания двигателя и соответственно будут изменятся обороты двигателя.

   Рассмотрим первый ШИМ-регулятор на 5 ампер. Есть такая самая любимая микросхема всех радиолюбителей — это таймер NE555 ( или советский аналог КР1006ВИ). Вот на этой микросхеме и собран ШИМ-регулятор. Кроме таймера здесь я использую стабилизатор на 9 вольт LM7809 , мощный полевой транзистор с N-каналом IRF540, сдвоенный диод Шоттки, а также другие мелкие детали. Схема по которой собран этот регулятор всем известна и очень популярна. 


Печатку этой платы можно скачать — ШИМ 5А

   В более мощном исполнении я применяю просто параллельное включение нескольких полевых транзисторов IRF540 и более мощный сдвоенный диод Шоттки. В остальном всё аналогично.



Печатку этой платы можно скачать — ШИМ 10А    Подключение ШИМ-регулятора очень простое. Вы видите 4 клеммы  —  две клеммы для подачи питания   и  , и две клеммы для подключения мотора    и .
   Сделал ещё ШИМ-регулятор с защитой по току. Для этих целей использовал распространенный операционный усилитель LM358 и два оптрона PC817.  При превышении тока, который мы задаём подстроечником R12, срабатывает триггер-защёлка на операционнике DA3.1, оптронах DA4 и  DA5 и блокируется генерация импульсов по 5 ноге таймера NE555.
Чтобы снова запустить генерацию нужно кратковременно снять питание со схемы с помощью кнопки S1.

 ШИМ-регуляторы все работоспособны , проверил их работу с помощью двигателя от шуруповёрта.
 Снял видео —


Разработал нормальные платы по этим схемам и снял 2 новых видео.  

 

Первое видео —


Второе видео —


 

Ссылки для заказа таких плат на сайте pcbway 

 

Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский

Звуковая функция ограничена 200 символами

Регулятор температуры паяльника 24в на 555 таймере.

Мощный шим регулятор

Путь в радиолюбительство начинается, как правило, с попытки сборки несложных схем. Если сразу же после сборки схема начинает подавать признаки жизни, — мигать, пищать, щелкать или разговаривать, то путь в радиолюбительство почти открыт. Насчет «разговаривать», скорее всего, получится не сразу, для этого придется прочитать немало книг, спаять и наладить некоторое количество схем, может быть, сжечь большую или маленькую кучу деталей (лучше маленькую).

А вот мигалки и пищалки получаются практически у всех и сразу. И лучшего элемента, чем найти для этих опытов, просто не удастся. Для начала рассмотрим схемы генераторов, но перед этим обратимся к фирменной документации — DATA SHEET. Прежде всего, обратим внимание на графическое начертание таймера, которое показано на рисунке 1.

А на рисунке 2 показано изображение таймера из отечественного справочника. Здесь оно приведено просто для возможности сравнения обозначений сигналов у них и у нас, к тому же «наша» функциональная схема показана более подробно и понятно.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Одновибратор на базе 555

На рисунке 3 изображена схема одновибратора. Нет, это не половинка мультивибратора, хотя сам он вырабатывать колебания не может. Ему требуется посторонняя помощь, пусть даже небольшая.

Рисунок 3. Схема одновибратора

Логика действия одновибратора достаточно проста. На вход запуска 2 подается кратковременный импульс низкого уровня, как показано на рисунке. В результате на выходе 3 получается прямоугольный импульс длительностью ΔT = 1,1*R*C. Если подставить в формулу R в омах, а C в фарадах, то время T получится в секундах. Соответственно при килоомах и микрофарадах результат будет в миллисекундах.

А на рисунке 4 показано, как сформировать запускающий импульс с помощью простой механической кнопки, хотя это вполне может быть полупроводниковый элемент, — микросхема или транзистор.

Рисунок 4.

В целом одновибратор (иногда называют моновибратор, а у бравых военных в ходу было слово кипп-реле) работает следующим образом. При нажатии на кнопку, импульс низкого уровня на выводе 2 приводит к тому, что на выходе таймера 3 устанавливается высокий уровень. Неспроста этот сигнал (вывод 2) в отечественных справочниках называется запуском.

Транзистор, соединенный с выводом 7 (DISCHARGE) в этом состоянии закрыт. Поэтому, ничто не мешает заряжаться времязадающему конденсатору C. Во времена кипп-реле, конечно, никаких 555 не было, все делалось на лампах, в лучшем случае на дискретных транзисторах, но алгоритм работы был такой же.

Пока конденсатор заряжается, на выходе удерживается напряжение высокого уровня. Если в это время на вход 2 подать еще импульс, состояние выхода не изменится, длительность выходного импульса таким образом уменьшить или увеличить нельзя, повторного запуска одновибратора не произойдет.

Другое дело, если подать импульс сброса (низкий уровень) на 4 вывод. На выходе 3 сразу же появится низкий уровень. Сигнал «сброс» имеет высший приоритет, и поэтому может быть подан в любой момент.

По мере заряда напряжение на конденсаторе возрастает, и, в конце концов, достигает уровня 2/3U. Как было рассказано в предыдущей статье, это есть уровень срабатывания, порог, верхнего компаратора, который приводит к сбросу таймера, что является окончанием выходного импульса.

На выводе 3, появляется низкий уровень и в этот же момент открывается транзистор VT3, который разряжает конденсатор C. На этом формирование импульса заканчивается. Если после окончания выходного импульса, но не раньше, подать еще один запускающий импульс, то на выходе сформируется выходной, такой же, как и первый.

Конечно, для нормальной работы одновибратора запускающий импульс должен быть короче, чем импульс, формирующийся на выходе.

На рисунке 5 показан график работы одновибратора.

Рисунок 5. График работы одновибратора

Как можно использовать одновибратор?

Или как говаривал кот Матроскин: «А какая от этого одновибратора польза будет?» Можно ответить, что достаточно большая. Дело в том, что диапазон выдержек времени, который можно получить от этого одновибратора, может достигать не только несколько миллисекунд, но и доходить до нескольких часов. Все зависит от параметров времязадающей RC цепочки.

Вот, пожалуйста, почти готовое решение для освещения длинного коридора. Достаточно дополнить таймер исполнительным реле или нехитрой тиристорной схемой, а в концах коридора поставить пару кнопок! Кнопку нажал, прошел коридор, и не надо заботиться о выключении лампочки. Все произойдет автоматически по окончании выдержки времени. Ну, это просто информация к размышлению. Освещение в длинном коридоре, конечно, не единственный вариант применения одновибратора.

Как проверить 555?

Проще всего спаять несложную схему, для этого почти не понадобится навесных деталей, если не считать таковыми единственный переменный резистор и светодиод для индикации состояния выхода.

У микросхемы следует соединить выводы 2 и 6 и подать на них напряжение, изменяемое переменным резистором. К выходу таймера можно подсоединить вольтметр или светодиод, конечно же, с ограничительным резистором.

Но можно ничего и не паять, более того, провести опыты даже при «наличии отсутствия» собственно микросхемы. Подобные исследования можно проделать с помощью программы — симулятора Multisim. Конечно, такое исследование очень примитивно, но, тем не менее, позволяет познакомиться с логикой работы таймера 555. Результаты «лабораторной работы» показаны на рисунках 6, 7 и 8.

Рисунок 6.

На этом рисунке можно увидеть, что входное напряжение регулируется переменным резистором R1. Около него можно рассмотреть надпись «Key = A», говорящую о том, что величину резистора можно изменять, нажимая клавишу A. Минимальный шаг регулировки 1%, вот только огорчает, что регулирование возможно лишь в сторону увеличения сопротивления, а уменьшение возможно только «мышкой».

На этом рисунке резистор «уведен» до самой «земли», напряжение на его движке близко к нулю (для наглядности измеряется мультиметром). При таком положении движка на выходе таймера высокий уровень, поэтому выходной транзистор закрыт, и светодиод LED1 не светится, о чем говорят его белые стрелки.

На следующем рисунке показано, что напряжение несколько увеличилось.

Рисунок 7.

Но увеличение происходило не просто так, а с соблюдением некоторых границ, а, именно, порогов срабатывания компараторов. Дело в том, что 1/3 и 2/3, если выразить в десятичных дробях в процентах будут 33,33… и 66,66… соответственно. Именно в процентах показана введенная часть переменного резистора в программе Multisim. При напряжении питания 12В это получится 4 и 8 вольт, что достаточно удобно для исследования.

Так вот, на рисунке 6 показано, что резистор введен на 65%, а напряжение на нем 7,8В, что несколько меньше расчетных 8 вольт. При этом светодиод на выходе погашен, т.е. на выходе таймера до сих пор высокий уровень.

Рисунок 8.

Дальнейшее незначительное увеличение напряжения на входах 2 и 6, всего на 1 процент (меньше не дают возможности программы) приводит к зажиганию светодиода LED1, что и показано на рисунке 8, — стрелочки возле светодиода приобрели красный оттенок. Такое поведение схемы говорит о том, что симулятор Multisim работает достаточно точно.

Если продолжить увеличивать напряжение на выводах 2 и 6, то никакого изменения на выходе таймера не произойдет.

Генераторы на таймере 555

Диапазон частот, генерируемый таймером, достаточно широк: от самой низкой частоты, период которой может достигать нескольких часов, до частот в несколько десятков килогерц. Все зависит от элементов времязадающей цепи.

Если не требуется строго прямоугольная форма сигнала, то можно сгенерировать частоту до нескольких мегагерц. Иногда такое вполне допускается, — форма не важна, но импульсы присутствуют. Чаще всего такая небрежность по поводу формы импульсов допускается в цифровой технике. Например, счетчик импульсов реагирует на фронт или спад импульса. Согласитесь, в этом случае «прямоугольность» импульса никакого значения не имеет.

Генератор импульсов формы меандр

Один из возможных вариантов генератора импульсов формы меандр показан на рисунке 9.

Рисунок 9. Схема генераторов импульсов формы меандр

Временные диаграммы работы генератора показаны на рисунке 10.

Рисунок 10. Временные диаграммы работы генератора

Верхний график иллюстрирует сигнал на выходе (вывод 3) таймера. А на нижнем графике показано, как изменяется напряжение на времязадающем конденсаторе.

Все происходит точно так же, как уже было рассмотрено в схеме одновибратора показанной на рисунке 3, только не используется запускающий одиночный импульс на выводе 2.

Дело в том, что при включении схемы на конденсаторе C1 напряжение равно нулю, именно оно и переведет выход таймера в состояние высокого уровня, как показано на рисунке 10. Конденсатор C1 начинает заряжаться через резистор R1.

Напряжение на конденсаторе возрастает по экспоненте до тех пор, пока не достигнет порога верхнего порога срабатывания 2/3*U. В результате таймер переключается в нулевое состояние, поэтому конденсатор C1 начинает разряжаться до нижнего порога срабатывания 1/3*U. По достижении этого порога на выходе таймера устанавливается высокий уровень и все начинается сначала. Формируется новый период колебаний.

Здесь следует обратить внимание на то, что конденсатор C1 заряжается и разряжается через один и тот же резистор R1. Поэтому время заряда и разряда равны, а, следовательно, форма колебаний на выходе такого генератора близка к меандру.

Частота колебаний такого генератора описывается очень сложной формулой f = 0,722/(R1*C1). Если сопротивление резистора R1 при расчетах указать в Омах, а емкость конденсатора C1 в Фарадах, то частота получится в Герцах. Если же в этой формуле сопротивление будет выражено в килоомах (КОм), а емкость конденсатора в микрофарадах (мкФ) результат получится в килогерцах (КГц). Чтобы получился генератор с регулируемой частотой, то достаточно резистор R1 заменить переменным.

Генератор импульсов с регулируемой скважностью

Меандр, конечно, хорошо, но иногда возникают ситуации, требующие регулирования скважности импульсов. Именно так осуществляется регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока (ШИМ регуляторы), это которые с постоянным магнитом.

Меандром называют прямоугольные импульсы, у которых время импульса (высокий уровень t1) равно времени паузы (низкий уровень t2). Такое название в электронику пришло из архитектуры, где меандром называют рисунок кирпичной кладки. Суммарное время импульса и паузы называют периодом импульса (T = t1 + t2).

Скважность и Duty cycle

Отношение периода импульса к его длительности S = T/t1 называется скважностью. Это величина безразмерная. У меандра этот показатель равен 2, поскольку t1 = t2 = 0,5*T. В англоязычной литературе вместо скважности чаще применяется обратная величина, — коэффициент заполнения (англ. Duty cycle) D = 1/S, выражается в процентах.

Если несколько усовершенствовать генератор, показанный на рисунке 9, можно получить генератор с регулируемой скважностью. Схема такого генератора показана на рисунке 11.

Рисунок 11.

В этой схеме заряд конденсатора C1 происходит по цепи R1, RP1, VD1. Когда напряжение на конденсаторе достигнет верхнего порога 2/3*U, таймер переключается в состояние низкого уровня и конденсатор C1 разряжается по цепи VD2, RP1, R1 до тех пор, пока напряжение на конденсаторе не упадет до нижнего порога 1/3*U, после чего цикл повторяется.

Изменение положения движка RP1 дает возможность регулировать длительность заряда и разряда: если длительность заряда возрастает, то уменьшается время разряда. При этом период следования импульса остается неизменным, меняется только скважность, или коэффициент заполнения. Ну, это как кому удобней.

На основе таймера 555 можно сконструировать не только генераторы, но и еще много полезных устройств, о которых будет рассказано в следующей статье. Кстати, существуют программы — калькуляторы для расчета частоты генераторов на таймере 555, а в программе — симуляторе Multisim для этих целей есть специальная закладка.

Борис Аладышкин,

Продолжение статьи:

С аналоговым интегральным таймером SE555/NE555 (КР1006), выпускаемым компанией Signetics Corporation с далекого 1971 года прекрасно знакомо большинство советских и зарубежных радиолюбителей. Трудно перечислить, для каких только целей не использовалась эта недорогая, но многофункциональная микросхема за почти полувековой период своего существования. Однако, даже несмотря на быстрое развитие электронной промышленности в последние годы, она по-прежнему продолжает пользоваться популярностью и выпускается в значительных объемах.
Предлагаемая Jericho Uno простенькая схемка автомобильного ШИМ-регулятора – не профессиональная, полностью отлаженная разработка, отличающаяся своей безопасностью и надежностью. Это всего лишь небольшой дешевый эксперимент, собранный на доступных бюджетных деталях и вполне удовлетворяющий минимальным требованиям. Поэтому его разработчик не берет на себя ответственности за все то, что может произойти с вашим оборудованием при эксплуатации смоделированной схемы.

Схема ШИМ регулятор на NE555

Для создания ШИМ-устройства вам понадобится:
  • электропаяльник;
  • микросхема NE555;
  • переменный резистор на 100 кОм;
  • резисторы на 47 Ом и 1 кОм по 0,5W;
  • конденсатор на 0,1 мкФ;
  • два диода 1N4148 (КД522Б).

Пошаговая сборка аналоговой схемы

Построение цепи начинаем с установки перемычек на микросхему. Используя паяльник, замыкаем между собой следующие контакты таймера: 2 и 6, 4 и 8.


Дальше, руководствуясь направлением движения электронов, распаиваем на переменном резисторе «плечи» диодного моста (проход тока в одну сторону). Номиналы диодов подобраны из имеющихся в наличие, недорогих. Можно заменить их любыми другими – это практически не повлияет на работу схемы.


Во избежание короткого замыкания и перегорания микросхемы при выкручивании переменного резистора в крайнее положение, ставим по питанию шунтирующее сопротивление в 1 кОм (контакты 7-8).


Поскольку NE555 выступает в роли генератора пилы, для получения схемы с заданной частотой, длительностью импульса и паузой, осталось подобрать резистор и конденсатор. Неслышных 18 кГц нам даст конденсатор 4,7 нФ, но такое малое значение емкости вызовет перекос плеч при работе микросхемы. Ставим оптимальную в 0,1 мкФ (контакты 1-2).


Избежать противного «пищания» схемы и подтянуть выход к высокому уровню можно чем-то низкоомным, например резистором 47-51 Ом.


Осталось подключить питание и нагрузку. Схема рассчитана на входное напряжение бортовой сети автомобиля 12V постоянного тока, но для наглядной демонстрации вполне запустится и от 9V батареи. Подключаем ее на вход микросхемы, соблюдая полярность (плюс на 8 ножку, минус на 1 ножку).


Осталось разобраться с нагрузкой. Как видно из графика, при понижении переменным резистором выходного напряжения до 6V пила на выходе (ножки 1-3) сохранилась, то есть NE555 в данной схеме и генератор пилы и компаратор одновременно. Ваш таймер работает в а-стабильном режиме и имеет коэффициент заполнения меньше 50%.


Модуль выдерживает 6-9 А проходного постоянного тока, так что при минимальных потерях можно подключить к нему как светодиодную полосу в автомобиле, так и маломощный двигатель, который и дым развеет и лицо в жару обдует. Примерно так:


Или так:

Принцип работы ШИМ регулятора

Работа ШИМ регулятора достаточно проста. Таймер NE555 отслеживает напряжение на емкости С. При ее заряде до достижения максимума (полный заряд) происходит открывание внутреннего транзистора и появлению логического нуля на выходе. Далее емкость разряжается, что приводит к закрытию транзистора и приходу к выходу логической единицы. При полном разряде емкости происходит переключение системы и все повторяется. В момент заряда ток идет по одному плечу, а при разряде – по-другому. Переменным резистором мы меняем соотношение сопротивления плеч, автоматически понижая либо увеличивая напряжение на выходе. В схеме наблюдается частичное отклонение частоты, но в слышимый диапазон она не попадает.

Смотирте видео работы ШИМ регулятора


ШИМ регулятор предназначен для регулирования скорости вращения полярного двигателя,яркости освещения лампочки или мощностью нагревательного элемента.

Преимущества:
1 Простота изготовления
2 Доступность компонентов(стоимость не превышает 2$)
3 Широкое применение
4 Для новичков лишний раз потренироваться и порадовать себя=)

Однажды понадобился мне «девайс» для регулировки скорости вращения кулера. Для чего именно уже не помню. С начала пробовал через обычный переменный резистор, он сильно грелся и это было не приемлемо для меня. В итоге покопавшись в интернете нашел схему на мне уже знакомой микросхеме NE555. Это была схема обычного ШИМ регулятора с скважностью (длительностью) импульсов равной или меньше 50% (позже приведу графики как это работает). Схема оказалось очень простой и не требовала настройки, главное было не накосячить с подключением диодов и транзистора. Первый раз его собрал на макетной плате и испытал, все заработало с пол оборота. Позже уже развел небольшую печатную плату и аккуратнее все выглядело=) Ну теперь взглянем на саму схему!

Схема ШИМ регулятора

Из нее мы видим что это обычный генератор с регулятором скважности импульсов собранный по схеме из даташита. Резистором R1 мы и меняем эту скважность, резистор R2 служит нам защитой от КЗ, так как 4 вывод микросхемы через внутренний ключ таймера подключен на землю и при крайнем положении R1 он просто замкнет. R3 это подтягивающий резистор. С2 это задающий частоту конденсатор. Транзистор IRFZ44N — это N канальный мосфет. D3 — это защитный диод который предотвращает выхода из строя полевик при обрыве нагрузки. Теперь немного о скважности импульсов. Скважность импульса — это отношение его периода следования (повторения) к длительности импульса, то есть через определенный промежуток времени будет происходить переход от (грубо говоря) плюса к минусу, а точнее от логической единицы к логическому нулю. Так вот этот промежуток времени между импульсами и есть та самая скважность.


Скважность при среднем положении R1

Скважность при крайнем левом положении R1


Скважность при крайнем правом положении R

Ниже приведу печатные платы с расположением деталей и без них


Теперь немного о деталях и их вид. Сама микросхема выполнена в DIP-8 корпусе, конденсаторы керамические малогабаритные, резисторы на 0,125-0,25 ватт. Диоды обычные выпрямительные на 1А (самое доступное это 1N4007 их везде навалом). Так же микросхему можно устанавливать на панельку, если в будущем вы хотите ее использовать в других проектах и лишний раз не выпаивать ее. Ниже приведу фотографии деталей.



Это простой и эффективный шим регулятор на 555 для устройств, работающих от напряжения 12 вольт (осветительная лампа, вентилятор компьютера). Так же данную схему можно применить как . Основа схемы – популярная микросхема таймер .

Описание работы регулятора на 555

Обычные линейные регуляторы напряжения, которые довольно часто еще используются в быту, не достаточно эффективны. Их низкий КПД обусловлен потерей мощности из-за нагрева управляющих элементов схемы. Что не скажешь о ШИМ. Их эффективность порой доходит до 90%, нагрева практически нет, поскольку транзисторы управляющие нагрузкой работают в режиме ключа (открыт – закрыт). Ниже приведена схема простейшего, но эффективного на напряжение 12 вольт.

Как вы можете видеть, основа – таймер NE555, который включен в схему как нестабильный мультивибратор, работающий на частоте 2,8 кГц. Резисторы R1, R2, R3 и конденсатор С1 компоненты синхронизации. Частоту таймера NE555 можно менять переменным резистором R3.

Чем выше коэффициент заполнения, тем более высокая яркость свечения лампы, и на оборот, ниже частота – слабее свечение. Диод D1 включен в схему для поддержания стабильной выходной частоты генератора. Транзисторы Q1 и Q2 образует управляющий ключ для нагрузки. Резистор R4 ограничивает ток базы транзистора Q1.

Очередное электронное устройство широкого применения.
Представляет собой мощный ШИМ (PWM) регулятор с плавным ручным управлением. Работает на постоянном напряжении 10-50V (лучше не выходить за диапазон 12-40V) и подходит для регулирования мощности различных потребителей (лампы, светодиоды, двигатели, нагреватели) с максимальным током потребления 40А.

Прислали в стандартном мягком конверте


Корпус скрепляется на защёлках, которые легко ломаются, поэтому вскрывать аккуратно.


Внутри плата и снятая ручка регулятора


Печатная плата — двусторонний стеклотекстолит, пайка и монтаж аккуратные. Подключение через мощный клеммник.


Вентиляционные прорези в корпусе малоэффективны, т.к. почти полностью перекрываются печатной платой.


В собранном виде выглядит примерно так


Реальные размеры чуть больше заявленных: 123x55x40мм

Принципиальная электрическая схема устройства


Заявленная частота ШИМ 12kHz. Реальная частота изменяется в диапазоне 12-13kHz при регулировании выходной мощности.
При необходимости, частоту работы ШИМ можно уменьшить, подпаяв нужный конденсатор параллельно С5 (исходная ёмкость 1nF). Увеличивать частоту нежелательно, т.к. увеличатся коммутационные потери.
Переменный резистор имеет встроенный выключатель в крайнем левом положении, позволяющий отключать устройство. Также на плате расположен красный светодиод, горящий в рабочем состоянии регулятора.
С микросхемы ШИМ контроллера маркировка зачем-то старательно затёрта, хотя нетрудно догадаться, что стоит аналог NE555:)
Диапазон регулирования близок к заявленным 5-100%
Элемент CW1 похож на стабилизатор тока в корпусе диода, но точно не уверен…
Как и на большинстве регуляторов мощности, регулирование осуществляется по минусовому проводнику. Защита от КЗ отсутствует.
На мосфетах и диодной сборке маркировка изначально отсутствует, они стоят на индивидуальных радиаторах с термопастой.
Регулятор может работать на индуктивную нагрузку, т.к. на выходе стоит сборка защитных диодов Шоттки, подавляющая ЭДС самоиндукции.
Проверка током 20А показала, что радиаторы греются незначительно и могут вытянуть больше, предположительно до 30А. Измеренное суммарное сопротивление открытых каналов полевиков всего 0,002 Ом (падает 0,04В на токе 20А).
Если снизить частоту ШИМ, вытянут все заявленные 40А. Жаль проверить не смогу…

Шим регулятор на таймере ne555 – 4apple – взгляд на Apple глазами Гика

Как это работает
Если не вникать глубоко в структуру таймера 555, то несложно. Грубо говоря, таймер следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THR (THRESHOLD — порог). Как только оно достигнет максимума (кондер заряжен), так открывается внутренний транзистор. Который замыкает вывод DIS (DISCHARGE — разряд) на землю. При этом на выходе OUT появляется логический ноль. Конденсатор начинает разряжаться через DIS и когда напряжение на нем станет равно нулю (полный разряд) система перекинется в противоположное состояние — на выходе 1, транзистор закрыт. Конденсатор начинает снова заряжаться и все повторяется вновь.
Заряд конденсатора С1 идет по пути: «R4->верхнее плечо R1 ->D2«, а разряд по пути: D1 -> нижнее плечо R1 -> DIS. Когда мы крутим переменный резистор R1 то у нас меняются соотношения сопротивлений верхнего и нижнего плеча. Что, соответственно, меняет отношение длины импульса к паузе.
Частота задается в основном конденсатором С1 и еще немного зависит от величины сопротивления R1.
Резистор R3 обеспечивает подтяжку выхода к высокому уровню — так так там выход с открытым коллектором. Который не способен самостоятельно выставить высокий уровень.

Диоды можно ставить любые совершенно, кондеры примерно такого номинала, отклонения в пределах одного порядка не влияют особо на качество работы. На 4.7нанофарадах, поставленных в С1, например, частота снижается до 18кГц, но ее почти не слышно, видать слух у меня уже не идеальный 🙁

Покопался в закромах, нашел программку, которая сама расчитывает параметры работы таймера NE555 и собрал схему оттуда, для астабильного режима со коэффициентом заполнения меньше 50%, да вкрутил там вместо R1 и R2 переменный резистор, которым у меня менялась скважность выходного сигнала. Надо только обратить внимание на то, что выход DIS (DISCHARGE) через внутренний ключ таймера подключен на землю, поэтому нельзя было его сажать напрямую к потенциометру, т.к. при закручивании регулятора в крайнее положение этот вывод бы сажался на Vcc. А когда транзистор откроется, то будет натуральное КЗ и таймер с красивым пшиком испустит волшебный дым, на котором, как известно, работает вся электроника. Как только дым покидает микросхему — она перестает работать. Вот так то. Посему берем и добавляем еще один резистор на один килоом. Погоды в регулировании он не сделает, а от перегорания защитит.

Как это работает
Если не вникать глубоко в структуру таймера 555, то несложно. Грубо говоря, таймер следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THR (THRESHOLD — порог). Как только оно достигнет максимума (кондер заряжен), так открывается внутренний транзистор. Который замыкает вывод DIS (DISCHARGE — разряд) на землю. При этом на выходе OUT появляется логический ноль. Конденсатор начинает разряжаться через DIS и когда напряжение на нем станет равно нулю (полный разряд) система перекинется в противоположное состояние — на выходе 1, транзистор закрыт. Конденсатор начинает снова заряжаться и все повторяется вновь.
Заряд конденсатора С1 идет по пути: «R4->верхнее плечо R1 ->D2«, а разряд по пути: D1 -> нижнее плечо R1 -> DIS. Когда мы крутим переменный резистор R1 то у нас меняются соотношения сопротивлений верхнего и нижнего плеча. Что, соответственно, меняет отношение длины импульса к паузе.
Частота задается в основном конденсатором С1 и еще немного зависит от величины сопротивления R1.
Резистор R3 обеспечивает подтяжку выхода к высокому уровню — так так там выход с открытым коллектором. Который не способен самостоятельно выставить высокий уровень.

Диоды можно ставить любые совершенно, кондеры примерно такого номинала, отклонения в пределах одного порядка не влияют особо на качество работы. На 4.7нанофарадах, поставленных в С1, например, частота снижается до 18кГц, но ее почти не слышно, видать слух у меня уже не идеальный 🙁

Покопался в закромах, нашел программку, которая сама расчитывает параметры работы таймера NE555 и собрал схему оттуда, для астабильного режима со коэффициентом заполнения меньше 50%, да вкрутил там вместо R1 и R2 переменный резистор, которым у меня менялась скважность выходного сигнала. Надо только обратить внимание на то, что выход DIS (DISCHARGE) через внутренний ключ таймера подключен на землю, поэтому нельзя было его сажать напрямую к потенциометру, т.к. при закручивании регулятора в крайнее положение этот вывод бы сажался на Vcc. А когда транзистор откроется, то будет натуральное КЗ и таймер с красивым пшиком испустит волшебный дым, на котором, как известно, работает вся электроника. Как только дым покидает микросхему — она перестает работать. Вот так то. Посему берем и добавляем еще один резистор на один килоом. Погоды в регулировании он не сделает, а от перегорания защитит.

Регулировка оборотов электродвигателей в современной электронной технике достигается не изменением питающего напряжения, как это делалось раньше, а подачей на электромотор импульсов тока, разной длительности. Для этих целей и служат, ставшие в последнее время очень популярными – ШИМ (широтно-импульсно модулируемые) регуляторы. Схема универсальная – она же и регулятор оборотов мотора, и яркости ламп, и силы тока в зарядном устройстве.

Схема ШИМ регулятора

Указанная схема отлично работает, печатная плата прилагается.

Без переделки схемы напряжение можно поднимать до 16 вольт. Транзистор ставить в зависимости от мощности нагрузки.

Можно собрать ШИМ регулятор и по такой электрической схеме, с обычным биполярным транзистором:

А при необходимости, вместо составного транзистора КТ827 поставить полевой IRFZ44N, с резистором R1 – 47к. Полевик без радиатора, при нагрузке до 7 ампер, не греется.

Работа ШИМ регулятора

Таймер на микросхеме NE555 следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THR. Как только оно достигнет максимума – открывается внутренний транзистор. Который замыкает вывод DIS на землю. При этом на выходе OUT появляется логический ноль. Конденсатор начинает разряжаться через DIS и когда напряжение на нем станет равно нулю – система перекинется в противоположное состояние — на выходе 1, транзистор закрыт. Конденсатор начинает снова заряжаться и все повторяется вновь.

Заряд конденсатора С1 идет по пути: «R2->верхнее плечо R1 ->D2«, а разряд по пути: D1 -> нижнее плечо R1 -> DIS. Когда вращаем переменный резистор R1, у нас меняются соотношения сопротивлений верхнего и нижнего плеча. Что, соответственно, меняет отношение длины импульса к паузе. Частота задается в основном конденсатором С1 и еще немного зависит от величины сопротивления R1. Меняя отношение сопротивлений заряда/разряда – меняем скважность. Резистор R3 обеспечивает подтяжку выхода к высокому уровню — так так там выход с открытым коллектором. Который не способен самостоятельно выставить высокий уровень.

Рекомендации по сборке и настройке

Диоды можно ставить любые, конденсаторы примерно такого номинала, как на схеме. Отклонения в пределах одного порядка не влияют существенно на работу устройства. На 4.7 нанофарадах, поставленных в С1, например, частота снижается до 18кГц, но ее почти не слышно.

Если после сборки схемы греется ключевой управляющий транзистор, то скорее всего он полностью не открывается. То есть на транзисторе большое падение напряжения (он частично открыт) и через него течет ток. В результате рассеивается большая мощность, на нагрев. Желательно схему параллелить по выходу конденсаторами большой емкости, иначе будет петь и плохо регулировать. Чтобы не свистел – подбирайте С1, свист часто идет от него. В общем область применения очень широкая, особенно перспективным будет её использование в качестве регулятора яркости мощных светодиодных ламп, LED лент и прожекторов, но про это в следующий раз. Статья написана при поддержке ear, ur5rnp, stalker68.

Обсудить статью СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА

Новый супер GSM видеожучек с передачей данных по скайпу – вы видели такое?

Проверенная схема с фотографиями автомата световых эффектов на микроконтроллере.

Автомобильный сабвуфер с преобразователем напряжения. Схемы и фотографии.

Простейший металлоискатель – пинпоинтер на микроконтроллере PIC16F629. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
АВТОМАТ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР И СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ
МАЛЫШ FM

Схемы: 555 ШИМ-контроллер: 3 шага

Цель этого проекта — немного узнать об электронике для хобби, научиться пайке и в конце получить полезное устройство. С добавлением 4 батареек типа АА или ААА или источника питания 4,5-6 В у вас будет свет, с помощью которого вы сможете регулировать яркость. Если вы пропустите светодиодную часть этого проекта и подключите M + и M- к двигателю постоянного тока, вы сможете контролировать скорость этого двигателя. Вы можете взломать ручной вентилятор, чтобы контролировать скорость вращения. Вы сами решаете, какое удовольствие вы получите, и творческие гаджеты, которые вы будете делать с ним.

Расходные материалы:

Шаг 1: Запчасти

Части организованы «RefDes»

Обозначения ссылок соответствуют индикаторам на печатной плате и служат руководством при сборке вашего контроллера ШИМ 555.

С обозначает конденсатор
Некоторые конденсаторы поляризованы. Это обозначено символом «+» на схеме, а также на печатной плате. Поляризованный конденсатор будет иметь полосу, идущую вниз по отрицательной стороне. Конденсаторы будут иметь либо значение емкости, либо код, написанный на них. Для этой конструкции есть 1 поляризованный конденсатор C1 и 2 неполяризованных конденсатора C2 и C3. C1 имеет значение 100 мкФ, а также полосу, обозначающую отрицательный вывод. C2 и C3 имеют код 104 на них. C2 и C3 не поляризованы, и не имеет значения, в каком направлении они вставлены.
R обозначает резистор
Резисторы также имеют коды. Эти коды выполняются с помощью цветных полос (для сквозных резисторов). Есть много диаграмм и калькуляторов, которые помогут вам определить сопротивление резистора.

Мы будем использовать 2 значения резистора: 10 кОм {коричневый, черный, оранжевый, коричневый} и 82 Ом {серый, красный, черный, коричневый}.

Есть еще одна категория резисторов, которые мы используем. Мы будем использовать потенциометр для изменения коэффициента заполнения ШИМ-выхода 555 таймера. Мы используем потенциометр 100 кОм здесь.

D обозначает диод или светодиод

В этом проекте используются 3 светодиода 1N4001 D1, D2 & D3 и 1 светодиод D4. Диоды любят проводить электричество в 1 направлении. Это направление обозначено стрелкой на схеме с линией перед ним. Линия на схематическом символе диода соответствует серебряной полосе на одном конце самого диода, а также полосе на печатной плате.

Светодиод D4, который мы используем в этом проекте, имеет 4 контакта. Это квадрат с отрезанным углом. Этот вырезанный угол помогает указать, как разместить светодиод на печатной плате. Угол среза должен соответствовать индикатору на печатной плате.
U обозначает микрочип или интегральную схему

В этом проекте мы используем интегральную схему таймера 555. Есть несколько отметок, которые помогают определить направление вставки таймера 555. Рядом с контактом 1 может быть точка. Также может быть вырез верхней части чипа. Там могут быть оба. Печатная плата помечена обоими. Контакт 1 обозначен квадратной площадкой, а сверху есть вырез.
J обозначает перемычку или разъем

Они будут использоваться для подключения питания и выхода, если вы выберете. Если вы решите использовать выход для двигателя, то, вероятно, будет хорошей идеей оставить светодиод D4 выключенным, поскольку они будут конкурировать друг с другом.
Q обозначает транзистор (пара Дарлингтона в нашем случае)
Это силовой транзистор пары TIP120 Дарлингтона, который мы используем для управления светодиодом, двигателем или чем-то еще. В зависимости от того, сколько нагрузки используется, вам может потребоваться радиатор. При питании двигателя, который иногда может тянуть более 1 А, важно использовать радиатор. Я обнаружил, что средний клип на вкладке будет работать в крайнем случае.

Шаг 2: Припой на задней панели платы (необязательно)

Если вы заинтересованы в использовании этого проекта для продолжения освещения с переменной интенсивностью. Если вы заинтересованы в управлении чем-то вроде двигателя, пропустите этот шаг.
  1. Вставьте светодиод D4 на место
  2. Убедитесь, что угол с выемкой на нем совпадает с рисунком на печатной плате.
  3. Прикрепите светодиодный индикатор D4 к задней части платы (это поможет сохранить его на месте во время пайки)
  4. Переверните печатную плату, чтобы верх
  5. Припой светодиодные D4 контакты с верхней стороны
  6. Переверните плату обратно на обратную сторону
  7. Вставьте резистор R3 на место
  8. Согните выводы резистора R3 на верхней стороне платы, чтобы удерживать ее на месте.
  9. Переверните плату на верхней стороне
  10. Припой резистор R3 ведет с верхней стороны
  11. Зажим провода для резистора R3

ПРИМЕЧАНИЕ: R3 является резистором ограничения тока и основан на предположении, что входное напряжение будет 4,5-6 вольт. Если вы решите использовать другое напряжение, вам нужно будет определить правильное значение резистора.

Шаг 3: Припой компонентов на передней панели платы

Используйте маркировку каждого компонента, перечисленного в шаге «Детали», чтобы помочь разместить каждый компонент. Используйте ленту или согните провода, чтобы удерживать их на месте для пайки.

  1. Поместите и припаяйте чип LM555CN U1
    1. Вставьте его сверху
    2. Запишите это на пленку
    3. Переверните доску
    4. Припой
  2. Место и припой резистор R1
    1. Вставьте его сверху
    2. Переверните доску
    3. Согните провода, чтобы они удерживали резистор на месте
    4. Припой
  3. Поместите и припаяйте диоды D1, D2 и D3
    1. Вставить сверху
    2. Убедитесь, что маркировка на диодах совпадает с маркировкой на плате
    3. Переверните доску
    4. Согните провода, чтобы они удерживали диоды на месте
    5. Припой их
  • Поместите и припаяйте маленькие конденсаторы C2 и C3
    1. Вставить сверху
    2. Переверните доску
    3. Выводы уже должны удерживать конденсаторы на месте
      Если они не согнуть провода, чтобы держать их
    4. Припой их
  • Поместите и припаяйте большой конденсатор C1
    1. Вставить сверху
    2. Запишите это на пленку
    3. Переверните доску
    4. Припой
  • Поместите и припаяйте силовой транзистор TIP120 Q1
    1. Вставить сверху
      Убедитесь, что вкладка на Q1 соответствует маркировке на печатной плате
    2. Переверните доску
    3. Установите доску лицевой стороной вниз, чтобы Q1 держал ее под углом
    4. Припой 1 из пинов
    5. Подобрать доску
    6. С помощью пальца слегка надавите на Q1 сверху
    7. Снова приложите паяльник к пайке, который вы только что спаяли, используя палец для выравнивания Q1, чтобы он располагался вертикально
      Это может потребовать некоторой практики, но вы получите это. Даже если вы этого не сделаете, это не имеет большого значения.
    8. Установите доску лицом вниз снова
    9. Припой остальные штифты
  • Поместите и припаяйте потенциометр R2
    1. Вставить сверху
    2. Запишите это на пленку
    3. Припой монтажные штифты
    4. Припой другие булавки
  • Место и пайка силовой проводки
    1. Мощность
      1. Вставьте красный провод в VCC
      2. Запишите это на пленку
      3. Переверните доску
      4. Припой
    2. земля
      1. Вставьте черный провод в GND
      2. Запишите это на пленку
      3. Переверните доску
      4. Припой
  • Место и припой выходной проводки (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ)
    1. M-
      1. Вставьте зеленый провод в M-
      2. Запишите это на пленку
      3. Переверните доску
      4. Припой
    2. M +
      1. Вставьте желтый провод в M +
      2. Запишите это на пленку
      3. Переверните доску
      4. Припой
  • Удалите все ленты, которые вы использовали для удержания частей вниз
  • Подключите M- & M +, если вы собираетесь подключить их к двигателю или другому внешнему устройству
  • Подключите питание к источнику питания (4 батареи АА должны работать, если вы используете светодиод, больше для двигателей постоянного тока)
    ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что вы правильно настроили полярность, иначе вы можете выпустить волшебный дым.
    1. Красный провод к +
    2. Черный провод к —
  • Повеселись!
  • shadycss / apply-shim.html на главном сервере · webcomponents / shadycss · GitHub

    shadycss / apply-shim.html на главном сервере · webcomponents / shadycss · GitHub

    Этот репозиторий заархивирован владельцем. Теперь он доступен только для чтения.

    Постоянная ссылка

    В настоящее время невозможно получить участников
    @license
    Авторские права (c) 2017 Авторы проекта «Полимер».Все права защищены.
    Этот код можно использовать только в рамках лицензии стиля BSD, которую можно найти по адресу http://polymer. github.io/LICENSE.txt
    Полный список авторов можно найти на http://polymer.github.io/AUTHORS.txt
    Полный список участников можно найти на http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt
    Код, распространяемый Google в рамках полимерного проекта, тоже
    при условии предоставления дополнительных прав интеллектуальной собственности, размещенных по адресу http: // полимер.github.io/PATENTS.txt
    ->
    Вы не можете выполнить это действие в настоящее время. Вы вошли в систему с другой вкладкой или окном. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс. Вы вышли из системы на другой вкладке или в другом окне. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс.

    TRN200G SHIM TRITON REEL

    TRN200G SHIM TRITON REEL

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Чтобы соответствовать новой директиве о конфиденциальности в Интернете, нам необходимо запросить ваше согласие на установку файлов cookie.

    Разрешить файлы cookie Выучить больше

    Мы — гарантийный центр Shimano
    Универсальная катушка со звёздным тормозом и ровным ветром, которая отлично подходит для самых разных видов животных.
    • Неразключающаяся система горизонтального ветра
    • Рукоятка с противовесом
    • Трехпозиционная силовая рукоятка
    • Ручной рычаг сцепления
    • Кликер
    • Одобрено для использования в соленой воде
    • Предназначен для использования с линиями моно, фторуглерода и PowerPro
    Модель Извлечение линии на кривошип (дюйм) Емкость моно линии (# Тест / ярд) Пропускная способность линии Power Pro (количество тестов / ярдов) Максимальное сопротивление (фунты) Шариковые подшипники Передаточное число Вес (унция)
    TRN200G 25 14/480, 17/400, 20/300 40 / 555,50 / 550,65 / 450 14 1 BB 4. 3: 1 13,2
    Дополнительная информация
    Артикул 02225500302
    UPC / GTIN 022255003025
    Марка SHIMANO
    Номер модели TRN200G
    Только грузовой автомобиль?
    Негабаритная посылка?
    Опасно?
    # ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ 1
    РЕЙТИНГ ОПЛЕТКИ (# TEST / YD) 40/555 50/550 65/450
    Передаточное число 4.3: 1
    ПРИЕМНИК РУЧНОЙ Правый
    ЛИНИЯ ПАТРУБКА (ДЮЙМЫ / РУКОЯТКА) 25
    МАКСИМАЛЬНОЕ УДАР (фунты) 14
    МОНО РЕЙТИНГ (# TEST / YD) 40/555 50/550 65/450
    РАЗМЕР БАРАБАНА TRN200G
    # РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ 0
    ТИП Обычный

    Рейтинги и обзоры

    Разместите первым отзыв для этого продукта

    Написать отзыв

    Заполните данные о доставке, чтобы проверить доступные варианты доставки и рассчитать стоимость для этого продукта.
    Рейтинги и Отзывы

    Разместите первым отзыв для этого продукта

    Написать отзыв

    Авторские права © 2021 Half Hitch Tackle and Marine Inc.Все права защищены.

    Nancy S Shim — Поиск в записях собственности

    55″ data-record-relevancy=»11.649609″ data-tie-score=»14″>

    2007-09-11

    Покупает Из

    116 500 долл. США

    2007-09-11

    Ипотека: 93 200 долларов

    Банк Америки

    Ипотека: 93 200 долларов

    Банк Америки

    116 500 долл. США

    2017-01-17

    Покупает Из

    900 000 долл. США

    2017-01-17

    Ипотека: 720 000 долларов США

    Wells Fargo Bank Na

    Ипотека: 720 000 долларов

    Wells Fargo Bank Na

    900 000 долл. США

    2000-08-29

    Покупает Из

    205 000 долл. США

    2000-08-29

    Ипотека: 164000 долларов

    New America Financial Inc

    Ипотека: 164000 долларов

    New America Financial Inc

    205 000 долл. США

    2009-05-04

    Ипотека: 84 452 доллара

    Первый Национальный Банк Омахи

    Ипотека: 84 452 доллара

    Первый Национальный Банк Омахи

    N / A

    2018-08-30

    Продает К

    290 000 долл. США

    2018-08-30

    290 000 долл. США


    2014-04-15

    Ипотека: 630 000 долларов

    Reverse Mortgage Solutions Inc

    Ипотека: 630 000 долларов

    Reverse Mortgage Solutions Inc

    N / A

    2014-04-15

    N / A

    2009-10-26

    Продает К

    250 000 долл. США

    2009-10-26

    250 000 долл. США

    2020-08-14

    Продает К

    358 500 долларов США

    2020-08-14

    358 500 долларов США

    2019-04-30

    Продает К

    195 000 долл. США

    2019-04-30

    195 000 долл. США

    2010-12-01

    Продает К

    94 000 долл. США

    2010-12-01

    94 000 долл. США

    2018-06-14

    Продает К

    268 800 долл. США

    2018-06-14

    268 800 долл. США

    2018-11-01

    Покупает Из

    282 865 долларов США

    2018-11-01

    Ипотека: 202 053 доллара.

    ООО «Лоандепотком»

    Ипотека: 202 053 доллара.

    ООО «Лоандепотком»

    282 865 долларов США

    2016-11-22

    Продает К

    675 000 долл. США

    2016-11-22

    675 000 долл. США

    2012-08-15

    Продает К

    405 000 долл. США

    2012-08-15

    405 000 долл. США

    Подробная информация об одной регулировочной шайбе изнашиваемой пластины натяжного ролика T144187 John Deere 555G Гусеничный бульдозер 450 г 455 г 650G

    Тяжелое оборудование, запчасти и навесное оборудование Подробная информация об одной регулировочной шайбе изнашиваемой пластины натяжного ролика T144187 John Deere 555G Гусеничный бульдозер 450 г 455 г 650G Бизнес и промышленность
    1. Home
    2. Business & Industrial
    3. Тяжелое оборудование, запчасти и навесное оборудование
    4. Запчасти и аксессуары для тяжелого оборудования
    5. Запчасти и аксессуары для другого тяжелого оборудования
    6. Подробная информация об одной регулировочной шайбе изнашиваемой пластины T144187 John Deere 555G Гусеничный бульдозер 450 г 455g 650G

    Deere 555G Гусеничный бульдозер 450g 455g 650G Подробная информация об одной регулировочной шайбе изнашиваемой пластины холостого хода T144187 John, одна новая изнашиваемая пластина заменяет номер детали John Deere T144187, гарантия качества, высокое качество, низкая стоимость, самые продаваемые продукты, бестселлеры и многое другое, бесплатная доставка ! Наш Интернет-бутик.Прокладка изнашиваемой пластины холостого хода John Deere 555G 450 г гусеничный бульдозер 455 г 650G Подробная информация об одном T144187, Подробная информация об одной регулировочной шайбе изнашиваемой пластины T144187 John Deere 555G 450 г гусеничный бульдозер 455 г 650G.







    Тип:: Aftermarket: Совместимое оборудование Марка:: John Deere. См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. Товар может отсутствовать в оригинальной упаковке, Товар может быть вторым заводом. См. Все определения условий: Модель:: MUO :.450 г, неиспользованный элемент без каких-либо следов износа, Бренд:: PV: Бренд детали:: PV, 550G, UPC:: Не применяется, Одна новая износостойкая пластина заменяет номер детали John Deere T144187 или новый, 455G, неиспользованный элемент с дефектами, MPN:: T144187: Номер детали производителя:: T144187, или в оригинальной, но не запечатанной упаковке. 650Г, Состояние :: Новое — Открытая коробка: Новая. Одна регулировочная шайба T144187 изнашиваемой пластины холостого хода John Deere 555G. Бульдозер гусеничный 450г 455г.

    Это сайт, в котором содержится информация о cookie-файлах.Если вы согласны с одним файлом cookie, нажмите на него. Хо капито, чиудити

    Печенье

    Подробная информация об одной регулировочной шайбе изнашиваемой пластины T144187 John Deere 555G 450 г гусеничный бульдозер 455 г 650G


    sirteimpianti.it Одна новая износостойкая пластина заменяет номер детали John Deere T144187, гарантия качества, высокое качество и низкая стоимость, самые продаваемые продукты, бестселлеры и многое другое, бесплатная доставка! Наш Интернет-бутик. .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *