دائرة كهربائية دقيقة لدائرة التبديل 555 CA 3. الوصف التفصيلي والتطبيق ومخططات الدائرة لتشغيل جهاز ضبط الوقت NE555

يتم استخدام 555 دائرة دقيقة في كثير من الأحيان في ممارسة راديو الهواة - فهي عملية ومتعددة الوظائف وسهلة الاستخدام للغاية. في مثل هذه الدوائر الدقيقة، يمكنك تنفيذ أي تصميم - سواء أبسط مشغلات Schmitt مع اثنين من العناصر الإضافية، أو الأقفال المركبة متعددة المراحل.

تم تطوير NE555 منذ وقت طويل، حتى في المجلات السوفيتية "Radio" و "Modelist-Konstruktor"؛ يمكن العثور على العديد من المنتجات محلية الصنع باستخدام نظائرها من هذه الدائرة الدقيقة. اليوم، يتم استخدام هذه الشريحة بنشاط في التصاميم مع المصابيح.

وصف الشريحة

هذا هو تطوير شركة من الولايات المتحدة الأمريكية Signetics. كان المتخصصون هم الذين تمكنوا من تطبيق عمل كامينزند هانز. يمكن القول أن هذا هو والد الدائرة المتكاملة - في ظل ظروف صعبة من المنافسة العالية، تمكن المهندسون من صنع منتج دخل السوق العالمية واكتسب شعبية واسعة.

في تلك السنوات، لم يكن لدى الدائرة الدقيقة من سلسلة 555 نظائرها في العالم - كثافة عالية جدًا للعناصر الموجودة في الجهاز وتكلفة منخفضة للغاية. وبفضل هذه المعلمات اكتسبت شعبية كبيرة بين المصممين.

نظائرها المحلية

بعد ذلك، بدأ النسخ الجماعي لعنصر الراديو هذا - وكان التناظرية السوفيتية للدائرة الدقيقة تسمى KR1006VI1. وبالمناسبة، فهو تطور فريد من نوعه من جميع النواحي، على الرغم من أن له نظائره الكثيرة. فقط في الدوائر الدقيقة المحلية، يكون لإدخال الإيقاف الأولوية على إدخال البداية. لا يوجد مثل هذه الميزة في أي من التصاميم الأجنبية. ولكن يجب أن تؤخذ هذه الميزة في الاعتبار عند تصميم الدوائر التي يتم فيها استخدام كلا المدخلين بشكل فعال.

أين يتم استخدامه؟

ولكن تجدر الإشارة إلى أن أولويات الإدخال لا تؤثر بشكل كبير على أداء الدائرة الدقيقة. هذه ليست سوى فارق بسيط يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في حالات نادرة. لتقليل استهلاك الطاقة، تم إطلاق إنتاج عناصر CMOS في منتصف السبعينيات. في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كانت الدوائر الدقيقة الموجودة على العاملين الميدانيين تسمى KR1441VI1.

غالبًا ما يتم استخدام المولدات المعتمدة على شريحة 555 في تصميمات راديو الهواة. ليس من الصعب تنفيذ ترحيل زمني على هذه الشريحة، ويمكن ضبط التأخير من بضعة ميلي ثانية إلى ساعات. هناك أيضًا عناصر أكثر تعقيدًا، تعتمد على دائرة 555 - تحتوي على أجهزة لمنع قعقعة الاتصال، ووحدات تحكم PWM، واستعادة الإشارة الرقمية.

مزايا وعيوب الدائرة الدقيقة

يوجد مقسم جهد مدمج داخل المؤقت - وهذا هو الذي يسمح لك بتعيين عتبة سفلية وعلوية ثابتة بدقة تعمل عندها المقارنات. من هنا يمكننا استخلاص استنتاج حول العيب الرئيسي - من المستحيل التحكم في قيم العتبة، ومن المستحيل أيضًا استبعاد الفاصل من التصميم؛ حيث يتم تضييق نطاق التطبيق العملي للدائرة الدقيقة 555 بشكل كبير. من الممكن بناء دوائر متعددة الهزازات وأحادية الاهتزاز، لكن التصميمات الأكثر تعقيدًا لن تعمل.

كيف تتخلص من أوجه القصور؟

ولكن يمكنك التخلص من هذه المشكلة ببساطة عن طريق تركيب مكثف قطبي لا يزيد عن 0.1 ميكروفاراد بين محطة التحكم ومصدر الطاقة ناقصًا.

ومن أجل زيادة الحصانة من الضوضاء بشكل كبير، يتم تثبيت مكثف غير قطبي بسعة 1 ميكروفاراد في دائرة الطاقة. عند استخدام 555 دائرة دقيقة في الممارسة العملية، من المهم مراعاة ما إذا كانت العناصر السلبية - المقاومات والمكثفات - تؤثر على عملها. ولكن من الضروري ملاحظة ميزة واحدة - عند استخدام أجهزة ضبط الوقت على عناصر CMOS، تختفي كل هذه العيوب ببساطة؛

المعلمات الأساسية للدوائر الدقيقة

إذا قررت إنشاء مؤقت على شريحة 555، فأنت بحاجة إلى معرفة ميزاته الرئيسية. يوجد إجمالي خمس عقد في الجهاز، ويمكن رؤيتها في الرسم التخطيطي. عند الإدخال يوجد مقسم جهد مقاوم. وبمساعدتها، يتم تشكيل جهدين مرجعيين، وهما ضروريان لتشغيل المقارنات. يتم توصيل مخرجات المقارنة بقلاب RS ودبوس إعادة ضبط خارجي. وفقط بعد ذلك إلى جهاز التضخيم حيث تزداد قيمة الإشارة.

إمدادات الطاقة للدوائر الدقيقة

يوجد في النهاية ترانزستور مجمعه مفتوح - فهو يؤدي عددًا من الوظائف، كل هذا يتوقف على المهمة المحددة التي تواجهه. يوصى بتزويد الدوائر المتكاملة NE وSA وNA بجهد إمداد في حدود 4.5-16 فولت. فقط عند استخدام 555 دائرة دقيقة مع الاختصار SE يُسمح بزيادة الجهد إلى 18 فولت.

يمكن أن يصل الحد الأقصى للاستهلاك الحالي بجهد 4.5 فولت إلى 10-15 مللي أمبير، والحد الأدنى للقيمة هو 2-5 مللي أمبير. توجد دوائر CMOS دقيقة لا يتجاوز استهلاكها الحالي 1 مللي أمبير. بالنسبة للدوائر المرحلية المحلية من النوع KR1006VI1، لا يتجاوز الاستهلاك الحالي 100 مللي أمبير. وصف تفصيلييمكن العثور على 555 شريحة ونظائرها المحلية في أوراق البيانات.

تشغيل الشريحة

تعتمد ظروف التشغيل بشكل مباشر على الشركة التي تنتج الدائرة الدقيقة. كمثال، يمكننا الاستشهاد بنظيرين - NE555 وSE555. بالنسبة للأول، فإن نطاق درجة الحرارة الذي سيعمل فيه عادة يتراوح بين 0-70 درجة. في الثانية يكون أوسع بكثير - من -55 إلى +125 درجة. ولذلك، يجب دائما أن تؤخذ هذه المعلمات في الاعتبار عند تصميم الأجهزة. يُنصح بالتعرف على جميع قيم الجهد والتيار النموذجية في دبابيس Reset وTRIG وTHRES وCONT. للقيام بذلك، يمكنك استخدام ورقة البيانات لنموذج معين - ستجد معلومات شاملة فيها.

يعتمد التطبيق العملي للمخطط أيضًا على هذا. يتم استخدام الشريحة 555 في كثير من الأحيان من قبل هواة الراديو - في أنظمة التحكم توجد مذبذبات رئيسية لأجهزة إرسال الراديو بناءً على هذا العنصر. ميزته على أي ترانزستور أو إصدار أنبوبي هو استقرار التردد العالي بشكل لا يصدق. وليست هناك حاجة لاختيار عناصر ذات ثبات عالي أو تركيب أجهزة إضافية لمعادلة الجهد. يكفي تثبيت دائرة كهربائية دقيقة بسيطة وتضخيم الإشارة التي سيتم إنشاؤها عند الإخراج.

الغرض من دبابيس IC

تحتوي الدوائر الدقيقة من سلسلة 555 على ثمانية دبابيس فقط، من نوع الحزمة PDIP8، وSOIC، وTSSOP. ولكن في جميع الحالات فإن الغرض من الاستنتاجات هو نفسه. العنصر UGO عبارة عن مستطيل يسمى "G1" في حالة مولد نبض واحد و "GN" في حالة الهزاز المتعدد. تعيين الدبوس:

  1. GND عام، وهو الأول في الترتيب (إذا عدت من مفتاح العلامة). يتم تزويد هذا الدبوس بـ ناقص من مصدر الطاقة.
  2. TRIG - إدخال الزناد. يتم تطبيق نبضة منخفضة المستوى على هذا الدبوس وتنتقل إلى المقارنة الثانية. ونتيجة لذلك، يبدأ تشغيل IC وتظهر إشارة عالية المستوى عند الخرج. علاوة على ذلك، تعتمد مدة الإشارة على قيم C وR.
  3. OUT هو الخرج الذي تظهر عنده إشارة المستوى العالي والمنخفض. لا يستغرق التبديل بينهما أكثر من 0.1 ميكروثانية.
  4. إعادة تعيين - إعادة تعيين. يتمتع هذا الإدخال بالأولوية القصوى، فهو يتحكم في المؤقت، وهذا لا يعتمد على ما إذا كان هناك جهد على الأرجل الأخرى للدائرة الدقيقة. للسماح ببدء التشغيل، يجب أن يكون هناك جهد أعلى من 0.7 فولت. إذا كان النبض أقل من 0.7 فولت، فإن تشغيل الشريحة 555 محظور.
  5. CTRL هو مدخل تحكم متصل بمقسم الجهد. وإذا لم يكن هناك أي شيء عوامل خارجيةمما قد يؤثر على التشغيل، يتم إخراج جهد بمقدار 2/3 من جهد الإمداد عند هذا الإخراج. عندما يتم تطبيق إشارة التحكم على هذا الإدخال، يتم إنشاء نبضة معدلة عند الإخراج. في حالة الدوائر البسيطة، يتم توصيل هذا الخرج بمكثف.
  6. THR - توقف. هذا هو مدخل المقارنة الأولى؛ إذا ظهر عليه جهد 2/3 من جهد الإمداد، تتوقف عملية الزناد ويتم ضبط المؤقت على مستوى أقل. لكن الشرط الأساسي هو عدم وجود إشارة تشغيل على ساق TRIG (نظرًا لأن لها الأولوية).
  7. ديس - التفريغ. يتصل مباشرة بالترانزستور الموجود داخل الشريحة 555 ويحتوي على مجمع مشترك. يتم تثبيت مكثف في دائرة مجمع الباعث، وهو أمر ضروري لضبط الوقت.
  8. VCC - اتصال إيجابي بمصدر الطاقة.

وضع طلقة واحدة

في المجموع، هناك ثلاثة أوضاع تشغيل لشريحة NE555، أحدهم أحادي الاستقرار. لتوليد نبضات، عليك استخدام مكثف قطبي ومقاوم.

الدائرة تعمل هكذا :

  1. يتم تطبيق جهد على مدخل المؤقت - نبض منخفض المستوى.
  2. يتم تبديل وضع التشغيل للدائرة الدقيقة.
  3. تظهر إشارة عالية المستوى عند الطرف "3".

بعد هذا الوقت، سيتم إنشاء إشارة منخفضة المستوى عند الإخراج. في وضع الهزاز المتعدد، يتم توصيل الأطراف "4" و"8". عند تطوير الدوائر على أساس جهاز واحد، عليك أن تأخذ في الاعتبار الفروق الدقيقة التالية:

  1. لا يمكن أن يؤثر جهد الإمداد على وقت النبض. مع زيادة الجهد، يكون معدل شحن المكثف، الذي يحدد الوقت، أكبر. وبالتالي، فإن سعة إشارة الخرج تزداد.
  2. إذا قمت بتطبيق نبض إضافي على الإدخال (بعد النبض الرئيسي)، فلن يؤثر ذلك على تشغيل المؤقت حتى نهاية الوقت t.

للتأثير على تشغيل المولد، يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية:

  1. قم بتطبيق إشارة منخفضة المستوى على دبوس RESET. سيؤدي هذا إلى إعادة الموقت إلى حالته الافتراضية.
  2. إذا انتقلت إشارة منخفضة المستوى إلى الإدخال "2"، فسيكون للخرج دائمًا نبض مرتفع.

باستخدام نبضات مفردة مطبقة على المدخلات وتغيير معلمات مكونات التوقيت، من الممكن الحصول على إشارة مستطيلة بالمدة المطلوبة عند الخرج.

دائرة متعددة الاهتزاز

يمكن لأي هواة راديو مبتدئ أن يصنع جهاز كشف المعادن باستخدام شريحة 555، ولكن للقيام بذلك، تحتاج إلى دراسة ميزات تشغيل هذا الجهاز. الهزاز المتعدد هو مولد خاص ينتج نبضات مستطيلة في فترات زمنية معينة. علاوة على ذلك، يتم تحديد السعة والمدة والتردد بدقة - تعتمد القيم على المهمة التي يواجهها الجهاز.

تستخدم المقاومات والمكثفات لتوليد إشارات متكررة. يمكن العثور على مدة الإشارة t1 والإيقاف المؤقت t2 والتردد f والفترة T باستخدام الصيغ التالية:

  • t1=ln2*(R1+R2)*C=0.693*(R1+R2)*C;
  • t2=0.693*C*(R1+2*R2);
  • تي=0.693*ج*(R1+2*R2);
  • f=1/(0.693*C*(R1+2*R2)).

وبناء على هذه العبارات، يمكن ملاحظة أن مدة الإيقاف المؤقت لا ينبغي أن تكون أطول من زمن الإشارة. بمعنى آخر، لن تكون دورة العمل أبدًا أكبر من 2. ويعتمد التطبيق العملي للدائرة الدقيقة 555 بشكل مباشر على هذا أجهزة مختلفةويتم بناء الهياكل وفقًا لأوراق البيانات - التعليمات. كل شيء معطى فيهم التوصيات الممكنةلتجميع الأجهزة. يمكن إيجاد دورة العمل باستخدام الصيغة S=T/t1. لزيادة هذا الرقم، من الضروري إضافة صمام ثنائي لأشباه الموصلات إلى الدائرة. ويتصل الكاثود الخاص به بالساق السادسة، والأنود بالساق السابعة.

إذا نظرت إلى ورقة البيانات، فإنها تشير إلى القيمة العكسية لدورة العمل - ويمكن حسابها باستخدام الصيغة D=1/S. يتم قياسه كنسبة مئوية. يمكن وصف تشغيل دائرة الهزاز المتعدد على النحو التالي:

  1. عند توصيل الطاقة، يتم تفريغ المكثف بالكامل.
  2. يتم وضع الموقت في حالة عالية المستوى.
  3. يقوم المكثف بتجميع الشحنة ويصل الجهد عبره إلى الحد الأقصى - 2/3 من جهد الإمداد.
  4. تظهر مفاتيح الدائرة الدقيقة وإشارة منخفضة المستوى عند الإخراج.
  5. يتم تفريغ المكثف خلال t1 إلى مستوى 1/3 من جهد الإمداد.
  6. تقوم الشريحة 555 بالتبديل مرة أخرى وينتج الخرج مرة أخرى إشارة عالية المستوى.

يسمى وضع التشغيل هذا بالتذبذب الذاتي. تتغير قيمة الإشارة عند الخرج باستمرار؛ وتكون الدائرة الدقيقة للمؤقت 555 في أوضاع مختلفة لفترات زمنية متساوية.

الزناد شميت الدقة

تحتوي أجهزة ضبط الوقت مثل NE555 وما شابه ذلك على مقارنة مدمجة ذات عتبتين - الدنيا والعليا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على مشغل RS خاص. وهذا ما يجعل من الممكن تنفيذ تصميم مشغل شميت الدقيق. يتم تقسيم الجهد الموردة للمدخل إلى ثلاثة أجزاء متساوية باستخدام المقارنة. وبمجرد وصول مستوى قيمة العتبة، يتم تبديل وضع تشغيل الدائرة الدقيقة. في هذه الحالة، يزداد التباطؤ، وتصل قيمته إلى 1/3 من جهد الإمداد. يتم استخدام الزناد الدقيق في تصميم أنظمة التحكم الآلي.

واجه كل هواة راديو شريحة NE555 أكثر من مرة. اكتسب هذا المؤقت الصغير ذو الثمانية أرجل شعبية هائلة بسبب وظائفه وعمليته وسهولة استخدامه. في جهاز ضبط الوقت 555، يمكنك تجميع دوائر ذات مستويات مختلفة من التعقيد: بدءًا من مشغل Schmitt البسيط، مع عنصرين فقط، إلى قفل مركب متعدد المراحل باستخدام عدد كبير من المكونات الإضافية.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة فاحصة على الدائرة الدقيقة NE555، والتي، على الرغم من عمرها المتقدم، لا تزال مطلوبة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الطلب يرجع في المقام الأول إلى استخدام الدوائر المتكاملة في الدوائر التي تستخدم مصابيح LED.

الوصف والنطاق

NE555 هو تطوير لشركة Signetics الأمريكية، التي لم يستسلم متخصصوها خلال الأزمة الاقتصادية وتمكنوا من إحياء أعمال هانز كامينزند. كان هو الذي تمكن في عام 1970 من إثبات أهمية اختراعه، الذي لم يكن له نظائره في ذلك الوقت. يتمتع جهاز NE555 IC بكثافة تركيب عالية وبتكلفة منخفضة، مما أكسبه مكانة خاصة.

وفي وقت لاحق، بدأ المصنعون المتنافسون من جميع أنحاء العالم في نسخه. لذلك ظهر KR1006VI1 المحلي، الذي ظل فريدا في هذه العائلة. الحقيقة هي أنه في KR1006VI1 يكون لإدخال الإيقاف (6) الأولوية على إدخال البداية (2). نظائرها المستوردة من شركات أخرى لا تملك هذه الميزة. يجب أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند تطوير الدوائر مع الاستخدام النشط لمدخلين.

ومع ذلك، في معظم الحالات، لا تؤثر الأولويات على تشغيل الجهاز. من أجل تقليل استهلاك الطاقة، في السبعينيات من القرن الماضي، تم إطلاق إنتاج مؤقت سلسلة CMOS. في روسيا، الدائرة الدقيقة هي تأثير الترانزستور الميدانتلقى اسم KR1441VI1.

لقد وجد المؤقت 555 أعظم تطبيق له في بناء دوائر المولدات ومرحلات الوقت مع إمكانية التأخير من ميكروثانية إلى عدة ساعات. في الأجهزة الأكثر تعقيدًا، يؤدي وظائف إزالة ارتداد الاتصال، وPWM، واستعادة الإشارة الرقمية، وما إلى ذلك.

الميزات والعيوب

الميزة الخاصة للمؤقت هي مقسم الجهد الداخلي، الذي يحدد عتبة علوية وسفلية ثابتة لمقارنتين. نظرًا لأنه لا يمكن إزالة مقسم الجهد ولا يمكن التحكم في جهد العتبة، يتم تضييق منطقة تطبيق NE555.

لا تحتوي أجهزة ضبط الوقت المجمعة على ترانزستورات CMOS على هذه العيوب ولا تتطلب تركيب مكثفات خارجية.

المعلمات الرئيسية لسلسلة 555 IC

تشتمل الأجزاء الداخلية لـ NE555 على خمس وحدات وظيفية، والتي يمكن رؤيتها في المخطط المنطقي. يوجد عند المدخل مقسم جهد مقاوم، والذي يشكل اثنين مقياس الفولتلمقارنات الدقة. تنتقل جهات اتصال الإخراج الخاصة بالمقارنات إلى الكتلة التالية - قلاب RS مع دبوس إعادة ضبط خارجي، ثم إلى مضخم الطاقة. العقدة الأخيرة عبارة عن ترانزستور جامع مفتوح، يمكنه أداء عدة وظائف، اعتمادًا على المهمة المطروحة.

يتراوح جهد الإمداد الموصى به لأنواع IC NA وNE وSA من 4.5 إلى 16 فولت، ويمكن أن يصل إلى 18 فولت بالنسبة لـ SE. في هذه الحالة، يكون الاستهلاك الحالي عند الحد الأدنى من Upit هو 2-5 مللي أمبير، وفي الحد الأقصى من Upit – 10-15 مللي أمبير. تستهلك بعض الدوائر المتكاملة من سلسلة CMOS البالغ عددها 555 أقل من 1 مللي أمبير. يمكن أن يصل أعلى تيار إخراج للدائرة الدقيقة المستوردة إلى قيمة 200 مللي أمبير. بالنسبة لـ KR1006VI1 لا يزيد عن 100 مللي أمبير.

تؤثر جودة البناء والشركة المصنعة بشكل كبير على ظروف تشغيل المؤقت. على سبيل المثال، يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل لـ NE555 من 0 إلى 70 درجة مئوية، وSE555 من -55 إلى +125 درجة مئوية، وهو أمر مهم يجب معرفته عند تصميم الأجهزة للتشغيل في البيئات المفتوحة. يمكنك التعرف على المعلمات الكهربائية بمزيد من التفاصيل ومعرفة القيم النموذجية للجهد والتيار عند مدخلات CONT وRESET وTHRES وTRIG في ورقة البيانات الموجودة على سلسلة XX555 IC.

موقع وتعيين دبابيس

يتوفر NE555 ونظائره بشكل أساسي في حزم PDIP8 أو TSSOP أو SOIC ذات ثمانية أسنان. يعد ترتيب الدبوس، بغض النظر عن السكن، أمرًا قياسيًا. التعيين الرسومي الرمزي للمؤقت عبارة عن مستطيل به نقش G1 (لمولد نبض واحد) و GN (للهزازات المتعددة).

  1. عام (GND). الاستنتاج الأول يتعلق بالمفتاح. يتصل بمصدر الطاقة السلبي للجهاز.
  2. الزناد (TRIG). يؤدي تطبيق نبضة منخفضة المستوى على مدخل المقارنة الثانية إلى إطلاق وظهور إشارة عالية المستوى عند الخرج، وتعتمد مدتها على تصنيف العناصر الخارجية R وC. الاختلافات المحتملة في الإدخال تتم كتابة الإشارة في قسم "Montistrator".
  3. الإخراج (خارج). المستوى الأعلى لإشارة الخرج هو (Upit-1.5V)، والمستوى المنخفض حوالي 0.25V. يستغرق التبديل حوالي 0.1 ميكروثانية.
  4. إعادة تعيين (إعادة تعيين). يتمتع هذا الإدخال بالأولوية القصوى وهو قادر على التحكم في تشغيل المؤقت بغض النظر عن الجهد الموجود على الأطراف الأخرى. للسماح ببدء التشغيل، من الضروري أن يكون هناك جهد يزيد عن 0.7 فولت. لهذا السبب، يتم توصيله من خلال المقاوم إلى مصدر الطاقة للدائرة. ظهور نبض أقل من 0.7 فولت يمنع تشغيل NE555.
  5. التحكم (CTRL). كما يتبين من الهيكل الداخلي لدائرة IC، فهي متصلة مباشرة بمقسم الجهد، وفي غياب التأثير الخارجي، تنتج 2/3 Upit. من خلال تطبيق إشارة التحكم على CTRL، يمكن الحصول على إشارة معدلة عند الإخراج. في دوائر بسيطةيتم توصيله بمكثف خارجي.
  6. توقف (THR). إنه مدخل المقارنة الأولى، وظهور الجهد الذي يتجاوز 2/3 Upit يوقف تشغيل الزناد ويحول إخراج الموقت إلى مستوى منخفض. في هذه الحالة، يجب ألا تكون هناك إشارة تشغيل عند الطرف 2، نظرًا لأن TRIG له الأولوية على THR (باستثناء KR1006VI1).
  7. التفريغ (DIS). يتم توصيله مباشرة بالترانزستور الداخلي، والذي يتم توصيله وفق دائرة مجمعة مشتركة. عادة، يتم توصيل مكثف التوقيت بوصلة المجمع والباعث، والتي يتم تفريغها عندما يكون الترانزستور في الحالة المفتوحة. أقل استخدامًا لزيادة سعة تحميل المؤقت.
  8. الطاقة (VCC). يتصل بإيجابية مصدر الطاقة 4.5-16 فولت.

NE555 أوضاع التشغيل

يعمل مؤقت السلسلة 555 في أحد الأوضاع الثلاثة، فلننظر إليها بمزيد من التفصيل باستخدام شريحة NE555 كمثال.

ضربة واحدة

أساسي رسم بياني كهربائييظهر الشكل أحادي الاستقرار. لتشكيل نبضات واحدة، بالإضافة إلى الدائرة الدقيقة NE555، ستحتاج إلى مقاومة ومكثف قطبي. المخطط يعمل على النحو التالي. يتم تطبيق نبضة واحدة منخفضة المستوى على مدخل المؤقت (2)، مما يؤدي إلى تبديل الدائرة الدقيقة وظهور مستوى إشارة مرتفع عند الخرج (3). يتم حساب مدة الإشارة بالثواني باستخدام الصيغة:

بعد فترة زمنية محددة (t)، يتم إنشاء إشارة منخفضة المستوى عند الخرج (الحالة الأولية). بشكل افتراضي، يتم دمج الدبوس 4 مع الدبوس 8، أي أن لديه إمكانات عالية.

عند تطوير المخططات، عليك أن تأخذ في الاعتبار 2 الفروق الدقيقة:

  1. لا يؤثر جهد مصدر الطاقة على مدة النبضات. كلما زاد جهد الإمداد، زاد معدل شحن مكثف التوقيت وزادت سعة إشارة الخرج.
  2. لن تؤثر النبضة الإضافية، التي يمكن تطبيقها على الإدخال بعد النبضة الرئيسية، على تشغيل المؤقت حتى انتهاء الوقت t.

يمكن أن يتأثر تشغيل مولد النبض الفردي خارجيًا بطريقتين:

  • تطبيق إشارة منخفضة المستوى على إعادة الضبط، والتي ستعيد المؤقت إلى حالته الأصلية؛
  • وطالما أن المدخل 2 يستقبل إشارة منخفضة المستوى، فإن الخرج سيظل مرتفعًا.

وبالتالي، باستخدام إشارات فردية عند مدخلات ومعلمات سلسلة التوقيت، من الممكن الحصول على نبضات مستطيلة الشكل ذات مدة محددة بوضوح عند الخرج.

متعدد الهزاز

الهزاز المتعدد هو مولد نبضات دورية مستطيلة بسعة أو مدة أو تردد معين، اعتمادًا على المهمة. الفرق بينه وبين الهزاز الفردي هو أنه لا يوجد أي إزعاج خارجي للأداء الطبيعي للجهاز. رسم تخطيطىيظهر في الشكل الهزاز المتعدد المعتمد على NE555.

تشارك المقاومات R1 و R2 والمكثف C1 في تكوين نبضات متكررة. يتم حساب وقت النبض (t 1)، ووقت التوقف (t 2)، والفترة (T) والتردد (f) باستخدام الصيغ التالية: من خلال هذه الصيغ، من السهل أن نرى أن زمن التوقف المؤقت لا يمكن أن يتجاوز زمن النبضة، أي أنه لن يكون من الممكن تحقيق دورة تشغيل (S=T/t 1) لأكثر من وحدتين. لحل المشكلة، يتم إضافة صمام ثنائي إلى الدائرة، حيث يتم توصيل الكاثود بالطرف 6، والأنود بالطرف 7.

في ورقة البيانات الخاصة بالدوائر الدقيقة، غالبًا ما تعمل مع مقلوب دورة العمل - دورة العمل (D=1/S)، والتي يتم عرضها كنسبة مئوية.

المخطط يعمل على النحو التالي. في لحظة إمداد الطاقة، يتم تفريغ المكثف C 1، مما يحول خرج المؤقت إلى حالة عالية المستوى. ثم يبدأ C 1 في الشحن، ويكتسب سعة تصل إلى قيمة العتبة العليا البالغة 2/3 U PIT. بعد الوصول إلى العتبة، يتم تبديل IC، ويظهر مستوى إشارة منخفض عند الإخراج. تبدأ عملية تفريغ المكثف (t 1)، والتي تستمر حتى قيمة العتبة الدنيا البالغة 1/3 U PIT. عند الوصول إليه، يحدث التبديل العكسي، ويتم ضبط إخراج المؤقت على مستوى عالالإشارة. ونتيجة لذلك، تدخل الدائرة في وضع التأرجح الذاتي.

مشغل شميت الدقيق مع مشغل RS

يحتوي جهاز ضبط الوقت NE555 على مقارن ذو عتبتين وقلاب RS مدمج فيه، مما يسمح لك بتنفيذ مشغل Schmitt الدقيق مع قلاب RS في الأجهزة. مساهمة الجهديتم تقسيمها بواسطة المقارنة إلى ثلاثة أجزاء، عند الوصول إلى كل منها، يحدث التبديل التالي. في هذه الحالة، قيمة التباطؤ (التبديل العكسي) تساوي 1/3 U PIT. إن القدرة على استخدام NE555 كمشغل دقيق أمر مطلوب في بناء أنظمة التحكم الآلي.

3 دوائر الأكثر شعبية على أساس NE555

ضربة واحدة

يظهر في الشكل نسخة عملية من دائرة TTL NE555 ذات اللقطة الواحدة. يتم تشغيل الدائرة بجهد أحادي القطب من 5 إلى 15 فولت. عناصر التوقيت هنا هي: المقاوم R 1 - 200 كيلو أوم - 0.125 واط و مكثف كهربائياج 1 - 4.7 ميكروفاراد-16 فولت. يحتفظ R 2 بإمكانية عالية عند الإدخال حتى يقوم بعض الأجهزة الخارجية بإعادة ضبطه على مستوى منخفض (على سبيل المثال، مفتاح الترانزستور). يقوم المكثف C 2 بحماية الدائرة من خلال التيارات أثناء لحظات التبديل.

يحدث التنشيط مرة واحدة في لحظة حدوث ماس كهربائي مع الأرض لجهة اتصال الإدخال. في هذه الحالة، مستوى عالٍ بمدة:

t=1.1*R 1 *C 1 =1.1*200000*0.0000047=1.03 ثانية.

هكذا، هذا المخططيولد تأخيرًا لإشارة الخرج بالنسبة لإشارة الدخل بمقدار ثانية واحدة.

وميض LED على الهزاز المتعدد

استنادًا إلى دائرة الهزاز المتعددة التي تمت مناقشتها أعلاه، يمكنك تجميع فلاش LED بسيط. للقيام بذلك، يتم توصيل مؤشر LED بمخرج المؤقت على التوالي باستخدام المقاوم. تم العثور على قيمة المقاوم باستخدام الصيغة:

R = (U خارج -U LED) / أنا LED،

U OUT - قيمة جهد السعة عند الطرف 3 للمؤقت.

يعتمد عدد مصابيح LED المتصلة على نوع شريحة NE555 المستخدمة وسعة التحميل الخاصة بها (CMOS أو TTL). إذا كان من الضروري وميض مؤشر LED بقوة تزيد عن 0.5 واط، فسيتم استكمال الدائرة بترانزستور، والذي سيكون حمله هو LED.

تتابع الوقت

تظهر دائرة المؤقت القابل للتعديل (مرحل الوقت الإلكتروني) في الشكل.
بمساعدتها، يمكنك ضبط مدة إشارة الخرج يدويًا من 1 إلى 25 ثانية. للقيام بذلك، قم بتثبيت مقاوم متغير بقيمة اسمية تبلغ 250 كيلو أوم على التوالي مع مقاوم ثابت قدره 10 كيلو أوم. يتم زيادة سعة مكثف التوقيت إلى 100 μF.

المخطط يعمل على النحو التالي. في الحالة الأولية، يكون الطرف 2 مرتفعًا (من مصدر الطاقة) ويكون الطرف 3 منخفضًا. الترانزستورات VT1، VT2 مغلقة. في اللحظة التي يتم فيها تطبيق نبضة موجبة على قاعدة VT1، يتدفق التيار عبر الدائرة (سلك مشترك-مجمع-باعث-Vcc-R2). يفتح VT1 ويضع NE555 في وضع التوقيت. في الوقت نفسه، يظهر نبض إيجابي عند إخراج IC، الذي يفتح VT2. ونتيجة لذلك، فإن تيار الباعث VT2 يتسبب في تشغيل المرحل. يمكن للمستخدم مقاطعة المهمة في أي وقت عن طريق اختصار RESET إلى الأرض لفترة وجيزة.

يمكن استبدال الترانزستورات SS8050 الموضحة في الرسم التخطيطي بـ KT3102.

من المستحيل مراجعة جميع الدوائر المشهورة المعتمدة على NE555 في مقال واحد. ولهذا الغرض، هناك مجموعات كاملة تحتوي على تطورات عملية على مدى وجود المؤقت بأكمله. نأمل أن تكون المعلومات المقدمة بمثابة دليل أثناء تجميع الدوائر، بما في ذلك حمل مصابيح LED.

اقرأ أيضا

لقد فكرت لفترة طويلة جدًا في كيفية شرح ماهية الترانزستور بكلمات بشرية بسيطة. حتى لو تحدثت عن الترانزستور بشكل سطحي للغاية، فسيتعين علي أن أكتب خمس صفحات على الأقل باستخدام مصطلحات غامضة.

ثم خطر لي: بعد كل شيء، الهدف الرئيسي من مراجعتي ليس توفير المعرفة الأكاديمية (اذهب إلى الجامعة أو على الأقل ويكيبيديا لذلك)، ولكن تعليم هواة الراديو المبتدئين على الأقل التمييز بين الترانزستور والمكثف ومقاومًا لتجميع تصميماته الأولى بنجاح (على سبيل المثال، مجموعات Master Keith).

لذلك، من الأفضل أن نقول ما يلي: الترانزستورات عبارة عن مكونات راديوية ذات ثلاث أطراف، مصممة لتضخيم الإشارات وتحويلها. هذه هي الطريقة التي قد تبدو بها في الحياة الحقيقية:

هذه هي الطريقة التي تم بها تعيين الترانزستور في الرسم التخطيطي:

يحتوي الترانزستور، كما فهمنا بالفعل، على ثلاث أطراف: القاعدة (B)، المجمع (C)، الباعث (E).
عادة ما يتم توفير إشارة الدخل إلى القاعدة، ويتم إزالة الإشارة المضخمة من المجمع، ويكون الباعث هو السلك المشترك للدائرة. بالطبع، هذا وصف بدائي للغاية لمبادئ تشغيل الترانزستور، وبشكل عام هناك الكثير من الفروق الدقيقة، لكننا اتفقنا بالفعل على أنني لن أعذبك بقراءة عمل متعدد الصفحات.

على مكون الراديو نفسه، لا يتم وضع علامة على المحطات بأي شكل من الأشكال. لا يوجد أيضًا معيار لتخطيط الدبوس. فكيف يمكنك تحديد أي دبوس هو؟
سيتعين عليك استخدام المعلومات المرجعية: يوجد لكل ترانزستور ما يسمى بورقة البيانات، أو بمعنى آخر، جواز سفر مكون الراديو. توفر ورقة البيانات جميع المعلومات عن الترانزستور: الحد الأقصى للتيار والجهد المسموح به، والكسب، وموقع الدبوس، وغير ذلك الكثير. أسهل طريقة للبحث عن أوراق البيانات هي على الإنترنت، ويمكن العثور على المعلمات الرئيسية للترانزستورات في الأدبيات الراديوية للهواة.

قابلية التبادل للترانزستورات

نظرًا لأن الترانزستور له بنية أكثر تعقيدًا ومعلمات أكثر أهمية من المقاوم أو المكثف أو الصمام الثنائي، فإن اختيار بديل مقبول للمكون المفقود ليس بالأمر السهل. كحد أدنى، يجب أن يكون للترانزستور الذي يتم استبداله نفس نوع العلبة والدبابيس (ترتيب الدبوس). يجب أن يكون للترانزستور الجديد نفس البنية: NPN أو PNP. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار المعلمات الكهربائية: التيارات المسموح بها، الفولتية، في بعض الحالات، تردد القطع، وما إلى ذلك.
في بعض الأحيان يقوم مصمم الدائرة بتنفيذ هذا العمل نيابةً عنك، ويقترح عليك نظائر محتملة للترانزستور. توجد أيضًا جداول مرجعية على الإنترنت وفي أدبيات راديو الهواة تحتوي على معلومات حول نظائرها المحتملة للترانزستورات.
تحتوي مجموعات Master Kit أيضًا في بعض الأحيان على نظائرها من الترانزستورات بدلاً من الترانزستورات الأصلية (التي نفدت مؤقتًا من المخزون)، ولا يؤثر هذا الاستبدال على جودة التصميم النهائي.

تركيب الترانزستور على لوحة الدوائر المطبوعة

بشكل عام، لتجميع مجموعة Master Kit بنجاح، ليس من الضروري معرفة مكان خرج الترانزستور. يكفي الجمع بين "المفاتيح" الموجودة على الترانزستور وما فوق لوحة الدوائر المطبوعة- وسيتم تثبيت مخرجات الترانزستور "تلقائيًا" كما هو متوقع.

انظر الى الصورة. يحتوي الترانزستور على "مفتاح" - عندما تنظر إليه من الأعلى، يمكنك أن ترى بوضوح أن الجسم نصف دائري. نفس "المفتاح" متاح على لوحة الدوائر المطبوعة. لتثبيت الترانزستور بشكل صحيح، يكفي الجمع بين "المفاتيح" الموجودة على الترانزستور وعلى لوحة الدوائر المطبوعة:

الدائرة الدقيقة هي جهاز شبه جاهز، أو، بالمعنى المجازي، منتج إلكتروني شبه نهائي.

تحتوي الدائرة الدقيقة على دائرة إلكترونية تؤدي وظيفة محددة: يمكن أن تكون جهازًا منطقيًا أو محول مستوى أو مثبتًا أو مضخمًا. داخل شريحة بحجم ظفر الإصبع يمكن أن يكون هناك عشرات (وأحيانًا مئات أو ملايين أو مليارات) من المقاومات والثنائيات والترانزستورات والمكثفات.

تتوفر الدوائر الدقيقة في عبوات مختلفة ولها أعداد مختلفة من المسامير. فيما يلي بعض الأمثلة على الدوائر الدقيقة التي يمكن لهواة الراديو المبتدئين العمل بها:

دبوس الدائرة الدقيقة

يتم ترقيم الدبابيس عكس اتجاه عقارب الساعة بدءًا من أعلى اليسار. يتم تحديد الدبوس الأول باستخدام "مفتاح" - درجة على حافة السكن أو نقطة على شكل فجوة.

إمكانية تبادل الدوائر الدقيقة

الدائرة الدقيقة عبارة عن شريحة جاهزة محددة للغاية دائرة كهربائية، تحتوي على عدد كبير من العناصر، وبشكل عام، كل دائرة صغيرة فريدة من نوعها.
ولكن لا يزال، في بعض الحالات، يمكنك العثور على بديل. مختلف الشركات المصنعةيمكن أن تنتج دوائر دقيقة متطابقة. المشكلة الوحيدة هي عدم وجود توحيد في الاسم (أحيانًا، ولكن ليس بالضرورة، قد تتطابق أرقام الأسماء). على سبيل المثال، MA709CH، MC1709G، LM 1709L SN72710L، K153UD1A/B هي نفس الدائرة الدقيقة من شركات مصنعة مختلفة.

في بعض الحالات، قد تشتمل مجموعات Master Kits أيضًا على دوائر دقيقة تناظرية. وهذا أمر طبيعي ولا يؤثر على أداء الدائرة النهائية.

الدوائر الدقيقة - مثبتات الجهد

تحتوي رقائق مثبت الجهد على ثلاث أطراف، لذلك يمكن بسهولة الخلط بينها وبين الترانزستور. لكن حزمة هذا المكون الصغير يمكن أن تحتوي على العشرات من الترانزستورات والمقاومات والثنائيات. على سبيل المثال، يوضح الشكل أدناه شريحة 78L05. يمكنك تطبيق جهد من 5 إلى 30 فولت على مدخلاته، ولكن عند إخراج الدائرة الدقيقة سيكون هناك جهد ثابت قدره 5 فولت، في حين أن سعة تحميل الدائرة الدقيقة هي 100 مللي أمبير. يتوفر أيضًا مثبت مماثل في إصدار أكثر قوة - بسعة تحميل تصل إلى 1 أمبير، ويسمى 7805 وله جسم أكبر.

تركيب شريحة على لوحة الدوائر المطبوعة

توجد “مفاتيح” على الشريحة وعلى لوحة الدوائر المطبوعة، وعند تركيب الشريحة على اللوحة يجب دمجها كما هو موضح في الشكل أدناه:

وصف

رقاقة 74123 يحتوي على اثنين من الهزازات الأحادية ذات الطلقة الواحدة مع مدخلات عكسية، ومخرجات مباشرة وعكسية، وإعادة ضبط مدخلات الإشارة والقدرة على إعادة التشغيل.

تشغيل الدائرة

تعتمد مدة نبض الخرج للدائرة الدقيقة 74123 t على ثابت الوقت R.C: t = 0.32 C (R + 700 Ohm). في هذه الحالة، يمكن أن تكون المقاومة R من 5 إلى 25 كيلو أوم، والسعة C من 10 pF وما فوق. إذا كان مكثف دائرة RC الخارجية عبارة عن مكثف إلكتروليتي أو تم استخدام سعة C > 1 nF لتنفيذ أمر إعادة الضبط، فيجب استخدام صمام ثنائي مع علامة شرطة. ثم يمكن تحديد مدة نبضة الخرج بالصيغة t = 0.28 C (R + 700 Ohm).

يتم تشغيل 74123 أحادي الاستقرار بواسطة الحافة السلبية للإشارة عند الإدخال A. في هذه الحالة، يجب توفير جهد عالي المستوى للمدخل B.

يتم تشغيل الإدخال B للشريحة 74123 عن طريق انخفاض إشارة الإدخال من مستوى الجهد المنخفض إلى مستوى الجهد العالي (الحافة الإيجابية)، بينما يجب تطبيق جهد منخفض المستوى على الإدخال A.

بمجرد تشغيله، يمكن إعادة تشغيل 74123 في أي وقت.

أثناء التشغيل العادي، يتم دفع الإدخال Clear إلى مستوى عالٍ. إذا تم تطبيق جهد منخفض المستوى على هذا الإدخال، فسيتم حظر الدائرة ويتم ضبط خرج Q على مستوى جهد منخفض، ويتم ضبط خرج Q على مستوى جهد مرتفع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشغيل 74123 بواسطة حافة مرتفعة على الإدخال الواضح.

طلب

كتلة تأخير النبض ومستشعر الوقت (المؤقت)، ومشكل النبض.

يتم إنتاج المجموعة التالية من الدوائر الدقيقة: 74123، 74L123، 74LS123.


حالة الشريحة 74123

المدخلات مخارج
واضح أ ب س س
0 X X 0 1
X 1 X 0 1
X X 0 0 1
1 0

الموقت NE555ربما تكون الدائرة المتكاملة الأكثر شعبية في وقتها. على الرغم من أنه تم تطويره منذ أكثر من 40 عامًا (في عام 1972)، إلا أنه لا يزال يتم إنتاجه من قبل العديد من الشركات المصنعة. سنحاول في هذه المقالة أن نتناول بالتفصيل مشكلات وصف واستخدام جهاز ضبط الوقت NE555.

اتصالات المقارنة الذكية، ومشغل إعادة الضبط، ومكبر الصوت المقلوب في دائرة متكاملة متجانسة واحدة، إلى جانب العديد من العناصر الأخرى، أدت إلى ظهور دوائر الأجهزة شبه الخالدة التي يستخدمها العديد من لحم الخنزير اليوم.

تم تطوير 555 Timer من قبل شركة Signetics الأمريكية في عام 1972 وتم تسجيله في السوق العالمية. وبعد ذلك بعامين، قامت نفس الشركة بتطوير شريحة تسمى 556، والتي تجمع بين جهازي توقيت منفصلين NE555 مع دبابيس طاقة مشتركة فقط. وحتى لاحقًا، تم تطوير الشرائح 557 و558 و559 باستخدام ما يصل إلى أربعة مؤقتات NE555 في حزمة واحدة. ولكن في وقت لاحق تم إيقافها ونسيانها تقريبًا.

تم تصميم الدائرة المتكاملة NE555 كمؤقت وتحتوي على مجموعة من العناصر التناظرية والرقمية في شريحة واحدة. متوفر في تصاميم مختلفة، بدءًا من حزمة DIP القياسية الكلاسيكية وSOIC لتركيب SMD إلى إصدار SSOP أو SOT23-5 المصغر. (أسعار المؤقت NE555)

يتم أيضًا إنتاج جهاز ضبط الوقت NE555، بالإضافة إلى الإصدار القياسي، في إصدار CMOS منخفض الطاقة. يتراوح مصدر الطاقة لجهاز NE555 من 4.5 إلى 15 فولت (18 فولت كحد أقصى)، بينما يستخدم متغير CMOS 3 فولت. الحد الأقصى لحمل الإخراج لجهاز NE555 هو 200 مللي أمبير، بينما يحتوي إصدار المؤقت منخفض الطاقة على 20 مللي أمبير فقط عند 9 فولت.

يعتمد استقرار الإصدار 555 القياسي بشكل كبير على جودة مصدر الطاقة. ليس لهذا تأثير قوي في الدوائر البسيطة التي تستخدم جهاز توقيت، ولكن في التصميمات الأكثر تعقيدًا، يُنصح بتركيب مكثف عازل على طول دائرة إمداد الطاقة بسعة 100 ميكروفاراد.

الميزات الرئيسية للمؤقت المتكامل NE555

  • الحد الأقصى للتردد أكثر من 500 كيلو هرتز.
  • مدة النبضة الواحدة من 1 مللي ثانية إلى ساعة.
  • يمكن أن تعمل في وضع متعدد الهزاز أحادي الاستقرار.
  • تيار خرج عالي (يصل إلى 200 مللي أمبير)
  • دورة عمل النبض القابلة للتعديل (نسبة فترة النبض إلى مدتها).
  • متوافق مع مستويات TTL.
  • ثبات درجة الحرارة 0.005% لكل 1 درجة مئوية.

تحتوي شريحة NE555 على ما يزيد قليلاً عن 20 ترانزستورًا و10 مقاومات. ويبين الشكل التالي المخطط الهيكليجهاز توقيت من شركة فيليبس لأشباه الموصلات.

يسرد الجدول التالي الخصائص الرئيسية لـ NE555

تعيين دبوس للمؤقت NE555

رقم 2 - الإطلاق (الزناد)

يتم تشغيل المشغل إذا انخفض الجهد عند هذا الدبوس إلى أقل من 1/3 من جهد الإمداد. يتمتع هذا الطرف بمقاومة دخل عالية، تزيد عن 2 مللي أوم. في الوضع غير المستقر، يتم استخدامه للتحكم في الجهد على مكثف التوقيت؛ في الوضع ثنائي الاستقرار، يتم توصيل عنصر التبديل به، على سبيل المثال، زر.

#4 – إعادة الضبط

إذا كان الجهد عند هذا الطرف أقل من 0.7 فولت، تتم إعادة ضبط جهاز المقارنة الداخلي. عند عدم الاستخدام، يجب تزويد هذا المنفذ الخاص بمؤقت NE555 بمصدر جهد كهربي. مقاومة الخرج حوالي 10 كيلو أوم.

#5 - التحكم

يمكن استخدامه لضبط مدة نبضات الخرج عن طريق تطبيق جهد يبلغ 2/3 من جهد الإمداد. إذا لم يتم استخدام هذا الدبوس، فمن المستحسن توصيله بالسالب من مصدر الطاقة من خلال مكثف 0.01 ميكروفاراد.

رقم 6 - التوقف (المقارنة)

يوقف المؤقت إذا كان الجهد عند هذا الطرف أعلى من 2/3 من جهد الإمداد. يتمتع الدبوس بمقاومة دخل عالية تزيد عن 10 مللي أوم. يتم استخدامه عادةً لقياس الجهد عبر مكثف التوقيت.

رقم 7 - التفريغ

يتم توصيل الخرج من خلال الترانزستور الداخلي بالأرض عندما يكون التقليب الداخلي في الحالة النشطة. يستخدم الإخراج (المجمع المفتوح) بشكل أساسي لتفريغ مكثف التوقيت.

رقم 3 – الخروج

تحتوي شريحة NE555 على مخرج واحد فقط بتيار يصل إلى 200 مللي أمبير. وهذا أكثر بكثير من الدوائر المتكاملة التقليدية. الدبوس قادر على تشغيل، على سبيل المثال، مصابيح LED (مع مقاوم يحد من التيار)، أو مصابيح كهربائية صغيرة، أو محول طاقة كهرضغطية، أو مكبر صوت (مع مكثف)، أو مرحل كهرومغناطيسي (مع صمام ثنائي للحماية)، أو حتى محركات منخفضة الطاقة التيار المباشر. إذا كان هناك حاجة لتيار خرج أعلى، يمكن توصيل ترانزستور مناسب كمضخم.

الموقت NE555 - مخطط الاتصال

تتيح لك قدرة الدبوس 3 من جهاز ضبط الوقت NE555 على إنشاء مستوى جهد عالٍ ومستوى منخفض (حوالي 0 فولت) التحكم في الحمل المتصل بكل من مصدر الطاقة السالب والموجب. على سبيل المثال، توصيل المصابيح. وهذا بالطبع ليس شرطًا، ويمكن توصيل الحمل (LED) إما بالجانب السلبي أو الإيجابي من مصدر الإمداد.

إذا كان مؤقت NE555 يعمل في حالة غير مستقرة (وضع المذبذب)، فيمكن توصيل مكبر الصوت بمخرجه. يتم توصيله بعد مكثف الاقتران (على سبيل المثال، 100 ميكروفاراد) ويجب أن يتمتع بمقاومة لا تقل عن 64 أوم بسبب الحد الأقصى المحدود لتيار الحمل لمخرج المؤقت. تم تصميم المكثف لفصل مكون التيار المستمر للإشارة ويقوم بتوصيل الإشارة الصوتية فقط.

يمكن توصيل مكبر صوت بمقاومة ملف أقل من 64 أوم إما من خلال مكثف ذو سعة أقل (مفاعلة)، وهي مقاومة إضافية، أو باستخدام مكبر للصوت. يمكن أيضًا استخدام مكبر الصوت لتوصيل مكبر صوت أكثر قوة.

مثل جميع الدوائر المتكاملة، يجب حماية خرج المؤقت NE555 الذي يقود حملًا حثيًا (مرحلًا) من الزيادات المفاجئة الجهد العالي، تم إنشاؤه في لحظة إيقاف التشغيل. يتم دائمًا توصيل الصمام الثنائي (على سبيل المثال 1N4148) بالتوازي مع ملف التتابع في الاتجاه المعاكس.

ومع ذلك، يتطلب NE555 صمامًا ثنائيًا ثانيًا متصلاً على التوالي مع ملف التتابع. إنه يحد من الجهد المنخفض الذي يخرج 3 من المؤقت ويمنع تنشيط المرحل بواسطة تيار صغير.

يمكن أن يكون هذا الصمام الثنائي، على سبيل المثال، 1N4001 (الصمام الثنائي 1N4148 غير مناسب) أو LED.

(التنزيلات: 3,774)



إقرأ أيضاً: