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Fai da te un circuito NE555 per generare un'onda sinusoidale: 6 passaggi
Fai da te un circuito NE555 per generare un'onda sinusoidale: 6 passaggi

Video: Fai da te un circuito NE555 per generare un'onda sinusoidale: 6 passaggi

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Anonim
Fai da te un circuito NE555 per generare un'onda sinusoidale
Fai da te un circuito NE555 per generare un'onda sinusoidale
Fai da te un circuito NE555 per generare un'onda sinusoidale
Fai da te un circuito NE555 per generare un'onda sinusoidale

Questo tutorial ti insegna come realizzare un circuito NE555 fai-da-te per generare un'onda sinusoidale. Questo conveniente kit fai-da-te è molto utile per capire come possono funzionare i condensatori con i resistori per controllare il tempo di carica e scarica che per generare un'onda sinusoidale. Se sei un principiante in elettronica, fai riferimento a Conoscenza dei resistori e Conoscenza dei condensatori per imparare di più.

I materiali necessari:

3 resistenze da 1k ohm

2 resistenze da 100k ohm

1 x 15k ohm resistore

3 resistenze da 10k ohm

1 x 1 M ohm resistore

1 x resistenza da 4,7k ohm

1 x diodo IN4007

2 x transistor NPN

1 x potenziometro

2 condensatori elettrolitici da 4,7 μF

4 x 104 condensatori ceramici

6 x pin di intestazione

1 x CI NE555

Passaggio 1: Passaggio 1: saldare i resistori al PCB

Passaggio 1: saldare i resistori al PCB
Passaggio 1: saldare i resistori al PCB
Passaggio 1: saldare i resistori al PCB
Passaggio 1: saldare i resistori al PCB
Passaggio 1: saldare i resistori al PCB
Passaggio 1: saldare i resistori al PCB

Inserire le relative resistenze nello stampato

circuito stampato (PCB) rispettivamente. Si prega di notare che il valore di resistenza corrispondente è stampato sul PCB come 10k in un rettangolo. È necessario controllare e verificare la resistenza prima di eseguire questo passaggio. Esistono due approcci comuni per verificare la resistenza di un resistore, uno viene letto i codici colore dal suo corpo, l'altro è molto semplice e utilizza un multimetro per misurarlo direttamente. Tuttavia, leggere i codici colore non è una cosa problematica, ad esempio, il valore di resistenza del resistore nell'immagine sopra è di 10k ohm. Come saperlo? Come possiamo vedere, la 1a banda di colore è marrone che rappresenta la cifra numero 1, la 2a e la 3a banda di colore sono nere che rappresenta 0, e la 4a banda è rossa che rappresenta 100, colleghiamole insieme e otteniamo 100 x 100 = 10000 ohm = 10 k ohm. La quinta banda di colore indica che la tolleranza del resistore che è marrone rappresenta ±1%. Quindi, il grande vantaggio che possiamo ottenere dai codici colore sono il valore di resistenza e la tolleranza. In questo caso la resistenza del resistore è di 10k ohm, la tolleranza è ±1%. Per maggiori dettagli sulla lettura dei codici colore dal resistore, consultare Leggi i codici colore.

Inserire una ad una le resistenze nel PCB come mostrato nell'immagine sopra. Dopo averle saldate con la stazione del saldatore, tagliare la parte superflua dei pin.

Passaggio 2: Passaggio 2: saldare i condensatori al PCB

Passaggio 2: saldare i condensatori al PCB
Passaggio 2: saldare i condensatori al PCB

Inserire il diodo e i condensatori nel PCB e saldarli.

Passaggio 3: Passaggio 3: saldare l'IC NE555 al PCB

Passaggio 3: saldare l'IC NE555 al PCB
Passaggio 3: saldare l'IC NE555 al PCB
Passaggio 3: saldare l'IC NE555 al PCB
Passaggio 3: saldare l'IC NE555 al PCB

Questo passaggio è un po' difficile da eseguire poiché quando si tenta di saldare i pin dell'IC sul lato posteriore del PCB, l'IC può essere allentato e cadere sulla superficie della scrivania. Fino a quando non sollevi il PCB con una piccola cosa spessa come un tampone di gommapiuma come mostrato di seguito, lo preparerai per saldare con successo. Fai attenzione ai simboli a semicerchio sia sul PCB che sull'IC circondati da cerchi rossi che dovrebbero essere nel stessa direzione.

Passaggio 4: Passaggio 4: saldare i transistor NPN e i pin dell'intestazione al PCB

Passaggio 4: saldare i transistor NPN e i pin dell'intestazione al PCB
Passaggio 4: saldare i transistor NPN e i pin dell'intestazione al PCB

Il lato piatto del transistor NPN dovrebbe trovarsi sullo stesso lato del diametro del semicerchio stampato sul PCB.

Passaggio 5: Passaggio 5: saldare i condensatori elettrolitici e il potenziometro al PCB

Passaggio 5: saldare i condensatori elettrolitici e il potenziometro al PCB
Passaggio 5: saldare i condensatori elettrolitici e il potenziometro al PCB

Si prega di notare che i condensatori elettrolitici hanno polarità. NON collegare inversamente o i condensatori finiranno per bombardare. La gamba lunga del condensatore elettrolitico è l'anodo mentre la gamba corta è il catodo. Se qualcuno ha tagliato le gambe, prova a trovare la banda bianca sul corpo del condensatore. Il pin più vicino alla banda di colore bianco sarà il pin del catodo negativo.

Passaggio 6: analisi

Analisi
Analisi
Analisi
Analisi
Analisi
Analisi

Finora la parte principale è stata ben costruita. Il prossimo passo è collegare una sorgente di tensione da 5V a 9V con il circuito. Collegando il cappuccio al corrispondente pin dell'intestazione, sarai in grado di ottenere rispettivamente un'onda quadra, un'onda a dente di sega, un'onda triangolare e un'onda sinusoidale.

In effetti, l'onda originale che esce dal circuito NE555 è un'onda quadra. Come trasformare l'onda quadra nelle diverse forme delle onde? È qui che entrano in gioco resistori e condensatori. I resistori hanno la capacità di limitare il flusso di corrente, mentre i condensatori hanno la capacità di immagazzinare energia. I condensatori possono cooperare con i resistori per controllare le velocità di carica e scarica dei condensatori che per tagliare le onde a forme diverse.

L'immagine sotto sono i circuiti RC collegati in serie per generare le onde. Quando l'onda quadra attraversa R5 e C7, da questo articolo, possiamo vedere che la curva di scarica per un circuito di scarica RC è esponenziale, quindi il circuito RC composto da R5 e C7 converte l'onda quadra in onda a dente di sega. Allo stesso modo, R6 e C8 convertono l'onda a dente di sega in onda triangolare, R7, R9 e C9 convertono l'onda triangolare in onda sinusoidale.

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