Podesivi tajmer na ne555. Detaljan opis, primjena i sklopovi za uključivanje NE555 tajmera. Opcija #2: Na bazi čipa

Moguće je aktivirati i deaktivirati kućne aparate bez prisustva i učešća korisnika. Većina danas proizvedenih modela opremljena je tajmerom za automatsko pokretanje / zaustavljanje.

Šta učiniti ako želite na isti način upravljati zastarjelom opremom? Zapremite se strpljenjem, našim savjetima i napravite vremenski štafet vlastitim rukama - vjerujte mi, ovaj domaći proizvod će se koristiti u domaćinstvu.

Spremni smo da Vam pomognemo da realizujete zanimljivu ideju i okušate se na putu nezavisnog inženjera elektrotehnike. Za vas smo pronašli i sistematizirali sve vrijedne informacije o opcijama i metodama proizvodnje releja. Korištenje navedenih informacija jamči jednostavno sastavljanje i odlične performanse instrumenta.

U članku predloženom za proučavanje detaljno su analizirane domaće verzije uređaja testirane u praksi. Podaci se temelje na iskustvu entuzijastičnih elektro majstora i zahtjevima propisa.

Čovjek je oduvijek težio da sebi olakša život uvođenjem raznih uređaja u svakodnevni život. Pojavom tehnologije zasnovane na elektromotoru, postavilo se pitanje opremiti tajmerom koji bi automatski upravljao ovom opremom.

Uključeno na određeno vrijeme - i možete raditi druge stvari. Jedinica će se sama isključiti nakon postavljenog perioda. Za takvu automatizaciju bio je potreban relej s funkcijom automatskog tajmera.

Klasičan primjer dotičnog uređaja je u releju u staroj sovjetskoj mašini za pranje veša. Na njegovom tijelu nalazilo se pero sa nekoliko odjeljaka. Podesio sam željeni režim, a bubanj se vrti 5-10 minuta, dok sat unutra ne dođe do nule.

Elektromagnetni vremenski prekidač je male veličine, troši malo električne energije, nema slomljenih pokretnih dijelova i izdržljiv je

Danas se ugrađuju u različitu opremu:

  • mikrovalne pećnice, pećnice i ostali kućanski aparati;
  • ispušni ventilatori;
  • Automatski sistemi za navodnjavanje;
  • automatizacija upravljanja rasvjetom.

U većini slučajeva uređaj je napravljen na bazi mikrokontrolera, koji istovremeno upravlja svim ostalim načinima rada automatizirane opreme. Jeftinije je za proizvođača. Nema potrebe da trošite novac na nekoliko odvojenih uređaja odgovornih za jednu stvar.

Prema vrsti elementa na izlazu, vremenski relej je klasifikovan u tri tipa:

  • relej - opterećenje je povezano preko "suvog kontakta";
  • triac;
  • tiristor.

Prva opcija je najpouzdanija i otpornija na prenapone u mreži. Uređaj s prekidačkim tiristorom na izlazu treba uzeti samo ako je priključeno opterećenje neosjetljivo na oblik napona napajanja.

Da biste sami napravili vremenski relej, možete koristiti i mikrokontroler. Međutim, domaći proizvodi se uglavnom prave za jednostavne stvari i radne uslove. Skupi programabilni kontroler u takvoj situaciji je gubitak novca.

Postoje mnogo jednostavnija i jeftinija kola bazirana na tranzistorima i kondenzatorima. Osim toga, postoji nekoliko opcija, ima mnogo toga za izabrati za vaše specifične potrebe.

Sheme raznih domaćih proizvoda

Sve predložene „uradi sam“ mogućnosti proizvodnje vremenskih releja izgrađene su na principu pokretanja postavljene brzine zatvarača. Prvo, tajmer se pokreće sa određenim vremenskim intervalom i odbrojavanjem.

Vanjski uređaj spojen na njega počinje raditi - uključuje se električni motor ili svjetlo. A onda, kada dostigne nulu, relej daje signal da isključi ovo opterećenje ili blokira struju.

Opcija # 1: najlakša za tranzistori

Tranzistorska kola su najlakša za implementaciju. Najjednostavniji od njih uključuje samo osam elemenata. Da biste ih povezali, ne treba vam čak ni ploča, sve se može zalemiti bez nje. Često se pravi sličan relej za povezivanje rasvjete kroz njega. Pritisnuo sam dugme - i lampica se pali na par minuta, a zatim se sama gasi.

Za napajanje ovog kola potrebne su baterije od 9 ili 12 volti, a takav relej se može napajati i iz varijabli od 220 V pomoću 12 V DC pretvarača (+)

Za sastavljanje ovog domaćeg vremenskog releja trebat će vam:

  • par otpornika (100 Ohm i 2,2 mOhm);
  • bipolarni tranzistor KT937A (ili analogni);
  • relej za prebacivanje opterećenja;
  • 820 ohma varijabilni otpornik (za podešavanje vremenskog intervala);
  • kondenzator na 3300 uF i 25 V;
  • ispravljačka dioda KD105B;
  • prekidač za početak odbrojavanja.

Vremensko kašnjenje u ovom relejnom tajmeru nastaje zbog punjenja kondenzatora do nivoa snage tranzistorskog ključa. Dok se C1 puni na 9-12 V, ključ u VT1 ostaje otvoren. Eksterno opterećenje je uključeno (svjetlo upaljeno).

Nakon nekog vremena, koje ovisi o vrijednosti postavljenoj na R1, tranzistor VT1 se zatvara. Relej K1 se na kraju isključuje i opterećenje se isključuje.

Vrijeme punjenja kondenzatora C1 određeno je proizvodom njegove kapacitivnosti i ukupnog otpora kruga za punjenje (R1 i R2). Štaviše, prvi od ovih otpora je fiksiran, a drugi je podesiv za postavljanje određenog intervala.

Parametri vremena za sastavljeni relej se biraju empirijski postavljanjem različitih vrijednosti na R1. Da bi se kasnije olakšalo podešavanje željenog vremena, na kućištu treba napraviti oznake sa pozicioniranjem minuta po minut.

Problematično je odrediti formulu za izračunavanje izdatih kašnjenja za takvu šemu. Mnogo ovisi o parametrima određenog tranzistora i drugih elemenata.

Dovođenje releja u prvobitni položaj vrši se obrnutim prekidačem S1. Kondenzator se zatvara na R2 i prazni. Nakon ponovnog uključivanja S1, ciklus počinje iznova.

U kolu sa dva tranzistora, prvi je uključen u regulaciju i kontrolu vremenske pauze. A drugi je elektronski ključ za uključivanje i isključivanje napajanja vanjskog opterećenja.

Najteža stvar u ovoj modifikaciji je precizno odabrati otpor R3. Trebao bi biti takav da se relej zatvara samo kada se primijeni signal sa B2. U tom slučaju, do obrnutog uključivanja opterećenja mora doći samo kada se aktivira B1. Morat će se odabrati eksperimentalno.

Ovaj tip tranzistora ima vrlo nisku struju zatvarača. Ako je otpor namotaja u ključu kontrolnog releja odabran veliki (desetine ohma i MΩ), tada se interval isključivanja može povećati na nekoliko sati. Štoviše, većinu vremena relejni tajmer praktički ne troši energiju.

Aktivni način rada u njemu počinje u posljednjoj trećini ovog intervala. Ako je RV povezan putem konvencionalne baterije, tada će trajati jako dugo.

Opcija #2: Na bazi čipa

Tranzistorska kola imaju dva glavna nedostatka. Za njih je teško izračunati vrijeme kašnjenja i prije sljedećeg pokretanja potrebno je isprazniti kondenzator. Upotreba mikro krugova eliminira ove nedostatke, ali komplicira uređaj.

Međutim, ako imate čak i minimalne vještine i znanja u elektrotehnici, napraviti takav vremenski relej vlastitim rukama također nije teško.

Prag otvaranja TL431 je stabilniji zbog prisustva referentnog izvora napona unutra. Osim toga, potreban je mnogo veći napon da bi se prebacio. Maksimalno, povećanjem vrijednosti R2, može se podići na 30 V.

Kondenzatoru će trebati dosta vremena da se napuni do takvih vrijednosti. Osim toga, spajanje C1 na otpor za pražnjenje u ovom slučaju se događa automatski. Osim toga, ovdje ne morate kliknuti na SB1.

Druga opcija je korištenje "integralnog tajmera" NE555. U ovom slučaju, kašnjenje je također određeno parametrima dva otpornika (R2 i R4) i kondenzatora (C1).

"Isključivanje" releja dolazi zbog ponovnog uključivanja tranzistora. Samo njegovo zatvaranje ovdje se izvodi signalom s izlaza mikrokola, kada broji potrebne sekunde.

Mnogo je manje lažnih pozitivnih rezultata kada se koriste mikro krugovi nego kada se koriste tranzistori. Struje su u ovom slučaju strože kontrolirane, tranzistor se otvara i zatvara točno kada je to potrebno.

Još jedna klasična verzija vremenskog releja u mikrokrugu zasnovana je na KR512PS10. U ovom slučaju, kada je napajanje uključeno, krug R1C1 isporučuje resetni impuls na ulaz mikrokola, nakon čega se u njemu pokreće unutarnji generator. Frekvenciju isključivanja (omjer podjele) potonjeg postavlja upravljački krug R2C2.

Broj impulsa koji se broji određuje se prebacivanjem pet izlaza M01-M05 u različitim kombinacijama. Vrijeme kašnjenja može se podesiti od 3 sekunde do 30 sati.

Nakon brojanja navedenog broja impulsa, izlaz Q1 čipa se postavlja na visok nivo, što otvara VT1. Kao rezultat toga, relej K1 se aktivira i uključuje ili isključuje opterećenje.


Shema montaže vremenskog releja pomoću mikrokola KR512PS10 nije komplicirana, vraćanje u početno stanje u takvom PB-u se događa automatski kada se navedeni parametri postignu spajanjem nogu 10 (KRAJ) i 3 (ST) (+)

Postoje još složenija kola vremenskog releja zasnovana na mikrokontrolerima. Međutim, nisu prikladni za samostalnu montažu. Postoje poteškoće i sa lemljenjem i sa programiranjem. Varijacije s tranzistorima i najjednostavnijim mikro krugovima za kućnu upotrebu dovoljne su u velikoj većini slučajeva.

Opcija #3: napaja se od 220V izlaza

Svi gore navedeni krugovi su dizajnirani za izlazni napon od 12 volti. Za povezivanje snažnog opterećenja na vremenski relej sastavljen na njihovoj osnovi, potrebno je na izlazu. Za upravljanje elektromotorima ili drugom složenom električnom opremom povećane snage, morat ćete to učiniti.

Međutim, da biste prilagodili osvjetljenje u domaćinstvu, možete sastaviti relej na bazi diodnog mosta i tiristora. Istovremeno, ne preporučuje se povezivanje bilo čega drugog putem takvog tajmera. Tiristor propušta kroz sebe samo pozitivni dio sinusnog vala varijabli od 220 V.

Za žarulju sa žarnom niti, ventilator ili grijaći element to nije strašno, a druga električna oprema ove vrste možda neće izdržati i izgorjeti.


Krug vremenskog releja s tiristorom na izlazu i diodnim mostom na ulazu dizajniran je za rad u mrežama od 220 V, ali ima niz ograničenja u pogledu vrste priključenog opterećenja (+)

Da biste sastavili takav tajmer za sijalicu, potrebno vam je:

  • konstantan otpor na 4,3 MΩ (R1) i 200 Ω (R2) plus podesiv na 1,5 kΩ (R3);
  • četiri diode sa maksimalnom strujom iznad 1 A i reverznim naponom od 400 V;
  • 0,47 uF kondenzator;
  • tiristor VT151 ili slično;
  • prekidač.

Ovaj relejni tajmer radi prema općoj shemi za takve uređaje, s postupnim punjenjem kondenzatora. Kada su kontakti zatvoreni na S1, C1 počinje da se puni.

Tokom ovog procesa tiristor VS1 ostaje otvoren. Kao rezultat toga, mrežni napon od 220 V dovodi se do opterećenja L1. Nakon punjenja C1, tiristor se zatvara i prekida struju, gaseći lampu.

Kašnjenje se podešava postavljanjem vrijednosti na R3 i izborom kapacitivnosti kondenzatora. Istovremeno, treba imati na umu da svaki dodir golih nogu svih korištenih elemenata prijeti električnim udarom. Svi su napajani na 220V.

Ako ne želite eksperimentirati i sami sastaviti vremenski relej, možete pokupiti gotove opcije za prekidače i utičnice s timerom.

Više informacija o takvim uređajima napisano je u člancima:

Zaključci i koristan video na temu

Razumijevanje unutrašnjosti vremenskog releja od nule je često teško. Nekima nedostaje znanja, dok drugima nedostaje iskustvo. Kako bismo vam olakšali odabir pravog kruga, napravili smo izbor video zapisa koji detaljno opisuju sve nijanse rada i montaže dotičnog elektroničkog uređaja.

Ako vam je potreban jednostavan uređaj, onda je bolje uzeti tranzistorski krug. Ali da biste precizno kontrolirali vrijeme kašnjenja, morat ćete lemiti jednu od opcija na određenom mikrokrugu.

Ako imate iskustva u sklapanju ovakvog uređaja, podijelite informacije s našim čitateljima. Ostavite komentare, priložite fotografije svojih domaćih proizvoda i sudjelujte u raspravama. Kontaktni blok se nalazi ispod.

U ovom članku ću vam reći kako napraviti jednostavan tajmer na čipu NE 555P, u čijoj montaži će nam pomoći kit kit, koji se može naručiti s linka na kraju članka. Na osnovu ovog kompleta možete napraviti, na primjer, bljeskalicu ili periodično uključivanje uređaja.

Ovaj komplet je pogodan za početnike radio amatere da nauče kako raditi s lemilom, jer ne zahtijeva posebne vještine.

Prije nego što pređete na čitanje članka, predlažem da pogledate video s kompletnim procesom montaže, kao i da provjerite gotov komplet.

Da biste napravili tajmer na NE 555P, trebat će vam:
* Set kompleta
* Lemilica, lem, fluks
* Bočni rezači
* Uređaj za lemljenje "treće ruke"
* Odvijač sa ravnom glavom
* Napajanje za provjeru gotovog uređaja

Prvi korak.
Za početak, razmislite o kompletu za isporuku radio dizajnera.

U kompletu imamo štampanu ploču, dosta je dobro napravljena i ima kontakte sa obe strane sa svim potpisanim komponentama, da ne bude zabune, jer nema uputstva za dizajnera radija.



Tajmer je baziran na NE 555P čipu, a komplet ima i dva varijabilna otpornika za podešavanje vremena rada tajmera.



Tajmer na svojoj ploči ima konektore uz pomoć kojih će se preuređivanjem kratkospojnika mijenjati kondenzatori različitih kapaciteta, što će utjecati na vrijeme rada tajmera.


Drugi korak.
Prije svega, ploču ugrađujemo u posebnu stezaljku za lemljenje "treće ruke".


Počinjemo raspoređivati ​​komponente. Imamo samo jedan otpornik u kompletu, tako da ne morate mjeriti njegov nazivni otpor.


Ako je potrebno, otpor se može izmjeriti multimetrom ili oznakom u boji na kućištu.
Treći korak.
Ugrađujemo nepolarne keramičke kondenzatore, na njihovom kućištu je broj, oni su također naznačeni na ploči.


Ubacujemo komponente i savijamo njihove vodove tako da ne ispadnu tokom lemljenja.


Zatim ubacujemo polarne kondenzatore, imamo ih tri u krugu i imaju različite kapacitete. Na njihovo kućište je nanesena bijela traka, nasuprot njoj je negativni terminal, plus kondenzator je duga noga. Na ploči je minus označen šrafiranjem, ubacujemo kondenzatore prema ocjenama na kućištu i ploči.






Četvrti korak.
Sada instalirajmo srce tajmera, odnosno NE 555P čip, instaliramo ga prema ključu na kućištu, napravljenom u obliku okruglog udubljenja, koji se ponavlja na oznaci tiskane ploče.


Stavili smo crvenu LED diodu na svoje mjesto, njena duga noga je plus, kratka minus. Na ploči, crtica je negativan kontakt, trokut je pozitivan. Zatim ubacujemo dva varijabilna otpornika i izlaza za povezivanje napajanja i kratkospojnika da promijenimo vrijeme rada tajmera.

Korak peti.
Sve komponente na ploči su instalirane. Nanosimo fluks za bolje lemljenje i lemimo izvode na kontakte ploče.


Nakon lemljenja, uklonite ostatke vodova pomoću bočnih rezača. Kada odgrizete provodnike bočnim rezačima, budite oprezni, jer možete slučajno ukloniti stazu sa ploče.

Šesti korak.
Vrijeme je da testirate tajmer. Priključujemo napajanje na kontakte na ploči i postavljamo kratkospojnik na bilo koji od četiri položaja. LED treperi, što znači da komplet radi, vrijeme odziva se može mijenjati odvijačem, okretanjem zavrtnja varijabilnih otpornika, kao i pomicanjem kratkospojnika u drugu poziciju, čime se mijenja kapacitet u zavisnosti od priključenog kondenzatora.

Svaki radio-amater se više puta susreo sa NE555 čipom. Ovaj mali tajmer s osam krakova stekao je ogromnu popularnost zbog svoje funkcionalnosti, praktičnosti i jednostavnosti korištenja. Na tajmeru 555 možete sastaviti sklopove različitih razina složenosti: od jednostavnog Schmitt okidača, s kompletom tijela od samo nekoliko elemenata, do višestepene kombinirane brave koristeći veliki broj dodatnih komponenti.

U ovom članku ćemo detaljnije pogledati NE555 čip, koji je, uprkos poodmakloj starosti, još uvijek tražen. Treba napomenuti da je, prije svega, ova potražnja posljedica upotrebe IC-a u strujnim krugovima koji koriste LED diode.

Opis i obim

NE555 je razvoj američke kompanije Signetics, čiji stručnjaci nisu odustajali u uslovima ekonomske krize i uspjeli su oživjeti djela Hansa Camenzinda. Upravo je on 1970. uspio dokazati važnost svog izuma, koji u to vrijeme nije imao analoge. NE555 IC je imao visoku gustinu ugradnje uz nisku cijenu, što mu je priskrbilo poseban status.

Nakon toga, konkurentski proizvođači iz cijelog svijeta počeli su ga kopirati. Tako se pojavio domaći KR1006VI1, koji je ostao jedinstven u ovoj porodici. Činjenica je da kod KR1006VI1 stop ulaz (6) ima prioritet nad ulazom za pokretanje (2). U uvezenim analozima drugih firmi ova karakteristika je odsutna. Ovu činjenicu treba uzeti u obzir pri razvoju kola s aktivnom upotrebom dva ulaza.

Međutim, u većini slučajeva prioriteti ne utiču na rad uređaja. Kako bi se smanjila potrošnja energije, još 70-ih godina prošlog stoljeća pokrenuta je proizvodnja CMOS tajmera. U Rusiji je mikrokolo tranzistora sa efektom polja nazvano KR1441VI1.

Tajmer 555 našao je najveću primjenu u konstrukciji generatorskih kola i vremenskih releja s mogućnošću kašnjenja od mikrosekundi do nekoliko sati. U složenijim uređajima obavlja funkcije eliminacije odbijanja kontakta, PWM-a, vraćanja digitalnog signala i tako dalje.

Karakteristike i nedostaci

Karakteristika tajmera je interni djelitelj napona koji postavlja fiksni gornji i donji prag za dva komparatora. Budući da se djelitelj napona ne može eliminisati i granični napon ne može kontrolisati, opseg NE555 je sužen.

Tajmeri sastavljeni na CMOS tranzistorima nemaju ove nedostatke i ne trebaju instalirati eksterne kondenzatore.

Glavni parametri IC serije 555

Unutrašnja struktura NE555 uključuje pet funkcionalnih čvorova, što se može vidjeti na logičkom dijagramu. Na ulazu se nalazi otporni djelitelj napona koji formira dva referentna napona za precizne komparatore. Izlazni kontakti komparatora idu na sljedeći blok - RS flip-flop sa eksternim reset pinom, a zatim na pojačalo snage. Posljednji čvor je tranzistor otvorenog kolektora, koji može obavljati nekoliko funkcija, ovisno o zadatku.

Preporučeni napon napajanja za IC tipove NA, NE, SA je u rasponu od 4,5 do 16 volti, a za SE može doseći 18 V. U ovom slučaju, potrošnja struje na minimalnom Upitu je 2–5 mA, na maksimalnom Upitu je 10–15 mA. Nekih 555 CMOS IC-ova povlače samo 1 mA. Najveća izlazna struja uvezenog mikrokola može doseći 200 mA. Za KR1006VI1 nije veći od 100 mA.

Kvalitet izrade i proizvođač uvelike utiču na uslove rada tajmera. Na primjer, raspon radne temperature NE555 je od 0 do 70°C, a SE555 je -55 do +125°C, što je važno znati kada dizajnirate uređaje za vanjsko okruženje. Možete se detaljnije upoznati s električnim parametrima, saznati tipične vrijednosti ​​​​​​napona i struje na CONT, RESET, THRES i TRIG ulazima u podatkovnom listu na IC-ovima serije XX555.

Lokacija i namjena pinova

NE555 i njegove kolege su uglavnom dostupni u 8-pinskim PDIP8, TSSOP ili SOIC paketima. Raspored pinova, bez obzira na kućište, je standardan. Konvencionalna grafička oznaka tajmera je pravougaonik sa natpisom G1 (za generator jednog impulsa) i GN (za multivibratore).

  1. Zajednički (GND). Prvi zaključak se odnosi na ključ. Povezuje se na negativnu snagu uređaja.
  2. Okidač (TRIG). Primjena impulsa niskog nivoa na ulaz drugog komparatora dovodi do pokretanja i pojave signala visokog nivoa na izlazu, čije trajanje ovisi o vrijednosti vanjskih elemenata R i C. Moguće varijacije ulazni signal opisani su u odjeljku "Pojedinačni vibrator".
  3. Izlaz (OUT). Visoki nivo izlaznog signala je (Upit-1,5V), a niski nivo je oko 0,25V. Prebacivanje traje oko 0,1 µs.
  4. Resetuj (RESET). Ovaj ulaz ima najveći prioritet i može kontrolirati rad tajmera bez obzira na napon na drugim izlazima. Da bi se omogućilo lansiranje, potrebno je da na njemu bude prisutan potencijal veći od 0,7 volti. Iz tog razloga je spojen preko otpornika na napajanje strujnog kola. Pojava impulsa manjeg od 0,7 volti onemogućava rad NE555.
  5. Kontrola (CTRL). Kao što se vidi iz unutrašnje strukture IC-a, on je direktno spojen na razdjelnik napona i, u nedostatku vanjskog utjecaja, daje 2/3 Upit. Primjenom kontrolnog signala na CTRL, možete dobiti modulirani signal na izlazu. U jednostavnim krugovima, spojen je na vanjski kondenzator.
  6. Stop (THR). To je ulaz prvog komparatora, pojava na kojoj napon veći od 2/3Upit zaustavlja okidač i postavlja izlaz tajmera na niski nivo. U ovom slučaju, ne bi trebalo biti signala okidača na pinu 2, pošto TRIG ima prioritet nad THR (osim za KR1006VI1).
  7. Pražnjenje (DIS). Spojen direktno na interni tranzistor, koji je spojen u zajedničko kolo kolektora. Tipično, vremenski kondenzator je povezan na spoj kolektor-emiter, koji se prazni dok je tranzistor u uključenom stanju. Manje se često koristi za povećanje nosivosti tajmera.
  8. Napajanje (VCC). Priključuje se na plus napajanja 4,5-16V.

NE555 režimi rada

Tajmer serije 555 radi u jednom od tri načina rada, detaljnije ćemo ih razmotriti koristeći NE555 mikro krug kao primjer.

single vibrator

Šema jednog vibratora prikazana je na slici. Za formiranje pojedinačnih impulsa, pored NE555 mikro kruga, trebat će vam otpor i polarni kondenzator. Shema funkcionira na sljedeći način. Na ulaz tajmera (2) primjenjuje se jedan impuls niske razine, što dovodi do uključivanja mikrokola i pojave visokog nivoa signala na izlazu (3). Trajanje signala se izračunava u sekundama pomoću formule:

Nakon isteka određenog vremena (t), na izlazu se generira signal niske razine (početno stanje). Podrazumevano, pin 4 je kombinovan sa pinom 8, odnosno ima veliki potencijal.

Prilikom razvoja šema morate uzeti u obzir 2 nijanse:

  1. Napon napajanja ne utiče na trajanje impulsa. Što je veći napon napajanja, to je veća brzina punjenja vremenskog kondenzatora i veća je amplituda izlaznog signala.
  2. Dodatni impuls koji se može primijeniti na ulaz nakon glavnog neće utjecati na rad tajmera sve dok vrijeme t ne istekne.

Na rad generatora pojedinačnih impulsa može se utjecati spolja na dva načina:

  • poslati signal niske razine na Reset, koji će resetirati tajmer u prvobitno stanje;
  • sve dok je ulaz 2 nizak, izlaz će ostati visok.

Tako je uz pomoć pojedinačnih signala na ulazu i parametara vremenskog lanca moguće dobiti pravougaone impulse sa jasno definisanim trajanjem na izlazu.

multivibrator

Multivibrator je generator periodičnih pravokutnih impulsa sa zadatom amplitudom, trajanjem ili frekvencijom, ovisno o zadatku. Njegova razlika od jednog vibratora je odsustvo vanjskog ometajućeg utjecaja na normalno funkcioniranje uređaja. Šematski dijagram multivibratora baziranog na NE555 prikazan je na slici.

Otpornici R 1, R 2 i kondenzator C 1 su uključeni u formiranje ponavljajućih impulsa. Vrijeme impulsa (t 1), vrijeme pauze (t 2), period (T) i frekvencija (f) se izračunavaju pomoću formula u nastavku: Iz ovih formula lako je vidjeti da vrijeme pauze ne može premašiti vrijeme impulsa, odnosno neće biti moguće postići radni ciklus (S \u003d T / t 1) od više od 2 jedinice. Da bi se riješio problem, u krug se dodaje dioda čija je katoda spojena na pin 6, a anoda na pin 7.

U tablici podataka za mikro krugove često rade s recipročnim radnim ciklusom - Radni ciklus (D \u003d 1 / S), koji se prikazuje kao postotak.

Shema funkcionira na sljedeći način. U trenutku uključivanja, kondenzator C 1 se prazni, što dovodi izlaz tajmera u stanje visokog nivoa. Tada C 1 počinje da se puni, povećavajući kapacitet do gornje granične vrednosti 2/3 U PIT. Nakon dostizanja praga, IC se prebacuje i na izlazu se pojavljuje nizak nivo signala. Počinje proces pražnjenja kondenzatora (t 1), koji se nastavlja do donje granične vrijednosti 1/3 U PIT. Kada se to postigne, dolazi do obrnutog prebacivanja, a na izlazu tajmera postavlja se visok nivo signala. Kao rezultat toga, krug prelazi u samooscilirajući način rada.

Precizni Schmitt okidač sa RS okidačem

Unutar NE555 tajmera ugrađeni su komparator sa dva programa i RS flip-flop, što vam omogućava da implementirate precizan Schmitt triger sa RS flip-flopom u hardveru. Ulazni napon se komparatorom dijeli na tri dijela, po dostizanju svakog od kojih dolazi do sljedećeg prebacivanja. U ovom slučaju, vrijednost histereze (obrnuto prebacivanje) je jednaka 1/3 U PIT. Mogućnost korištenja NE555 kao preciznog okidača je tražena u konstrukciji automatskih upravljačkih sistema.

3 najpopularnija kola bazirana na NE555

single vibrator

Praktična verzija jednog kruga vibratora TTL NE555 prikazana je na slici. Kolo se napaja unipolarnim naponom od 5 do 15V. Elementi za podešavanje vremena su: otpornik R 1 - 200 kOhm-0,125 W i elektrolitički kondenzator C 1 - 4,7 μF-16V. R 2 održava visoki potencijal na ulazu sve dok ga neki vanjski uređaj ne vrati na niski nivo (na primjer, tranzistorski prekidač). Kondenzator C 2 štiti krug od prolaznih struja u momentima uključivanja.

Aktivacija jednog vibratora dolazi u trenutku kratkotrajnog kratkog spoja na masu ulaznog kontakta. U ovom slučaju na izlazu se formira visok nivo u trajanju od:

t \u003d 1,1 * R 1 * C 1 = 1,1 * 200000 * 0,0000047 = 1,03 s.

Dakle, ovo kolo generiše kašnjenje izlaznog signala u odnosu na ulazni signal za 1 sekundu.

Treperi LED na multivibratoru

Na osnovu gore opisanog multivibratorskog kruga, možete sastaviti jednostavan LED bljeskalicu. Da biste to učinili, LED dioda je spojena serijski s otpornikom na izlaz tajmera. Vrijednost otpornika nalazi se po formuli:

R=(U OUT -U LED)/I LED ,

U OUT - amplituda napona na pinu 3 tajmera.

Broj povezanih LED dioda ovisi o vrsti NE555 čipa koji se koristi, njegovom kapacitetu opterećenja (CMOS ili TTL). Ako je potrebno treptati LED sa snagom većom od 0,5 W, tada se krug dopunjava tranzistorom, čije će opterećenje biti LED.

Vremenski relej

Šema podesivog tajmera (elektronski vremenski relej) prikazana je na slici.
Uz njegovu pomoć možete ručno podesiti trajanje izlaznog signala od 1 do 25 sekundi. Da biste to učinili, u seriji s fiksnim otpornikom od 10 kΩ, instalira se varijabilna vrijednost od 250 kΩ. Kapacitet vremenskog kondenzatora je povećan na 100 uF.

Shema funkcionira na sljedeći način. U početnom stanju, pin 2 je visok (iz izvora napajanja), a pin 3 je nizak. Tranzistori VT1, VT2 su zatvoreni. U trenutku kada se pozitivni impuls primijeni na bazu VT1, struja teče kroz kolo (Vcc-R2-kolektor-emiter-zajednička žica). VT1 se otvara i stavlja NE555 u vremenski mod. Istovremeno se na izlazu IC-a pojavljuje pozitivan impuls koji otvara VT2. Kao rezultat toga, struja emitera VT2 dovodi do rada releja. Korisnik može prekinuti izvršavanje zadatka u bilo kojem trenutku kratkim kratkim spojem RESET na masu.

Tranzistori SS8050 prikazani na dijagramu mogu se zamijeniti sa KT3102.

Nemoguće je pregledati sva popularna kola bazirana na NE555 u jednom članku. Za to postoje čitave kolekcije, koje sadrže praktična razvoja za cijelo vrijeme postojanja tajmera. Nadamo se da će dostavljene informacije poslužiti kao vodič tokom sastavljanja kola, uključujući i opterećenje koje su LED diode.

Pročitajte također

Ovaj vrlo jednostavan kućni tajmer ima 6 fiksnih vremena: 1, 2, 5, 10, 15 i 30 minuta (u zavisnosti od vaših potreba, lako možete povećati ili smanjiti broj puta). Ovaj tajmer može biti koristan kako u domaćinstvu tako iu industrijskom okruženju.

sklop tajmera može se podijeliti na dva dijela: napajanje i sam tajmer. Napajanje sadrži opadajući mrežni transformator X1, diodni most BR1, elektrolitički kondenzator velikog kapaciteta C1, koji ublažava ispravljene talase napona, i 12-voltni regulator napona tipa LM7812

Jednostavan tajmer na NE555 čipu

Ako je potrebno, krug se može napajati baterijom od 12 volti. Ova baterija je prikazana na dijagramu (BATT.1). Pomoću prekidača S2 možete odabrati izvor napajanja za tajmer - bateriju ili ispravljač. ako baterija nije potrebna, BATT.1 i S2 nisu potrebni.

Osnova uređaja- integrisani tajmer čip tipa NE555, konfigurisan za rad u monostabilnom režimu. Shema omogućava rad u vremenskim intervalima u rasponu od 1 do 30 minuta. Željeno vrijeme odabire prekidač S1 u skladu sa tabelom:

Dugme "START" (S1) se koristi za pokretanje procesa mjerenja vremena. Kada se pritisne ovo dugme, elektromagnetski relej RL1 će raditi i spojiti opterećenje na 220v mrežu. Nakon određenog vremenskog perioda, relej će otpustiti i otvoriti strujni krug opterećenja.

Rad kola veoma jednostavno. Kondenzator C1 je inficiran kroz otpornik ili lanac otpornika R1 - R6. U trenutku kada se pritisne dugme "START" (S3), tajmer se uključuje i na njegovom izlazu (3) se pojavljuje visok napon. Nivo visokog napona na izlazu mikrokola ostaje visok tokom vremena odabranog prekidačem S1. Nivo visokog napona na izlazu mikrokruga 555 otvara tranzistor T1, u čijem je kolektorskom krugu uključen namotaj elektromagnetnog releja RL1. Relej je aktiviran, njegovi kontakti se zatvaraju i uključuju opterećenje u mreži od 220 volti.

Kroz život brojimo vremenske intervale koji određuju određene događaje našeg postojanja jedan za drugim. Općenito, ne možemo bez brojanja vremena u našim životima, jer zapravo svoju dnevnu rutinu raspoređujemo po satima i minutama, a ovi dani se zbrajaju u sedmice, mjesece i godine. Može se reći da bismo bez vremena izgubili određeni smisao u našim postupcima, a još bukvalnije, haos bi definitivno upao u naše živote. Ali u ovom članku uopće nije riječ o fantastičnoj stvarnosti vjerojatnog, pa čak ni o hipotetički nevjerovatnom, već o stvarno dostupnom. Uostalom, ako nam ovo treba, ako je nešto na šta smo se navikli toliko potrebno, zašto se onda odreći zgodnog!? Govorimo o tome kako i sa čime je vrijeme za mjerenje. Ne, ovaj slogan o tome kako možete mjeriti vrijeme je pomalo zabavan, jer to zna i učenik prvog razreda. Uzmite običan sat bilo kojeg mogućeg dizajna, bilo da je to mehanički, pješčani, elektronski i mjeri vrijeme. Međutim, satovi možda nisu uvijek udobni. Recimo, ako trebamo pokrenuti ili isključiti neku vrstu elektroničkog dizajna, onda je najbolje to implementirati na elektroničkom tajmeru. On je taj koji će preuzeti dugove za uključivanje i isključivanje uređaja, putem automatskog elektronskog uključivanja upravljačkih struktura. O takvom tajmeru na NE 555 čipu ćemo opisati u našem članku.

Tajmer krug na NE555 čipu

Pogledajte sliku. Koliko god se činilo otrcanim, NE555 čip u ovom krugu zapravo radi u svom normalnom načinu rada, odnosno za svoju namjenu. Iako se u stvari može koristiti kao multivibrator, kao pretvarač analognog signala u digitalni, kao mikrokolo koje daje tablicu opterećenja od svjetlosnog senzora.

Idemo još jednom ukratko na vezu mikrokola i princip rada kola.

Nakon pritiska na dugme "reset", resetujemo potencijal na ulazu mikrokola, pošto u suštini uzemljujemo ulaz. U ovom slučaju, kondenzator od 150 uF se prazni. Sada, u zavisnosti od kapacitivnosti spojenog na 6.7 nogu i uzemljenje (150 uF), faza kašnjenja i zadržavanja tajmera će zavisiti. Imajte na umu da su ovdje povezani i brojni otpornici od 500 kΩ i 2,2 mΩ, tako da su ovi otpornici također uključeni u formiranje kašnjenja-ekspozicije. Možete podesiti kašnjenje uz podršku varijabilnog otpornika od 2,2 M. Ali najefikasnije vrijeme može se promijeniti promjenom kondenzatorske linije. Dakle, sa otporom lanca otpornika od oko 1 mOhm, kašnjenje će biti oko 5 minuta. U skladu s tim, ako odvrnete otpornik do maksimuma i pazite da se kondenzator puni što je sporije moguće, tada možete postići kašnjenje od 10 minuta. Ovdje je potrebno reći da na početku odbrojavanja tajmera svijetli zelena LED dioda, kada se tajmer aktivira, tada je izlaz negativan potencijal i zbog toga se zelena LED dioda gasi i svijetli grimizna . Odnosno, ovisno o tome šta vam treba, tajmer za uključivanje ili isključivanje, možete koristiti odgovarajuću vezu, na crvenu ili zelenu LED diodu. Šema je jednostavna i uz pravilno povezivanje svih elemenata u postavu ne živi u bedi.

P / S Kada sam pronašao ovo kolo na Internetu, i on je imao vezu između pina 2 i 4, ali s takvom vezom krug ne radi !!! Pin 2 mora biti spojen na pin 6, ovaj zaključak je napravljen na osnovu drugih sličnih šema na internetu. Sa ovom vezom sve je funkcionisalo!!!

Ako trebate kontrolirati tajmer s opterećenjem, možete koristiti signal nakon otpornika od 330 oma. Ova tačka je prikazana grimiznim i zelenim krstom. Koristimo konvencionalni tranzistor, recimo KT815 i relej. Relej se može koristiti za 12 volti. Primjer takve implementacije upravljanja napajanjem dat je u članku o svjetlosnom senzoru, pogledajte vezu duže. U tom slučaju bit će moguće isključiti i uključiti snažno opterećenje.

Sumiranje tajmera na NE555 čipu

Ovdje prikazano kolo, iako radi od 9 volti, može se napajati i od 12 volti. To znači da se takvo kolo može koristiti ne samo za kućne projekte, već i za automobil, kada se kolo može direktno povezati na mrežu vozila.
U ovom slučaju, takav tajmer se može koristiti za odlaganje uključivanja ili isključivanja kamere. Moguće je koristiti tajmer za "lijene" pokazivače pravca, za grijanje zadnjeg stakla itd. Postoji zaista mnogo opcija.

Gore