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Vidéo: Circuit de minuterie de retard : 6 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05
Introduction:
Aujourd'hui, nous allons discuter de la façon dont vous allez créer un circuit de temporisation facile. la façon dont le circuit fonctionne est qu'une fois que vous appuyez sur le bouton-poussoir, la charge qui est connectée au circuit fonctionnera. Et au bout d'un moment, la charge s'éteindra. c'est souvent le circuit en un mot.
Comment fonctionne le circuit ?
Le circuit de la temporisation est connecté à une alimentation 12V. Lorsque vous appuyez sur la touche de la temporisation, le courant passe de Vcc à GND via le condensateur c1. Pour cela, le condensateur se charge. Maintenant, une fois que nous avons relâché le bouton, le condensateur se décharge à travers la broche GATE du Mosfet. Donc, pour cela, le MOSFET est devenu conducteur.
En conséquence, le courant circule de DRAIN à la broche SOURCE. En conséquence, la charge qui est connectée au circuit va être alimentée. Dans notre cas, nous avons connecté une LED 100w.
Si vous remarquez attentivement le circuit, vous verrez que nous avons connecté une résistance de 100K en parallèle avec le condensateur. La résistance sert à augmenter le taux de décharge du condensateur. si vous utilisez une résistance de meilleure valeur, le taux de décharge sera inférieur et si vous utilisez une résistance de valeur inférieure, le taux de décharge du condensateur sera plus élevé pour le temporisateur.
De cette façon, le circuit de la minuterie de temporisation fonctionne.
Fournitures
Listes de composants d'Utsource:
IRFZ44N:
LED:
Résistance:
Condensateur:
Outils nécessaires:
Fer à souder:
Support en fer:
Pince à nez:
Flux:
Étape 1:
Connectez un condensateur 2200UF, 25V avec le MOSFET.
Étape 2:
Maintenant, connectez la résistance 100k avec IRFZ44N.
Étape 3:
Connectez push avec la porte de l'IRFZ44N.
Étape 4:
Connectez 100W LED -ve avec la broche de drainage du MOSFET. Et connectez LED + ve avec l'autre terminal du bouton-poussoir.
Étape 5:
Ce sont les Terminaux de disponibilité.
Étape 6: Schéma de circuit
Choses que vous devez réaliser hors circuit de minuterie de retard ?
Il s'agit d'un circuit transistor simple avec un autre composant complémentaire. Ici, nous utilisons un Mosfet de type N-Channel Enhancement. en conséquence, la sortie actuelle est bien au-dessus d'un transistor NPN quotidien. vous utiliserez l'autre Mosfet N-Channel comme vous le souhaitez. IRFZ44n peut être un MOSFET assez courant, donc, au cours de ce projet, j'utilise IRFZ44N Mosfet. Ici la Résistance et donc le Condensateur sont connectés en Parallèle.
Le condensateur se charge à partir de l'alimentation 12V et donc la résistance décharge le condensateur. si vous utilisez des valeurs de résistance plus élevées, le condensateur se déchargera lentement. et si vous utilisez une résistance de valeur inférieure, le condensateur se déchargera en un rien de temps et donc le circuit de temporisation s'éteindra en un rien de temps.
Indifféremment, cela peut arriver. Supposons que vous choisissiez une résistance de valeur typique, puis que vous variiez le condensateur. Si vous utilisez un condensateur de meilleure valeur par rapport à une résistance équivalente, le condensateur mettra beaucoup de temps à se décharger. Maintenant, nous connaissons tous la règle du circuit de temporisation selon laquelle si nous utilisons un condensateur de valeur inférieure en référence à une résistance équivalente, la décharge sera plus rapide par rapport au temps primaire. Donc, mon point est que le circuit du temporisateur de retard varie souvent avec la résistance et donc la valeur du condensateur.
Vous pouvez également attacher un relais avec la section Load du Mosfet. Maintenant, le circuit est hors circuit de relais de temporisation. Vous ne devez pas choisir une quantité excessive de résistance de valeur inférieure, sinon le taux de décharge sera trop rapide.
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