Table des matières:

PWM basse fréquence : 4 étapes
PWM basse fréquence : 4 étapes

Vidéo: PWM basse fréquence : 4 étapes

Vidéo: PWM basse fréquence : 4 étapes
Vidéo: PWM : Pulse Width Modulation 2024, Juillet
Anonim
PWM basse fréquence
PWM basse fréquence

Bonjour à tous, Dans ce projet, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué une machine PWM ultra basse fréquence avec des composants très minimes.

Ce circuit s'articule autour d'un circuit de déclenchement de Schmitt.

En fonction des besoins, j'ai classé les 3 types de circuits en 3 étapes différentes.

Cela peut atteindre un cycle de service élevé allant jusqu'à 150-200 secondes !

Étape 1: vidéo

Image
Image

J'ai ajouté une vidéo de ce projet sur youtube, j'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère qu'elle vous aidera.

Étape 2: 50 % du cycle de service, fréquence variable

Cycle de service de 50 %, fréquence variable
Cycle de service de 50 %, fréquence variable
Cycle de service de 50 %, fréquence variable
Cycle de service de 50 %, fréquence variable
Cycle de service de 50 %, fréquence variable
Cycle de service de 50 %, fréquence variable

Les composants requis sont-

1 LM358 ic

1 prise ic DIP8

1 potentiomètre 10k

1 panneau perforé

3 résistances de 20k.

1 condensateur électrolytique 470uF.

soudure, station de soudure, fil de raccordement, etc.

Ce circuit fournira une onde carrée avec un cycle de service de 50% en continu. un autre grand avantage de ce circuit est que théoriquement, la fréquence ne changera pas même avec un changement de tension d'entrée. C'est un grand avantage par rapport à la minuterie 555 traditionnelle dont la fréquence dépend fortement de la tension.

Ici, lorsque le circuit est alimenté, le condensateur commence à se charger à travers la résistance R. Une fois qu'il atteint le seuil défini, le condensateur commence à se décharger à travers la même résistance jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil inférieur. Cela continue pendant d'innombrables cycles.

La fréquence du PWM sera proche de la constante de temps du circuit RC qui est RxC

Utilisez un trimmer à 10 tours pour un meilleur contrôle de la fréquence.

Étape 3: Fréquence constante et cycle de service variable

Fréquence constante et cycle de service variable
Fréquence constante et cycle de service variable
Fréquence constante et cycle de service variable
Fréquence constante et cycle de service variable
Fréquence constante et cycle de service variable
Fréquence constante et cycle de service variable

Composants-

Lm358

Prise DIP8

Condensateur électrolytique 470uF

1N007 Diode x2

Tondeuse 10k 10 tours

panneau perforé.

20k résistances x 3

Ici, le condensateur commence à se charger à travers une moitié du potentiomètre et commence à se décharger à travers l'autre moitié de la résistance. Cela signifie que, pour le cycle total, la partie complète du potentiomètre a été utilisée.

Ici, la période de temps de PWM serait approximativement égale à R x C où R est la valeur totale du potentiomètre.

Étape 4: Circuit de synchronisation marche-arrêt indépendant

Circuit de synchronisation marche-arrêt indépendant
Circuit de synchronisation marche-arrêt indépendant
Circuit de synchronisation marche-arrêt indépendant
Circuit de synchronisation marche-arrêt indépendant
Circuit de synchronisation marche-arrêt indépendant
Circuit de synchronisation marche-arrêt indépendant

Composants-

LM358

Prise DIP8

Diodes capacito2 470uF

2 tondeuses 10k

perfbord

Ce circuit peut être utilisé pour réguler l'alimentation d'applications à très faible consommation comme le jardinage ou certains projets qui doivent être alimentés par une batterie. Cela signifie que la puissance de la batterie ne sera consommée que lorsque le circuit est allumé et non lorsque la sortie devient faible.

J'ai personnellement utilisé ce circuit pour piloter une esp32 qui consomme 80mA en continu depuis plus de 3 jours !

Cela a été fait en gardant le circuit allumé pendant 5 secondes et bas pendant 150 secondes.

Conseillé: