Table des matières:

Bricolage d'un circuit NE555 pour générer une onde sinusoïdale : 6 étapes
Bricolage d'un circuit NE555 pour générer une onde sinusoïdale : 6 étapes

Vidéo: Bricolage d'un circuit NE555 pour générer une onde sinusoïdale : 6 étapes

Vidéo: Bricolage d'un circuit NE555 pour générer une onde sinusoïdale : 6 étapes
Vidéo: DIY how to make multi wave form generator Signal generator 2024, Novembre
Anonim
DIY un circuit NE555 pour générer une onde sinusoïdale
DIY un circuit NE555 pour générer une onde sinusoïdale
DIY un circuit NE555 pour générer une onde sinusoïdale
DIY un circuit NE555 pour générer une onde sinusoïdale

Ce tutoriel vous apprend à créer un circuit NE555 pour générer une onde sinusoïdale. Ce kit de bricolage abordable est très utile pour comprendre comment les condensateurs peuvent fonctionner avec des résistances pour contrôler le temps de charge et de décharge qui génère une onde sinusoïdale. Si vous êtes un débutant en électronique, veuillez vous référer à Resistor Knowledge et Capacitor Knowledge pour apprendre Suite.

Le matériel nécessaire:

3 résistances de 1k ohm

2 résistances de 100k ohms

1 résistance de 15 kohms

3 résistances de 10k ohms

1 résistance de 1Mohm

1 résistance de 4,7 kohms

1 diode IN4007

2 transistors NPN

1 x potentiomètre

2 condensateurs électrolytiques de 4,7μF

4 x 104 condensateurs céramiques

6 x broches d'en-tête

1xNE555 IC

Étape 1: Étape 1: Souder les résistances au PCB

Étape 1: souder les résistances au PCB
Étape 1: souder les résistances au PCB
Étape 1: souder les résistances au PCB
Étape 1: souder les résistances au PCB
Étape 1: souder les résistances au PCB
Étape 1: souder les résistances au PCB

Insérez les résistances correspondantes dans le

circuit imprimé (PCB) respectivement. Veuillez noter que la valeur de résistance correspondante est imprimée sur le PCB comme 10k dans un rectangle. Vous devez vérifier et vérifier la résistance avant de faire cette étape. Il existe deux approches courantes pour vérifier la résistance d'une résistance, l'une consiste à lire les codes de couleur de son corps, l'autre est beaucoup plus simple et utilise un multimètre pour la mesurer directement. Cependant, la lecture des codes de couleur n'est pas une chose gênante, par exemple, la valeur de résistance de la résistance dans l'image ci-dessus est de 10k ohms. Comment savoir ça ? Comme nous pouvons le voir, la 1ère bande de couleur est marron qui représente le chiffre numéro 1, la 2ème et la 3ème bandes de couleur sont noires qui représentent 0, et la 4ème bande est rouge qui représente 100, connectons-les ensemble et nous obtenons 100 x 100 = 10000ohms = 10k ohms. La 5ème bande de couleur signifie que la tolérance de la résistance qui est marron représente ±1%. Ainsi, les principaux points à retenir des codes de couleur sont la valeur de résistance et la tolérance. Dans ce cas la résistance de la résistance est de 10k ohms, la tolérance est de ±1%. Pour plus de détails sur la lecture des codes de couleur de la résistance, veuillez consulter Lire les codes de couleur.

Insérez les résistances dans le PCB une par une comme indiqué sur l'image ci-dessus. Après les avoir soudées avec la station de fer à souder, coupez la partie superflue des broches.

Étape 2: Étape 2: Souder les condensateurs au PCB

Étape 2: souder les condensateurs au PCB
Étape 2: souder les condensateurs au PCB

Insérez la diode et les condensateurs dans le PCB et soudez-les.

Étape 3: Étape 3: Soudez le CI NE555 au PCB

Étape 3: Soudez le CI NE555 au PCB
Étape 3: Soudez le CI NE555 au PCB
Étape 3: Soudez le CI NE555 au PCB
Étape 3: Soudez le CI NE555 au PCB

Cette étape est un peu difficile à réaliser car lorsque vous essayez de souder les broches du CI à l'arrière du PCB, le CI peut être lâche et tomber à la surface du bureau. Jusqu'à ce que vous souleviez le PCB avec une petite chose épaisse telle qu'un tampon en mousse comme indiqué ci-dessous, vous le préparerez à souder avec succès. Veuillez faire attention aux symboles en demi-cercle sur le PCB et le CI entourés de cercles rouges qu'ils devraient être dans le Même direction.

Étape 4: Étape 4: Soudez les transistors NPN et les broches d'en-tête au PCB

Étape 4: souder les transistors NPN et les broches d'en-tête au PCB
Étape 4: souder les transistors NPN et les broches d'en-tête au PCB

Le côté plat du transistor NPN doit être du même côté que le diamètre du demi-cercle imprimé sur le PCB.

Étape 5: Étape 5: Souder les condensateurs électrolytiques et le potentiomètre au PCB

Étape 5: souder les condensateurs électrolytiques et le potentiomètre au PCB
Étape 5: souder les condensateurs électrolytiques et le potentiomètre au PCB

Veuillez noter que les condensateurs électrolytiques ont une polarité. NE PAS connecter en sens inverse ou les condensateurs finiront par bombarder. La branche longue du condensateur électrolytique est l'anode tandis que la branche courte est la cathode. Si quelqu'un a coupé les jambes, essayez de trouver la bande de couleur blanche sur le corps du condensateur. La broche la plus proche de la bande de couleur blanche sera la broche cathodique négative.

Étape 6: Analyse

Une analyse
Une analyse
Une analyse
Une analyse
Une analyse
Une analyse

Jusqu'à présent, la partie principale a été bien construite. L'étape suivante consiste à connecter une source de tension de 5V à 9V avec le circuit imprimé. En connectant le capuchon à la broche d'en-tête correspondante, vous pourrez obtenir respectivement une onde carrée, une onde en dents de scie, une onde triangulaire et une onde sinusoïdale.

En fait, l'onde originale qui sort du circuit NE555 est une onde carrée. Comment transformer la vague carrée en différentes formes de vagues ? C'est là que les résistances et les condensateurs entrent en jeu. Les résistances ont la capacité de limiter le passage du courant, tandis que les condensateurs ont la capacité de stocker de l'énergie. Les condensateurs peuvent coopérer avec les résistances pour contrôler les taux de charge et de décharge des condensateurs et pour ajuster les ondes à différentes formes.

L'image ci-dessous représente les circuits RC connectés en série pour générer les ondes. Lorsque l'onde carrée traverse R5 et C7, à partir de cet article, nous pouvons voir que la courbe de décharge pour un circuit de décharge RC est exponentielle, donc le circuit RC composé de R5 et C7 convertit l'onde carrée en onde en dents de scie. De même, les R6 et C8 convertissent l'onde en dents de scie en onde triangulaire, les R7, R9 et C9 convertissent l'onde triangulaire en onde sinusoïdale.

Pour obtenir ces kits de bricolage abordables pour l'apprentissage, rendez-vous sur mondaykids.com

Conseillé: