Spiedpogas ventilatora regulatora ķēde ar displeju

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Ļoti interesanta spiedpogas darbināta ventilatora regulatora ķēde ar LED displeju ir izskaidrota nākamajā rakstā, kuru var uzbūvēt un uzstādīt mājās paredzētajam mērķim. Ideju pieprasīja Sriram KP kungs.

Dizains

Parasti visiem ventilatora regulatoriem, neatkarīgi no tā, vai tie ir mehāniski vai elektroniski, ātruma vadības darbībām tiek izmantots rotējošs slēdzis. Ventilatora regulatoru mehāniskajā tipā parasti tiek izmantots klikšķināšanas tipa rotējošais slēdzis, savukārt elektroniskos pārsvarā var redzēt ar vienmērīgi regulējamu Pot tipa vadību.



Lai gan elektroniskās versijas ir efektīvākas nekā mehāniskie varianti, tām trūkst iespēju precīzi attēlot ātruma līmeņus, turklāt katla vadības funkcija izskatās diezgan novecojusi, tehnoloģiski gudra.

Piedāvātajā spiedpogas ventilatora regulatora ķēdē ar displeju, kas aplūkots šajā ziņojumā, tiek izmantota PWM vadība, lai kontrolētu ventilatora ātrumu, un ļauj lietotājam darīt to pašu, izmantojot spiedpogu uz augšu un uz leju. Turklāt dizains piedāvā arī 10 LED ātruma līmeņa indikatoru, reaģējot uz pogu darbībām.



Spiedpogas ventilatora regulatora ķēde ar displeju

Ķēdes darbība

Kontūru var saprast ar šādiem paskaidrotajiem punktiem:

555 IC1 ir konfigurēts kā pulksteņa ģenerators un otrais 555 IC2 kā PWM ģeneratora shēma .

IC1 ģenerētie augstfrekvences pulksteņi tiek padoti uz IC2 tapu # 2, ko IC2 izmanto trīsstūra viļņu ģenerēšanai pie tās tapas # 7

Trijstūra viļņus pie IC2 tapas Nr. 7 salīdzina ar potenciālu starpību pie tapas Nr. 5, lai ģenerētu atbilstošos PWM pie tā tapas # 3.

Atkarībā no šīs potenciālās atšķirības, PWM izeja pie tapas Nr. 3 tiek pielāgota šauriem impulsiem (zemākiem potenciāliem) un platākiem impulsiem (augstākiem potenciāliem).

Iepriekš minētā potenciāla atšķirība tapā # 5 ir iegūta no IC LM3915 izejas, kas ir punktu / joslu režīma LED secīgā draivera IC izejas.

Šeit šī IC ir konfigurēta kā uz augšu / uz leju spiedpogas vadītāja ķēde . Nospiežot attiecīgās pogas, tā izejas var secēt ar zemu loģiku no 1. kontakta līdz 10. kontaktam un otrādi.

Rezistori pāri šīm izejām, kas ir saistīti ar IC2 tapu Nr. 5, ir izvietoti pakāpeniski pieaugošā veidā no tapas Nr. 10 līdz tapai Nr. 1 tā, ka tapai Nr. 1 ir visaugstākās vērtības rezistors un tapai Nr.

Augstākās vērtības rezistors varētu būt 6K8, un zemākā vērtība varētu būt 100 omi, bet otrs starp tiem pakāpeniski un proporcionāli jāizvēlas un jāsadala pa šīm vērtībām.

LED rezistori var būt visi 1K rezistori.

Tādējādi, ja viena no spiedpogām tiek patvaļīgi nospiesta tā, ka izejas secība pārvietojas pa vienu no izejām, šīs izejas rezistors kopā ar R8 ģenerē īpašu potenciālu starpību IC2 tapā # 5, kas savukārt nosaka PWM platumu pie tapas Nr. 3 no IC2.

Pēc tam šis PWM tiek padots specializētam triac vadītāja optiskajam savienotājam IC MOC3043, kas nolasa PWM caur tā gaismas diodes vidējo intensitāti un attiecīgi virza pievienoto triac un attiecīgi izveido atbilstošo maiņstrāvas daudzumu uz pievienotās slodzes.

Savienotā slodze, kas šeit ir ventilators, liek ventilatoram griezties ar norādīto ātrumu saskaņā ar padoto PWM.

LED displejs reaģē uz spiedpogas nospiešanu un lec pāri LM3915 izejām uz augšu / uz leju, kamēr poga atrodas nospiestajā režīmā, un, tiklīdz attiecīgā poga ir atlaista, tas noregulējas uz izvēlēto piespiestu.

Tādējādi gaismas diode norāda ātruma līmeni, savukārt atbilstošais potenciāla dalītājs, kas izveidots šajā kontaktligzdā, nosaka PWM līmeni IC2 tapā # 3, kas pēc tam tiek pārsūtīts uz triac vadītāja optisko savienotāju.

Visa iepriekš izskaidrotā spiedpogas ventilatora regulatora ķēde tiek darbināta no vienkārša stabilizēta strāvas avota bez transformatora, izmantojot parādīto 0,47uF kondensatoru, 12V zenera diode un 1N4007 diode.




Pāri: Pelēkā ūdens attīrītāja atsāļošanas sistēma Nākamais: izveidojiet šo SleepWalk Alert - pasargājiet sevi no Sleepwalking Dangers