NE555 TIMER TEMPORIZATOR CU NE555

Σχετικά έγγραφα
EPSICOM EP V COMPACT POWER SUPPLY. Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM. MULTI-PURPOSE INVERTER V 3.2 INVERTOR 12Vcc-220Vca EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

MOSFET POWER AMPLIFIER AV400 V 2.1

TDA7294 BRIDGE POWER AMPLIFIER

VARIATOR DE TENSIUNE ALTERNATIVĂ

EPSICOM LASER PROIECTOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

AMPLIFICATOR DE 1W CU TDA7233

EPSICOM GENERATOR CU NE 555 EP Colecţia Începători. Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

ICL7107 DIGITAL VOLTMETER V3

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

EPSICOM WATER LEVEL INDICATOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM POWER VALVE AMPLIFIER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale


Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

DETECTOR DE CABLURI PRIN ZID

MARCAREA REZISTOARELOR

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

V O. = v I v stabilizator

SURSĂ DE ALIMENTARE STEP-UP V


Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

EPSICOM CNC 4 AXE - POLOLU EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM 22W AMPLIFIER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

ZERO CROSSING EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

EPSICOM CIRCUIT DE AVERTIZARE DESCĂRCARE ACUMULATOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM VOICE ELECTRONIC EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Circuite electrice in regim permanent

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

Subiecte Clasa a VII-a

SURSĂ DE ALIMENTARE CU FET- URI

Curs 4 Serii de numere reale

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

EPSICOM 12-15V/20A POWER SUPPLY EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

riptografie şi Securitate

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

EPSICOM INTERFAȚĂ RS FULL DUPLEX CU IZOLARE EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM ICL7135 DIGITAL VOLTMETER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

SENZOR SENZOR DE UMIDITATE EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Subiecte Clasa a VIII-a

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

EPSICOM VGA TO SCART ADAPTOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM PC POWER SUPPLY ADAPTOR ADAPTOR LA SURSA PC-ULUI EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

Studiul unui variator static de tensiune alternativa echipat cu un triac, care este, comandat cu un circuit integrat PA 436

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].

SURSE DE ALIMENTARE ŞI FILTRE

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

Stabilizator cu diodă Zener

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

Electronică Analogică. Redresoare

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.


2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Circuite cu diode în conducţie permanentă

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

W-metru. R unde: I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 1985

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Electronică Analogică. Redresoare -2-

Maşina sincronă. Probleme

TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE


Electronică anul II PROBLEME

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) S d

Curs 1 Şiruri de numere reale

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

FLUXURI MAXIME ÎN REŢELE DE TRANSPORT. x 4

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

Transcript:

EPSICOM Ready Prototyping Coleccțți iaa Home Automaat tion EP 0143... Cuprins Prezentare Proiect Fișa de Asamblare 1. Funcționare 2 2. Schema 2 3. PCB 3 4. Lista de componente 3 4. Tutorial : Sursa de alimentare 4-5 fără transformator NE555 TIMER TEMPORIZATOR CU NE555 Avantaj Pret/Calitate Livrare rapida Design Industrial Proiecte Modificabile Adaptabile cu alte module Module usor de asamblat Idei Interesante Idei pentru afaceri Hobby & Proiecte Educationale www.epsicom.com/kits.php a division of EPSICO Manufacturing

Construcţie compactă, fără releu, fără trafo. Categoria de temporizatoare economizoare de energie, la costuri mici de realizare. Aplicaţii: Aprinderea-stingerea luminilor pe holuri, scări, uscătoare de mâini, ventilaţii forţate în locuri închise,... Caracteristici: Alimentare 220Vac Sarcina 2KW la 220V Funcționare Se bazează pe circuitul NE555 ca monostabil ce este declanşat la cuplarea tensiunii. Alimentarea se realizează prin divizor cu reactanţă capacitivă din reţeaua de 220V, tensiunea este redresată şi limitată la valoarea Zennerului de 8V. Perioada temporizării se poate regla prin modificarea valorilor condensatorului C2 şi rezistenţei R6. Comanda sarcinii se face prin triacul Q1. Atenție!!! A nu se atinge circuitul în timpul funcţionării, acesta nu are izolare de fază. PERICOL DE ELECTROCUTARE!!!! La asamblarea pe diverse consumatoare se recomandă izolarea de carcasele metalice. În cazul în care se foloseşte în medii umede se recomandă izolarea acestuia folosind spray-uri Plastik. Schema electrică

Amplasarea componentelor Lista de componente Nr.Crt. Componenta Denumire Valoare Cant 1 C1 Condensator fix 1µF/250V 1 2 C2 Condensator pol. 47µF 1 3 C3 Condensator pol. 220µF 1 4 C4 Condensator fix 10nF 1 5 C5 Condensator fix 100nF 1 6 D1 Diodă Zenner 8V2 1 7 D2 Diodă 1N4007 1 8 D3 LED 9 F1 Siguranță 100mA 1 10 J1, J2 Conector Con2 2 11 Q1 Tranzistor BC557 1 12 T1 Triac BT139 1 13 R1 Rezistență 1W 100Ω/1W 1 14 SR1 Semireglabil 1MΩ 1 15 R2 Rezistență 1MΩ 1 16 R3 Rezistență 56KΩ 1 17 R4 Rezistență 100Ω 1 18 R5,R6 Rezistență 1KΩ 2 19 U1 C.I. LM555 1 Acest produs se livrează în varianta circuit imprimat, circuit imprimat + componente sau în varianta asamblată în scopuri educaționale și va fi însoțit de documentația completă de asamblare pe CD. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre produsele noastre, vizitaţi situl www.epsicom.com Dacă aţi întâmpinat probleme cu oricare dintre produsele noastre sau dacă doriţi informaţii suplimentare, contactaţi-ne prin e-mail office@epsicom.com Pentru orice întrebări, comentarii sau propuneri de afaceri nu ezitaţi să ne contactaţi pe adresa office@epsicom.com

Sursa de alimentare fără transformator Există mai multe modalităţi de a transforma o tensiune de curent alternativ la o tensiune continuă: 1. Cu tranformator de rețea, punte redresoare cu filtrare tensiune și circuit de stabilizare; 2. Sursă în comutație cu µcontroller; 3. Surse fără transformator, cu rețea RC, varianta economică; În cele ce urmează se va face o analiză vis-à-vis de : a. Performanță, b. Cost, c. Considerații privind măsuri de siguranță în folosire. Atenţie: Există pericolul de electrocutare în timpul experimentării în circuite de alimentare fără transformator întrucat nu există elementul de izolare galvanică față de linia de alimentare (faza) astfel încât utilizatorul trebuie să-și evalueze corect riscurile. Toate testele se vor face numai când circuitul este decuplat de la reteaua de alimentare 220Vca. Calculul reactanței: rezultă: unde: XC reactanța capacitivă [Ω] F frecvenţa [Hz] C capacitate [F] constanta Pi (3,14159) Multă lume ar crede că este doar o problemă simplă de calcul. Chiar așa și este însă trebuie privit și altfel: Priviți triunghiul dreptunghic de mai jos. Ipotenuza reprezintă tensiunea de alimentare ( Vin ) iar catetele reprezintă tensiunea ce cade pe reactanța (VC) iar cealaltă tensiunea pe sarcina (VH), (derivat din triunghiul puterilor): Teorema lui Pitagora ne spune că suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei, adică folosind notațiile noastre, formula este: unde: Vc tensiunea pe condensator; Vin tensiunea de alimentare; Vh tensiunea pe sarcină. Cunoaștem tensiunea de alimentare şi tensiunea pe sarcină, astfel încât din formulă putem calcula tensiunea pe condensator: Ştiind din această formulă tensiunea pe condensator şi pe sarcină, putem calcula impedanţa condensatorului necesar folosind Legea lui Ohm:

unde Ih este curentul prin condensator. Cea mai bună metodă este exemplul, așadar: Dorim ca pe sarcină să cadă 10V la 100mA. Pentru a calcula tensiunea pe condensator: Vc = 2 2 220 10 VC = 219,77 Volți Pentru a calcula impedanţa condensatorului (reactanța capacitivă): Pentru a calcula valoarea condensatorului: 219.77 Xc = 0.1 XC = 2197.7 Ω C = 1 2 3.14159 50 2197.7 C = 0,000001448 F Înmulțim acum valoarea obținută în Farazi cu 1.000.000 pentru a obţine valoarea în microfarazi: 0.000001448 x 1000000 = 1,447 µf (nepolarizat) O variantă rapidă de calcul în Excel, la îndemană, o găsim pe: http://www.vintage-radio.com/download/vintage-radio-calculations.zip sau http://www.daycounter.com/circuits/transformerless-power-supplies/transformerless-power-supplies.phtml Dacă am face o analiză asupra puterii consumate, am observa că disipatia de caldură este aproape zero, în raport cu varianta rezistivă unde am găsi: P = 0,1mA x (220-10)V = 0,1 x 210 = 21W Un alt avantaj este dimensiunea mică a condensatorului. Tensiunea pe condensator va fi aleasă de 1,2 ori tensiunea rețelei. Adițional, va fi necesar sa cuplăm o rezistență în paralel cu capacitatea pentru a permite descărcarea rapidă pe fiecare semialternanță. Valoarea orientativă este de 100KΩ/1W.