Índice:
- Etapa 1: O cronômetro 556
- Etapa 2: Aplicações do temporizador 556
- Etapa 3: a lista de peças
- Etapa 4: O circuito; como funciona
- Etapa 5: Conclusão
Vídeo: Usando o temporizador 556 para acionar um motor de passo: 5 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35
Este Instructable irá explicar como um temporizador 556 pode acionar um motor de passo. Não há nenhum código necessário para este circuito.
Etapa 1: O cronômetro 556
O temporizador 556 é uma versão dupla do temporizador 555. (veja a imagem)
Em outras palavras, existem dois temporizadores 555 operando separadamente. Os dois temporizadores operam independentemente um do outro. Eles usam a mesma fonte de tensão e aterramento
Cada temporizador é fornecido com seus próprios pinos de limite, gatilho, descarga, controle, reinicialização e saída. O 556 pode ser usado como um gerador de pulso que usa os dois temporizadores 555 separados. Os geradores de pulso irão acionar o motor de passo junto com o resto do circuito.
Etapa 2: Aplicações do temporizador 556
As aplicações do temporizador 556 são muito semelhantes às do temporizador 555.
Pode ser usado para gerar pulsos. Pode ser usado para circuitos industriais.
Também pode ser usado em circuitos de alarme.
Eu escrevi 2 instrutivos sobre motores de passo. Consulte-os sobre os detalhes do motor de passo.
Etapa 3: a lista de peças
Lista de peças; 556 temporizador
com motor de passo;
1 motor de passo
1 Arduino uno 3
Fios
2- Capacitores de 0,01 uF
2- 10 uf capacitores eletrolíticos
1; -556 temporizador
4 -1 k resistores (marrom, preto., Vermelho)
2- 5k resistores (verde, preto, vermelho)
2-10 k resisitros (marrom, preto, laranja)
1 -2k resistor - vermelho, marrom, vermelho)
1 -25k resistor (vermelho, verde, vermelho)
Bateria de 1 - 9 volts
Como o circuito é configurado;
Configuração do circuito
Cada capacitor de 0,01 uF vai para o pino de controle; pino 3 ou 11
Resistores de 2 -1 k vão para os pinos de descarga 1 e 13 e trilho positivo da placa de ensaio
Resistores de 2 -5 k vão para os pinos de saída 5 e 9 e trilho positivo da placa de ensaio
Conecte o Limiar A (pino 2) ao TriggerA (pino 6)
Conecte o Limiar B (pino 12) ao TriggerB (pino 8)
Conecte o capacitor de 10 uf ao aterramento e aos resistores de 10k na parte inferior
Conecte o capacitor de 10 uf ao aterramento e aos resistores de 10k no lado superior
Conecte o resistor de 2k ao pino 1 (descarga) e ao resistor de 10k (como mostrado no diagrama)
Conecte o resistor de 25k ao pino 13 (descarga) e ao resistor superior de 10k
Conecte 1 k resistor à saída A (pino 5)
Conecte o resistor de 1 k à saída B (pino 9)
Conecte a bateria de 9 volts ao motor positivo e negativo, conforme mostrado no diagrama
Conecte os canais A e B aos resistores de saída de 1 k, conforme mostrado no diagrama
Conecte o encoder do motor de passo aterrado
Conecte o Arduino 5 volts e fios negativos e jumpers positivo e negativo aos trilhos da placa de ensaio
Conecte o aterramento ao pino 7
Verifique novamente o circuito para que tudo esteja conectado
Etapa 4: O circuito; como funciona
O circuito é simples. O temporizador 556 tem 2 saídas.
As saídas são pulsos conectados ao motor de passo.
A bateria de 9 volts é incluída para fornecer mais tensão ao motor de passo..
O Arduino fornece tensão ao temporizador 556 e ao motor de passo também.
Se você olhar atentamente para a imagem, o motor de passo está indo a 116 rpm. (A velocidade máxima que este motor de passo pode atingir é 165 rpms.)
Existem outras velocidades que o motor de passo poderia atingir, mas eu escolhi esta velocidade (165 rpms)
Etapa 5: Conclusão
Este Instructables mostra como um temporizador 556 pode acionar um motor de passo.
Tentei não ser muito técnico e evitei muita teoria.
Claro, se você quiser mais teoria, há muitas informações na Internet ou você pode procurar em seus livros de eletrônica.
Eu projetei isso no Tinkercad. Eu testei e funciona.
Espero que isso ajude você a entender 556 temporizadores e como eles podem acionar um motor de passo. Obrigado
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