Intro de IC 555 : clignotant LED (12 / 12 étapes)

Étape 12 : Test

Maintenant que vous avez complété le circuit, il est temps de le tester pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.

Utilisez un outil de réglage de pot de garniture ou un tournevis équerre pour tourner la vis de réglage de trim potentiomètre complètement vers la gauche. Cela devrait entraîner la LED clignote au rythme plus lent. Lorsque le potentiomètre de garniture est tourné dans le sens antihoraire, la résistance entre les broches 2 et 3 est au maximum (100 kOhms). Comme le pot garniture tourner dans le sens horaire, vous devriez voir la fréquence de la LED clignote jusqu'à ce que la LED semble être constamment allumé (la résistance entre les broches 2 et 3 est réduite de 100 kOhms à environ 0 ohms).

Ajuster le potentiomètre
Un diagramme de base de potentiomètre trim est montré dans l’image. Les broches 1 et 3 représentent les extrémités de la résistance variable et broche 2 représente l’essuie-glace. Pour obtenir une résistance variable de base, vous attachez les deux fils d’intérêt au pin 1 et 2 ou les broches 2 et 3. La seule différence entre l’utilisation de broches 1 et 2 et les broches 2 et 3 est la direction que vous mettez le pot de garniture pour vous donner 100 kOhms ou 0 ohms. Quand les fils sont connectées aux broches 1 et 2 du pot garniture, la résistance entre les broches 1 et 2 sera 0 ohms lorsque le potentiomètre est tourné dans le sens antihoraire. Quand les fils sont connectées aux broches 2 et 3 de la garniture pot, la résistance entre les broches 2 et 3 sera 100 kOhms lorsque le potentiomètre est tourné dans le sens antihoraire.

Réglage

vous pouvez probablement déjà dire que que nous augmentent la résistance de notre pot de garniture (qui relié entre les broches 6 et 7; battre cale et décharge), la fréquence de la LED clignotante est réduite. Nous pouvons trouver une représentation numérique de la fréquence de marche-arrêt de la LED donnée par l’expression suivante.

Fréquence = 1,44 / ((R1 + 2 * R2) * C)
Sur l’intervalle (en millisecondes) =. 693 *(R1+R2) * C
Au large de l’intervalle (en millisecondes) =. 693 * R2 * C

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