laboratory report - دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی...

32
ه درس ن و م ن هاي ه ور ر پ ي م و م ع ه ور ر پ راي پ ك ي ن رو كت ل ا ي نردا دوره كا1

Upload: hoangtuyen

Post on 29-Jun-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

پروژه هاي نمونه درس پروژه

عموميبراي

دوره كارداني الكترونيك

سيد محمدرضا رضوي زادهتاليف:

دانشكده فني و مهندسي

1392

1

مقدمه كسب مهارتهاي عمومي فني و الكترونيك قبل از مواجهه با محيط جدي كار ضرورتي

است انكار ناپذير كه براي رسيدن به آنها دروسي بصورت كارگاه، آزمايشگاه و كارآموزي تدارك ديده شده است. ازينرو كه كمك مهندسان فارغ التحصيل فني ضروري است از حداقل مهارتهايي مرتبط با تست، تعمير و تعويض قطعات الكترونيكي برخوردار باشند در كتاب پيش رو كوشيده ايم در قالب يك كتاب كار در يك دوره كوتاه آموزشي عملي

( شناخت قطعات، ادوات، نرم1اين اهداف محقق شوند. كتاب حاصر در سه بخش ) ( مقدمات روش3( پروژهاي عملي الكترونيكي و )2افزارها و تجهيزات الكترونيكي، )

تحقيق و گزارش نويسي سعي ميكند تا دانشجو را براي ورود به عرصه انتخاب و اجراء آماده سازد. پروژه تخصصي

واژه ضروري فني200در پايان كتاب واژه نامه تخصصي فني مختصري مشتمل بر الكترونيك بهمراه محاسبات مهم و تبديل واحدها فراهم شده است.

بخش اول- شناخت قطعات، ادوات، نرم افزارها و تجهيزات الكترونيكي امروزه عرصه الكترونيك سراسر از تنوع تجهيزات و قطعWWات ميباشWWد كWWه ضWWروري است قبل از تعمير، كاليبراسيون، اصالح و يا حWWتي خلWWق و ابWWداع يWWك وسWWيله الكWWترونيكي ضمن آشWنايي دقيWWق علمي شWناخت كWWافي از تنWWوع بWWازار بWWراي تWWامين احتياجاتمWWان را بWWا جديدترين ابزارها و ادوات تامين كنيم. براي مثال در انتخاب يك فيبر مدار چاپي عالوه بWWر قيمت حتماً فاكتورهاي فWني نظWير ضWريب دي الكتريWك و فركWانس كWار مهم اسWت. نWرم افزارهاي شبيه ساز امروزه عالوه بر كاهش هزينه ها در قWWالب حWWذف شWWيوه هWWاي سWWنتي آزمون و خطاء ضمن سرعت بخشيدن به فرآيند ساخت، امكان تحقق ايده هاي خالقانه را فWWراهم نمWWوده انWWد. در اين بخش ابتWWدا ابزارهWWاي كارگWWاهي خWWاص مونتWWاژ و تعمWWيرات الكترونيكي معرفي و سپس با قطعه شناسي سعي ميكنيم ضمن مرور شيوه كدگWWذاري و استاندارهاي جهاني تنوع قطعات توانايي نقشه خواني صحيح براي دانشجو محقWWق گWWردد.

بيان خواهد شد.PCBدر انتهاي بخش مراحل و روش تهيه

معرفي ابزارها و مهارتها)لحيم كاري-سركابل زدن و ...((1-1)

قطعات الكترونيكي بهمراه روشهاي تست آنها(1-2)

نرم افزارهاي شبيه ساز و طراحي مدار(1-3)

مقدمات نقشه خواني بهمراه چند تمرين(1-4)

مراحل تهيه فيبر مدار چاپي(1-5)

مباني گزارش نويسي فني(1-6)

2

مهمترين و ماندگارترين مرحله انجام هر پروژه گزارش نويسWWي و مستندسWWازي نWWام دارد. در نگWWارش گزارشWWات مهندسWWي محتWWواي گWWزارش كWWامالً بWWر مبنWWاي قWWوانين دقيWWق شWWاخه مربوطWه مهندسWي، نظريWWات تحليلي، نتWWايج شWبيه سWازي و انWWدازه گWيري اسWتوار اسWت.

مستندات علمي به چند دسته زير تقسيم ميگردند:مقاله ترويجي

مقاله پژوهشيApplication Noteگزارش كاربردي

Technical Reportگزارش فني در اين درس ما گزارش فني را طي مثWWالي معWWرفي خWWواهيم نمWWود. فWWرض بWWر اين اسWWت پروژه با موفقيت اجراء و نتايج مورد انتظار بدست آمده است. در اين بخش بطور خالصه

ساختار و قالب يك گزارش فني ارايه خواهد شد.1ساختار و سازماندهي مقاله

Titleعنوان كه حتي المقدور نبايWWد از يWWك سWWطرboldو 16عنوان اصلي گزارش فني با فونتي در حد

بيشتر باشد در وسط صفحه قرار ميگيرد و سپس اسامي دانشجويان مجري، نام دانشگاهو ايميل ها مطابق مثال تايپ ميشود.

طراحي و ساخت يك فرستنده- گيرنده مادون قرمز براي كاربردارسال ديتا

نام دانشجو اول، نام دانشجوي دوم و نام استاد راهنمادانشكده فني و مهندسي دانشگاه ....

[email protected], [email protected]

Abstractخالصه �روژه��ه اين پ��ايجي ك��اربرد آن و نت��روژه، ك��الي پ��رفي اجم��ه مع� در حد حداكثر چهارسطر ب

بدست آورده است. ، فرستنده،IR كلمات تخصصي كه محور اين كار هستند مثل مادون قرمز واژه هاي كليدي:

انتشار بيسيم

Introductionمقدمه (1-1)

Literature Reviewمروري كلي بر كار فعلي

Methodologyروش شناسي

Resultsنتايج

Discussionتحليل و بحث نهايي

Conclusion &Summaryخالصه و نتيجه گيري 1 Organization and format

3

Referencesمنابع

4

بخش دوم- پروژهاي الكترونيكي در اين بخش با سه پروژه عملي مهارتهاي عملي دانشجو در زمينه مونتاژ و شيوه تست

مدار تقويت ميگردد. سعي شده از مدار هاي كليدي براي اين منظور استفاده گردد.30Volts-0( پروژه كاربردي رگوالتور ولتاژ قابل تغيير 1-2)

در شكل زير يك مدار يكسوساز تمام موج را مشاهده ميكنيم كه دو ايراد اساسي دارد:وجود رايپل ولتاژ(1)2تغييرات ولتاژ خروجي بازاي بارهاي متفاوت خروجي(2)

بهمين داليل كمپانيهاي ساخت تجهيزات الكترونيكي اقدام به ساخت مدارهاي مجتمعي كردند كه با تمهيد فيدبك مناسب و مبتني بر يك ولتاژ مرجع همواره ولتاژ خروجي ثابت و

بدون رايپل پايدار گردد. اين مدار رگوالتور يا تنظيم كننده ولتاژ ناميده شد. LD1117A بشماره UTC-icپروژه حاضر مبتني بر آي سي رگوالتور ساخت كارخانه

طراحي ميشود. البته آي سي هاي مشابه فراواني امروزه در دسترس كاربران نظيرLM317 و LM723ميباشد كه تماماً نقشه پيشنهادي كارخانه در ديتا شيت آنها در دسترس

ميباشد. آي سي حاضر با قابليت تامين ولتاژ متغير و يا ثابت رگوله شده بر اساس ولتاژ ورودي يكسو شده نيم موج يا تمام موج، بدون رايپل و تغييرات ناگهاني ناشي از عدم

را فراهم ميكند.1.0A تا 0.8 ورودي، جرياني تا حداكثر ACثبات منبع ولتاژ ويژگي هاي فني:

افت ولتاژ داخلي بسيار ناچيز ميباشد. % ولتاژ خروجي تغيير خواهد1±در برابر تغييرات دما حداكثر

نمود. كه نوعي پكيج خاص الكترونيكي است راMLCC3نوع

پشتيباني ميكند. اين آي سي با شكلهاي مختلفي در بازار ارايه ميشود كه در

استفاده شده است.TO-220اين پروژه از نوع

ديتا شيت( براي تحقق6 طبق اطالعات مندرج در برگه شناسايي آسي رگوالتور )شكل رگوالتور ولتاژ با خروجي ولتاژ متغير ميتوان با استفاده از يك پتانسيومتر به جاي مقاومت

R2 به ولتاژهاي خروجي متنوعي دست يافت. ارتباط مقدار مقاومت R2و ولتاژ خروجي طبق رابطه زير ارايه ميشود:

به سبب جريانهاي متفاوت افت داخلي ترانس و ديودها سبب تغييرات ولتاژ خروجي ميگردد 23 Micro Leadframe Chip Carrier

5

VOUT =VREF+R2)IADJ+IR1( =VREF + R2)IADJ+VREF/R1( =VREF)1+R2/R1( + R2 x IADJ

در حدIADJ در نظر گرفته ميشود، با توجه بمقدار كوچك 120Ω بطور نرمال R1مقدار 60μA ميتوان بطور تقريبي رابطه ولتاژ خروجي را بر حسب مقدار R2بصورت زير بيان

نمود: VOUT=VREF)1+R2/R1(

معرفي شده است،1.25volt ديتا شيت طي نموداري ولتاژ مرجع حدود 14در صفحه . IN و ADJولتاژ بين پين خروجي و پين هاي

(شماتيك مدار و نمودار ها از ديتا شيت آي سي اقتباس شده است)ساخت مدار

كيت آموزشي مورد استفاده و قطعات را پس از تميز كاري با برس برنجي بمنظورمونتاژ قطعات مطابق شكل زير آماده ميكنيم:

Layout Art-workقطعات الزم:

Part: ResistanceColor CodeValueNameBrown-Gray-Brown180R1Yellow-Violet-Red4.7kR2

Part: CapacitanceType-CodeValueName

6

Electrolyte10FC1Electrolyte100FC2Electrolyte220

0FC3

Polyester-104100nFC4Part: diode

CodeForward CurrentName1N4003

1.0 (Avg. Rectified)D1, D2

1N5408

3.0 (Avg. Rectified)D2-D6Part: IC

ApplicationPin No.

Name

Voltage Regulator3LM1177Part: Variable Resistance

ApplicationValueNameRef. Volt Control100POTCurrent Control5kVR

Miscellaneous PartsCodeSpecificationName

RedLED500mAFuse24Volts/5WLamp

تجهيزات اندازه گيري الزم: يا باالتر ، ابزارهاي عمومي و تجهيزات لحيم كاري، مولتي متر دستي12Voltsترانسفرمر

ديجيتال را به مدار اعمال وACپس از مونتاژ دقيق قطعات و اطمينان از صحت آن ورودي

در ترمينالهاي خروجي قرار دهيد.1k/2Wattsبعنوان بار مصرفي يك عدد مقاومت طبق فرمول زير ميتوان به ولتاژهايVR و ولوم POTسپس با چرخاندن پتانسيومتر خروجي متفاوتي دست يافت.

V OUT=1.25+1.25 (RVR)RPOT+R1

گزارش كار: را درحداكثر مقدار خود تنظيم و رديف اولRPOT را در وسط و پتانسيومتر RVRولوم

. سپس با تغيير ولوم حداكثر مقدار ولتاژ خروجي را در جدول4جدول زير را تكميل كنيد را اندازهICثبت نماييد. در هر بار مقادير پتانسيومتر را بهمراه ولتاژ هاي ترمينالهاي

رسيده و مشخصات خواسته12Volts و 6Volts به ولتاژهاي RVRگيري كنيد، سپس با تغيير شده جدول را تكميل كنيد.

با يكي از سرهاي كناري اتصال كوتاه شده و تركيب يك مقاومتVR و POTدقت شود سر وسط 4متغيير دو ترمينالي را فراهم كرده است

7

ابتدا پس از جدا كردنRVR و RPOT بدليل وجود خازن درمدار براي هربار سنجش **نكته: دوشاخه برق ترانسفرمر با يك سيم اتصال كوتاه يا نوك پيچ گوشتي دو سو تمام خازنهارا دشارژ كنيد تا سنجش دقيق مقدار مقاومت هاي متغير با مولتي متر امكانپذير گردد.

RVR() RPOT ( ) V OUT V 12 V 23(−V ¿¿ REF )¿

مدار:Schematicتهيه نقشه شماتيك نقشه مدار را به كمك يكي از نرم افزارهاي طراحي و درباكس زير بچسبانيد.

نتيجه گيري:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

8

( پروژه تايمر2-2) يك مدار دقيق و با پايداري باال در كاربرد ايجاد تاخير زماني و يا نوساناتLM555آي سي

پالس مربعي است. در كاربرد بعنوان مدار تايمر يا تاخير دهنده الكترونيكي، زمان تاخير بر اساس يك خازن و مقاومت خارجي و مطابق با خواست كاربر تنظيم مي گردد. در

و فركانس بكمك دو مقاومت و يك خازنDuty Cycleكاربرد بعنوان اسيالتور نيز هر دوي كنترل ميگردد. در اتصال مدارات مبتني بر اين آي سي بعنوان درايور يا راه انداز مداراتي

ثانويه، نظير رله)در مدار تايمر( و تقويت كننده) در كاربرد اسيالتور( حداكثر جريان ميباشد كه جريان درايو بسيار خوبي است.200mAخروجي قابل حصول

براي اين آي سي وجود سه مدار و عنصر اصلي تشكيل دهنده اين555دليل نامگذاري ( يكعدد3( دو مقايسه گر، )2( مدار مقسم ولتاژ، )1مدار ميباشد، اين موارد عبارتند از )

( ترانزيستور5 و )C1 بمنظور دشارژ خازن NPN( ترانزيستور 4فليپ فالپ سريال، )PNP.ري ست

LM 555تشريح عملكرد آي سي پايه در14 و 8 در دو مدل تك و دوبل تايمر 556 و 555آي سي هاي تايمر با دو شماره

دسترسند. اين آي سي ها با نام مدار مونواستابل نيز شناخته ميشوند، به اين معني كه مدار يك پالس تك)مونو( را با طول زماني مشخص و وابسته به پارامترهاي خاص برخي

شناختهICالمانهاي مدار ايجاد ميكند كه فرمان آغاز ايجاد پالس كه با لحظه تريگر شدن ( ولتاژي ثابت نسبت به3 پايه( آي سي اعمال و در خروجي)پايه8 )در 2ميشود از پايه

اين ولتاژ به مقدار صفرT( ايجاد كه پس از گذشت زمان دوره زماني 0زمين)پايه سقوط ميكند.

ميباشد:C1 و R1مطابق مدارشكل باال دوره زماني فوق متناسب با حاصلضرب مقادير

Time period, T = 1.1 × R1 × C1

مدت زماني است كه خازن به شارشي در حدRCدر درس مدار آموختيم كه ثابت زماني مقدار نهايي اش برسد. چون در اين مدار لحظه سقوط ولتاژ هنگامي اتفاق مي%63

را در نظر1.1 نهاي اش برسد لذا ضريب 67 يا %2/3افتد كه ولتاژ خازن به مقدار دقيقه ميباشد.10گرفتيم. ماكزيمم دوره زماني كه با اين آي سي ميتوان ايجاد نمود

در اين پروژه شما با عملكرد اين آي سي بعنوان مدار تاخير يا تايمر كه در سيستمهايحفاظتي و نيز دستگاههاي با برنامه زمانبندي خودكار آشنا خواهيد شد.

ساخت مدار

9

كيت آموزشي مورد استفاده و قطعات را پس از تميز كاري با برس برنجي بمنظور مونتاژ قطعات مطابق شكل زير آماده ميكنيم. دقت شود براي سهولت اندازه گيري به

محل پتانسيومتر دو عدد پين لحيم و با گيره سوسماري پين ها به پتانسيومتر وصل گرددتا اندازه گيري آن بازاي زمانهاي متفاوت ميسر گردد.

Layout Art-workقطعات الزم:

Part: ResistanceColor CodeValueName

Brown-Black-Red1kR1-R3Red-Red-Orange22kR4,R5

Red-Red-Red2.2kR6Part: Capacitance

Type-CodeValueNameElectrolyte820FC

Part: diodeCodeForward CurrentName

1N40011.0 (Avg. Rectified)D1- D3

Part: ICApplicationPin No.NameMulti vibrator8LM555

Part: Variable ResistanceApplicationValueNameRef. Volt Control1MVR

Miscellaneous PartsCodeSpecificationNameRed-Green-WhiteLEDL1-L3

Push to ON SwitchS1-S2RelayREL1&2

شرح عملكرد مدار

10

)2 آي سي دشارژ ميباشد. با اتصال پايWWه 7 از طريق پايه Cدر اين مدار ابتدا خازن Trigger Pin توسط كليد )S1 3 به زمين، در پايه( Outputپالسي ساخته ميشود، در همين )

شروع بشارژ ميكنWWدVR و R6 نيز از طريق مقاومتهاي ثابت و متغير سري Cلحظه خازن )6با رسيدن ولتاژ خازن يا همان ولتاژ پايه Threshold% دار67( بمقدارWWمقدار نهايي)مق

آي4 بWا اتصWال لحظWه اي پايWWه S2 كليWد ولتاژ منبع( آي سي ولتاژ خروجي را قطع ميكند. سي به زمين امكان توقف توليد پالس را در هر لحظه فWWراهم ميكنWWد و بهمين دليWWل كليWWد

Reset .ناميده ميشود در اين مدار نقش حفاظت آي سي را در برابر اتصال اشتباهي قطبهاي منبعD3ديود

را بWWرايL3 تWWا L1 بترتيب ولتاژ الزم ديودهWWاي R3 تا R1تغذيه را بازي ميكند. مقا.متهاي اعالم وضعيت عملكرد مدار را تامين ميكنند. بدليل مانا بودن خاصWWيت مغناطيسWWي هسWWته

رله ها پس از فرمان وصل، امكان چسبيدن كنتاكت و عدم رها شدن آ اين ايراد مرتفWWع شWWده اسWWت، دليWWل آنWWراD2 و D1ن وجود دارد لذا با تعبيه ديودهاي

شرح دهيد. ................................................................................................... دليل: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..اندازه گيري و مشاهدات مدار:

تنظيم و با استفاده از ولت متر ديجيتال ولتاژ شارژ خازن10Voltمنبع تغذيه را در حداقل را در لحظه عمل كردن رله اندازه گيري كنيد. از نظر تئوري بايد چند ولت باشد؟ چرا؟

اين ولتاژ چند درصد ولتاژ منبع است. اكنون ضمن محاسبه ميزان خطاء دليل آنرا توضيح= ………..VC(final) دهيد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

را در لحظات قطع و وصل رله اندازه گيري و در جدول زير ثبت كنيد.ICولتاژ پايه هاي Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Relay OnRelay Off

محاسبه و در آن تنظيم كنيد.4min و 2minمقدار پتانسيومتر را براي رسيدن به تاخير سپس بكمك كرنومتر گوشي همراه يا ساعت مچي خود زمان عمل را اندازه گيري كنيد.

چند درصد خطاي تئوري نسبت به اندازه گيري ميباشد.

تمرين

11

مطابق مدار شWكل زيWWر آرايش مWدار مولWد مWوج مWربعي)يWWا همWان آ اسWتابل مولWتيويبراتور( را بر روي بردبورد پياده كنيد.

T = 0.7 × (R1 + 2R2) × C1

f= 1.4(R1+2R2)×C1

T   = time period in seconds (s) f    = frequency in hertz (Hz) R1 = resistance in ohms ( ) R2 = resistance in ohms ( ) C1 = capacitance in farads (F)

The time period can be split into two parts: T = Tm + Ts Mark time (output high): Tm = 0.7 × (R1 + R2) × C1 Space time (output low): Ts  = 0.7 × R2 × C1

An astable circuit produces a 'square wave', this is a digital waveform with sharp transitions between low (0V) and high (+Vs). Note that the durations of the low and high states may be different. The circuit is called an astable because it is not stable in any state: the output is continually changing between 'low' and 'high'.

The time   period (T) of the square wave is the time for one complete cycle, but it is usu-ally better to consider frequency (f) which is the number of cycles per second.

Many circuits require Tm and Ts to be almost equal; this is achieved if R2 is much larger than R1.

For a standard astable circuit Tm cannot be less than Ts, but this is not too restricting be-cause the output can both sink and source current. For example an LED can be made to flash briefly with long gaps by connecting it (with its resistor) between +Vs and the out-put. This way the LED is on during Ts, so brief flashes are achieved with R1 larger than R2, making Ts short and Tm long. If Tm must be less than Ts a diode can be added to the circuit as explained under duty   cycle below.

Choosing R1, R2 and C1

12

R1 and R2 should be in the range 1k to 1M . It is best to choose C1 first because capacitors are available in just a few values.

Choose C1 to suit the fre-quency range you require (use the table as a guide).

Choose R2 to give the frequency (f) you require. Assume that R1 is much smaller than R2 (so that Tm and Ts are almost equal), then you can use:

R2 =      0.7     f × C1

Choose R1 to be about a tenth of R2 (1k min.) unless you want the mark time Tm to be significantly longer than the space time Ts.

If you wish to use a variable resistor it is best to make it R2. If R1 is variable it must have a fixed resistor of at least 1k in series

(this is not required for R2 if it is variable).

Astable opera-tion

With the output high (+Vs) the capacitor C1 is charged by current flowing through R1 and R2. The threshold and trigger inputs monitor the

capacitor voltage and when it reaches 2/3Vs (threshold voltage) the output becomes low and the discharge pin is connected to 0V.

The capacitor now discharges with current flowing through R2 into the discharge pin. When the voltage falls to 1/3Vs (trigger voltage) the output becomes high again and the discharge pin is disconnected, allowing the capacitor to start charging again.

This cycle repeats continuously unless the reset input is connected to 0V which forces the output low while reset is 0V.

An astable can be used to provide the clock signal for circuits such as counters.

13

555 astable frequencies

C1 R2 = 10kR1 = 1k

R2 = 100kR1 = 10k

R2 = 1MR1 = 100k

0.001µF 68kHz 6.8kHz 680Hz0.01µF 6.8kHz 680Hz 68Hz0.1µF 680Hz 68Hz 6.8Hz1µF 68Hz 6.8Hz 0.68Hz

10µF 6.8Hz 0.68Hz(41 per min.)

0.068Hz(4 per min.)

A low frequency astable (< 10Hz) can be used to flash an LED on and off, higher fre-quency flashes are too fast to be seen clearly. Driving a loudspeaker or piezo transducer with a low frequency of less than 20Hz will produce a series of 'clicks' (one for each low/high transition) and this can be used to make a simple metronome.

An audio frequency astable (20Hz to 20kHz) can be used to produce a sound from a loudspeaker or piezo transducer. The sound is suitable for buzzes and beeps. The natural (resonant) frequency of most piezo transducers is about 3kHz and this will make them

produce a particularly loud sound.

Duty cycle

The duty cycle of an astable circuit is the proportion of the complete cycle for which the output is high (the mark time). It is usually given as a percentage.

For a standard 555/556 astable circuit the mark time (Tm) must be greater than the space time (Ts), so the duty cycle must be at least 50%:

Duty cycle  =          Tm        

 =   R1   +   R2  

Tm + Ts R1 + 2R2

14

To achieve a duty cycle of less than 50% a diode can be added in parallel with R2 as shown in the diagram. This by-passes R2 during the charging (mark) part of the cycle so that Tm depends only on R1 and C1:

Tm = 0.7 × R1 × C1   (ignoring 0.7V across diode) Ts  = 0.7 × R2 × C1   (unchanged)

Duty cycle with diode  =          Tm        

 =     R1    

Tm + Ts R1 + R2

15

555 astable circuit with diode across R2

پروژه ديمر ( 3-2) موردacاين مدار با نام مدار ديمر بمنظور كنترل شدت نور و همچنين دور موتورهاي

وTriacاستفاده قرار ميگيرد. اساس طراحي آن مبتني بر قطعاتي الكترونيكي بنام ترياك ميباشد. Thyristor يا Diacدياك

ساختار مدار ديمر را نشان ميدهد. مدار با عبور كنترل شده بخشي از سيكل1شكل از مسير عنصر ترياك ميزان ولتاژ موثر متوسط50Hzمثبت و منفي سيگناي سينوسي

( را كنترل و بدين شيوه شدت روشنايي المپ را تنظيم پذيرLight bulbتحويلي به المپ ) ميگرداند. اجراء آن بكمك اعمال جريان كنترل تريگر الزم توسط يك عنصر دياك دوطرفه

زمان شارژ خازن و رسيدن250kبه گيت ترياك محقق ميشود. با تغيير پتانسيومتر ، ولتاژي كه در آن دياك روشن شده و ولتاژ خازن را بالفاصلهbreakoverولتاژ آن به ولتاژ

المپ بتواند از طريق ترياك بهbدر گيت ترياك دشارژ نموده تا پس از آن ترمينال گفته ميشود. در اينfiring متصل و روشن شود، به اين لحظه زمان آتش يا nترمينال تنظيم نمود.70Vac~30 را ميتوان در محدوده Vanآزمايش

نحوه عملكرد مدار در دو نيم سيكل مثبت و منفي با اعمال نيم سيكل مثبت هنوز ترياك خاموش و جرياني از المپ نميگذرد و خازن شروع

ديود فوروارد دياك برسد در اينBreak-Overبه شارژگيري مثبت ميكند تا اينكه به ولتاژ شده و ولتاژي به گيت ترياك اعمال و باصطالح ديودي كه آند آن بهonلحظه اين ديود

MT1 وصل است onشده و بقيه نيم سيكل مثبت اجازه عبور از ترياك و بالطبع المپ پيدا ميكند.

گردند. اينبارoffبا ورود نيم سيكل منفي سريعاً شارژ خازن دشارژ شده تا دياك و ترياك برسد تا در اين لحظهBreak-Overخازن شروع به شارژ گيري منفي ميكند تا به ولتاژ

16

گردد وon و گيت ترياك تحريك و ديود ديگر ترياك onديو ريورس دياك با يك ولتاژ منفي بدين ترتيب نيم سيكل منفي هم اجازه عبور پيدا كنند.

تعيين زمان آتش مدار در حاالت مختلف مدار براحتي با مشاهده سيگنال خروجي بر روي ( قابل تعيين است. زماني كه ولتاژ خروجي صفر ميباشد را1اسيلوسكوپ و رابطه )

( زاويه آتش برحسب1 ثبت ميكنيم سپس از رابطه )toffبرحسب ميلي ثانيه قرائت با درجه بدست مي آيد.

سعي كنيد مينيمم مقدار ممكنه زاويه آتش را اندازه گيري كنيد.

ليست قطعات:Triac: BT136,

Diac: DB3, Signal Bidirectional Diac

R1:2.2k, R21k, C1,2:68nf, polysterPotentiometer: 500k

17

12V DC Light Dimmer Circuit Using 555 Timer ICThis is a 12 volt at 2 amp Lamp dimmer that can be used to dim a standard 25 watt bulb by controlling the duty cycle of a astable 555 timer oscillator.

PARTS LISTR1 1KΩR2 1KΩR3 100Ω 2WVR1 50KΩ PresetC1 0.1μF (104)C2 470μF 25VD1 1N4001Q1 BC140Q2 2N2955LAMP1 12V Light

18

When the potentiometer is at the up position, the capacitor will charge quickly through both 1k resistors and the diode, producing a short positive interval and long negative interval which dims the lamp to near darkness.

555 Timer IC PIN Configuration

When the potentiometer is at the lower position, the capacitor will charge through both 1k resistors and the 50k potentiometer and discharge through the lower 1k resistor, producing a long positive interval and short negative interval which brightens the lamp to near full intensity.

 

BC140 PIN Configuration

The duty cycle of the 200Hz square wave can be varied from approximately 5% to 95%.

You can drive more power light using 2 or more parallel 2n2955 transistors with good heat sink.

http://circuit-diagram.hqew.net/12V-DC-Light-Dimmer-Circuit-Using-555-Timer-IC_13489.html

19

AC Dimmer for Lamp 6.3V This the circuit AC dimmer low voltage For lamp 6V. While this friends may don’t see the advantage of this circuit. But I thinks first step advantage be something get learn the work of Triac. And have tall safety , because of use AC Low Voltage. Which the work is simple be The UJT Q1 will do the frequency give Triac work or make Lamp the bright. By have work rate of Triac can control with R1 or Be something dimmer there. You will may apply with the size Voltage the other all right. The Q1 use UJT – 2N4891 or other. A friend may gain an advantage from AC Dimmer for Lamp 6V , please sir.

http://www.eleccircuit.com/ac-dimmer-for-lamp-63v/

Car Interior Light DimmerPosted by T.K. Hareendran

Ultra simple car interior light dimmer circuit of a pulse width modulated (PWM) energy saving dc lamp dimmer is described here. With the help of this circuit, you can control the intensity of the dome lamp in your car from near 5% to 90% using a single poten-tiometer. The circuit is designed for cars with negative ground.

The circuit works off 12V dc supply from the car battery and is capable of driving dc in-candescent lamps of wattages up to 24W!The design is based on IC1 (40106) astable multivibrator whose output is low for a pe-

20

riod determined by R2 and high for a period determined by R1 and P1. Output from IC1 (at pin4) is applied to the base of transistor T1.Transistors (T1&T2) are switched on and the lamp is energized during the negative period of the output pulse of IC1. When the re-sistance of P1 is at maximum, the brightness of the lamp is at minimum level.

12V Light Dimmer Circuit Schematic

http://www.electroschematics.com/6126/car-interior-light-dimmer/

Touch Light Dimmer CircuitPosted by Popescu Marian in Lights with no comments yet More projects withlight dimmers•touch Not logged in! See why you should become a member.

With IC SLB0586A from Siemens you can build a simple touch light dimmer circuit that will allow you to adjust the lamp intensity. Together with a TIC206D triac, it enables smooth regulation of light intensity from a bulb of 10W – 400W. A coil of 100µH/5A is required to suppress switching noise.

21

The voltage supply is obtained through R2, C2, D1 and C3 and is about 5.3V below the network potential. The touch sensor that is used to drive the IC is connected at pin 5 through two 4.7MΩ resistors, R5 and R6, in order to ensure user security.

In the adjustable touch lamp schematic we can see three selection connection , for select-ing one of three modes of the IC. When the B connection is used, the light will always be ON at the last level that we used. With A or C connection the light will be ON at the min-imum intensity. With B or C, the purpose of regulation is reversed with each use.

When the sensor is touched for a short period of time (50 – 400 ms), the lamp will be ON or OFF. If the sensor is touched for a longer period of time it will start the regulation process.

Schematic of the adjustable light with touch sensor

Warning! This touch light dimmer circuit has some points where lethal 220V is present, please do not try this project if you are not qualified.

16 key encoder using IC 74C922N       In the design of the BCD signal circuit that defined by pressing a key is difficult for a electronics beginner so much.With this circuit so be the simple answer that can be used as versatile, because circuit is designed using a single IC follow the circuit shown in

22

      Figure 1. Key input circuit connected in the matrix format, with the signal from the Row and Column each of 4 rows, enable to get the code number 16 stage from 0-15. The binary code output to pin 14,15,16,17 respectively. When you press a key to the pulse signal output from the pin 12 with every time. The signal pulse is short time the one only. We call this that the Strobe signal for the control circuit used to be connected to output other circuit.

      The keys switch is used as a matrix. You may have to use self. By the positions of the switch. The new requirements, or if you want convenience may will be find a key block for the phone keys as well.      The number keys are used. May be a key to the 0-9 keys, leaving only blank AF, the voltage applied to the circuit, this is a 5V.

part :IC1____________________74C922NC1, C2_________________0.1 uF 63VC3_____________________0.01 uF 50VIn the creation we put the electronic device in the PCB Perforated board as shown in Fig-ure 2. For a key switch we did not design the PCB sheet. To help you make the switch to a design or pattern to suit your needs.

23

24