Erstellen Sie eine Tone Generator - Erhöhen Sie Ihre Schnapp Schaltungen durch Hinzufügen eines 555 Timer IC

5 Schritt:Schritt 1: Legen Sie die 555-Timer-Chip in das Snap-Schaltungen IC-Sockel-Block Schritt 2: 555 Timer IC Pins Schritt 3: Erstellen Sie die Schaltung Schritt 4: 555 Timer Astable Modus Schritt 5: Herzlichen Glückwunsch!

Erstellen Sie eine Tone Generator - Erhöhen Sie Ihre Schnapp Schaltungen durch Hinzufügen eines 555 Timer IC
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Sammlung von Snap-Circuits Blöcke durch Zugabe eines 555 Timer IC verbessern. Sie werden die Funktionen der Pins auf dem Chip 555 zu lernen. Sie werden lernen, dass, wenn der 555 ist in astabile Modus wird der Ausgang Pin 3 ist ein kontinuierlicher Strom von Impulsen bezeichnet eine Rechteckwelle, die auf einem Lautsprecher als ein Ton zu hören ist. Schließlich erfahren Sie, wie Sie eine astabile Modus Schaltung für den 555 zu bauen.

Momentan gibt es keine Snap-Circuits-Sets, die die 555 Timer IC haben. Also, werden Sie brauchen, um einen 555 Timer IC von Allied Electronics oder Ihren Lieblingselektroniklieferant kaufen. Wenn Sie nicht über das Snap Circuits Extreme SC-750-Set können Sie das Snap-Schaltungen von C & S Vertrieb erwerben Acht-Pin IC Sockel-Block. Addiert man diese beiden Komponenten, um Ihren Satz von Snap-Circuits Blöcke können Sie Dutzende von Schaltungen rund um die 555 Timer IC gebaut zu erstellen. Die erste Schaltung, die ich Ihnen zeigen, wie zu bauen, ist ein einfaches Rechteck-Tongenerator. Es wurde von Forrest Mims III inspiriert, und es ist eine sehr nützliche Schaltung, die Sie verwenden, um über elektronische Bauteile wie Widerstände und Kondensatoren zu lernen.

Snap Circuits ist ein pädagogisches Spielzeug, Elektronik lehrt mit lötfreien-Steck elektronischen Komponenten. Jede Komponente hat die schematische Symbol und ein Label auf seinen Kunststoffgehäuse, die Farbe für eine einfache Identifizierung codiert wird gedruckt. Sie schnappen zusammen mit gewöhnlichen Kleidungsknöpfen. Die Komponenten auch Snap auf ein 10 x 7 Kunststoff-Grundraster analog zu einem Solderless Brotschneidebrett. Es gibt mehrere Snap-Circuits-Kits, die von ein paar einfache Schaltungen zur größten Kit, 750 elektronische Projekte enthält reichen.

Alle Kits beinhalten Handbücher in der Farbe mit leicht gedruckt, um Diagramme zu folgen, um die Projekte zu montieren. Die Illustrationen für jedes Projekt sehen fast genauso aus wie das, was die Komponenten wie auf dem Grundraster aussehen, wenn Sie fertig. Da der elektronische Symbol wird an jedem elektronischen Bauteil gedruckt, sobald das Projekt abgeschlossen ist, wird es fast genau wie eine elektronische schematische aussehen.

Snap Circuits Parts:

1 Basisnetz (11 "x 7.7") # 6SC BG
1 Acht-Pin IC Sockel # 6SC? U8
1 Lautsprecher # 6SC SP
1 Schiebeschalter # 6SC S1
1 100 K-Ohm-Widerstand # 6SC R5
1 0.02uF Kondensator # 6SC C1
1 470uF Kondensator # 6SC C5
1 Variable Resistor # 6SC RV
1 Whistle Chip # 6SC WC
2 Battery Holder (2-AA) # 6SC B1
1 Einzelschnapp Dirigent # 6SC 01
7 Dirigent mit 2-schnappt # 6SC 02
3 Leiter mit 3-schnappt # 6SC 03
3 Leiter mit 4-schnappt # 6SC 04
1 Leiter mit 5-schnappt # 6SC 05
1 Leiter mit 6-schnappt # 6SC 06
1 Leiter mit 7-schnappt # 6SC 07

Snap Circuits Parts getrennt von http://cs-sales.net/sncirepa.html bestellt (alle der oben genannten Teile sind in den Snap-Circuits Extreme SC-750 enthalten) werden

Non-Snap Circuits Part:

1 555 Timer IC # NTE955M

Dieser Teil kann von Allied bezogen werden Electronics: http://www.alliedelec.com/search/searchresults.aspx?dsNav=Ntk:Primary%7C555+timer%7C3%7C,Ny:True,Ro:0&dsDimensionSearch=D:555+timer,Dxm:All,Dxp:3&SearchType=0

Optional Schnapp Circuits Parts (nützlich zum Testen der Schaltung, aber nicht für den Aufbau der Schaltung erforderlich):

1 0.1uf Kondensator # 6SC C2
1 10uF Kondensator # 6SC C3

Hier ist ein Video von der Klangerzeuger (Anmerkung: Ich habe den Lautsprecher auf der Demonstration der 10uF Kondensator C3, denn ich war nicht sicher, ob meine Videokamera würde nehmen den Schall):

Schritt 1: Legen Sie die 555-Timer-Chip in das Snap-Schaltungen IC-Sockel-Block



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Der 555 Timer IC wurde von einer Firma namens Signetics eingeführt (später von Philips gekauft out) im Jahr 1972 und wurde von Hans R. Camenzind 1971 entworfen Die 555-Chip verfügt über 25 Transistoren, Widerstände 15 und 2 Dioden in einem 8-Pin-DIP (Dual In-line Package) und sieht aus wie eine quadratische Fehler mit acht Beinen. Es hat eine Kerbe an der Oberseite und Pin 1 ist in der linken oberen Ecke. (Siehe Bild 1) (Quelle: Erstellen Sie eine Tone Generator - Erhöhen Sie Ihre Schnapp Schaltungen durch Hinzufügen eines 555 Timer IC


)

Die Snap-Circuits Acht-Pin IC Sockel-Block Bild 2 (Quelle: http://cs-sales.net/eiicso6u8.html )

Legen Sie die 555-Timer-Chip in die Schnapp Circuits Acht-Pin IC Sockel-Block. Sicherstellen, dass die Kerbe auf der Oberseite des 555 Timer Chip wird mit dem Diagramm des Chips auf dem IC-Sockel Block dargestellt ausgerichtet sind. (Siehe Bild 3) (Quelle: http://www.snapcircuits.net/learning_center/designer ) Schritt 2: 555 Timer IC Pins

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Im Folgenden sind die Stift outs für die 555 Timer IC (Quelle:
http://www.markallen.com/teaching/ucsd/147a/lectures/lecture4/5.php):

Pin 1 wird geschliffen. Es ist mit der negativen Seite der Batterie oder Netz zusammen mit allen anderen Komponenten in Ihre Schaltung mit Masse verbunden ist.

Pin 2 ist der Trigger-Pin. Wird mit Masse verbunden werden und die Schalter so auf den Pins 3 und 7.

Pin 3 ist der Output-Pin. In dieser Schaltung gibt sie ein Rechtecksignal, das auf einem Lautsprecher zu hören ist.

Pin 4 ist der Reset-Pin. Es wird in dieser Schaltung verwendet wird. Siehe http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC oder http://www.markallen.com/teaching/ucsd/147a/lectures/lecture4/5.php für weitere Informationen zu diesem Stift.

Pin 5 ist der Steuerstift. Es wird in dieser Schaltung verwendet wird. Sehen
http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC oder http://www.markallen.com/teaching/ucsd/147a/lectures/lecture4/5.php für weitere Informationen zu diesem Stift.

Pin 6 ist der Threshold-Pin. Die 0.02uf Kondensator C1 aufzuladen und wann es ungefähr 2/3 Vcc (Spannung von der Batterie) erreicht, wird dies durch den Threshold Stift erkannt. Dadurch wird der Zeitablauf zu beenden und senden 0 V an die Output Pin 3 (schaltet sie aus).

Pin 7 wird die Entladungsstift. Dieser Pin ist ebenfalls abgeschaltet durch den Threshold Pin 6. Wenn Pin 7 ausgeschaltet ist die Stromversorgung des 0.02uf Kondensator C1, die bewirkt, dass es zu entladen schneidet. Pin 7 steuert auch Timing. Pin 7 ist mit dem 100 K Ohm Widerstand R5 und dem variablen Widerstand verbunden ist. Wie Sie den Schieberegler auf der variable Widerstand RV bewegen, die Menge der Widerstand im Stromkreis ändert es. Dadurch ändert sich das Timing der Pin 7 und ändert die Tonhöhe der Rechteckwelle auf dem Lautsprecher zu hören damit.

Pin 8 ist mit der positiven Seite der Batterie oder Netz zusammen mit allen anderen Komponenten im Kreislauf zu positive.Step 3 verbunden: Erstellen Sie die Schaltung

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Erstellen Sie die gezeigten Schaltung. Wenn Sie entwerfen möchten Ihre eigenen Schnapp Circuits Diagramme gehen http://www.snapcircuits.net/learning_center/designer

Die Fotografien zeigen die Schritte, um die Schaltung zu bauen.

Sobald Sie den Stromkreis zu bauen, schalten Sie den Schiebeschalter (S1). Sie werden einen Ton aus der Trillerpfeife Chip hören. Schieben Sie den Regler auf den variablen Widerstand (RV) und Sie werden den Ton Anstieg und niedrigere Tonhöhe je nachdem, welche Art und Weise Sie den Schieberegler zu hören.

Schritt 4: 555 Timer Astable Modus

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Lassen Sie uns sehen, wenn wir verstehen, was passiert ist zu machen. Die 555-Chip ist in astabile Modus, was bedeutet, dass Pin 3 sendet einen kontinuierlichen Strom von Impulsen bezeichnet ein Rechtecksignal an den Lautsprecher, die Sie als Ton hören. Das Rechteckwellensignal wird durch das Laden und Entladen des Kondensators C1 0.02uf verursacht.

Wenn Sie auf die Leistung an dem Schiebeschalter S1 Schalter:

Schritt 1. Die 0.02uf Kondensator C1 auflädt.

Schritt 2. Wenn die Ladung in dem Kondensator erreicht 2/3 Voltage, wird dies durch Stift 6, der Threshold Stift erkannt.

Schritt 3: Die Schwelle Pin 6 schaltet den Ausgang Pin 3.

Schritt 4. Der Threshold Pin 6 Pin 7 schaltet die Entladungsstift.

Schritt 5. Wenn die Entladungsstift 7 ausgeschaltet ist dies senkt die Stromversorgung des 0.02uf Kondensator, der bewirkt, dass es zu entladen.

Schritt 6. Wenn das Entladen Kondensator erreicht 1/3 Vcc, wird dies durch den Auslösestift 2 festgestellt.

Schritt 7: Die Trigger-Pin 2 sendet 6 Volt auf Pin 3 der Ausgangspin.

Schritt 8. Der Auslösestift 2 sendet 6 Volt an Pin 7 der dischrage Stift, der die 0.02uf Kondensator zum Aufladen verursacht.

Schritt 9. Gehen Sie zurück zu Schritt 1.

Dieser Vorgang wiederholt sich die Schaffung der Rechtecksignal (siehe Bild) und Sie dieses Signal aus dem Lautsprecher einen Ton hören.

Wenn Sie den Schieberegler auf den variablen Widerstand zu bewegen (RV) Zum Einstellen der Widerstand der Schaltung. Da der variable Widerstand an Pin 7 Ändern des Widerstands steuert das Timing, wie oft die 0.02uf Kondensator (C1) lädt und entlädt.

Experimentieren Sie mit Kondensatoren

Diese einfache Schaltung ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von elektronischen Komponenten zu testen. Zum Beispiel, auch wenn Sie nichts über, wie Kondensatoren arbeiten Sie etwas über sie zu erfahren könnte wissen.

Wenn Sie zwei optionale capcitors haben, verschieben Sie den variablen Widerstand (RV) Schieber zum Zentrum, so dass es einer Linie mit dem Pfeil und ersetzen Sie die 0.02uf Kondensator (C1) mit dem 0,1 uF Kondensator (C2). Was geschah mit der Tonhöhe des Tons von der Whistle Chip? Klingt es in unteren Spielfeld oder höher? Was könnte das Spielfeld führen, niedriger zu sein? Wenn Sie wissen, dass die Rechteck Ton hängt von der Ladung und Entladung des Kondensators dann vermuten, dass die 0.1uf Kondensator aufgeladen wird und langsam entladen mehr (man erinnere sich, dass der Widerstand nicht geändert hat - Sie den Regler nicht verschoben haben auf den variablen Widerstand - also der Zeitpunkt, wie oft sich der Kondensator entlädt und hat sich nicht geändert). Testen Sie Ihre Hypothese durch den Austausch des 0.1uf Kondensator (C2) mit dem 10uF Kondensator (C3). Stellen Sie sicher, dass das Pluszeichen (+) auf dem Block ist auf dem Chip Whistle Seite und nicht auf der 100 K-Ohm-Widerstand Seite. Ihre Hypothese bestätigt wurde?

Mit verschiedenen Kombinationen von Widerstand und Kapazität können Sie die Tonhöhe der die Rechteckwelle Ton, den Sie auf den Lautsprecher zu hören steuern.

Schritt 5: Herzlichen Glückwunsch!

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In diesem Artikel, wie Sie, wie Sie Ihre Sammlung von Snap-Circuits Blöcke durch Zugabe eines 555 Timer IC verbessern gelernt. Sie haben gelernt, die die Funktionen des Pins auf der 555-Chip. Sie haben gelernt, dass, wenn der 555 ist in astabile Modus wird der Ausgang Pin 3 ist ein kontinuierlicher Strom von Impulsen bezeichnet eine Rechteckwelle, die auf einem Lautsprecher als ein Ton zu hören ist. Schließlich haben Sie gelernt, wie man eine astabile Modus Schaltkreis für den 555 zu bauen.

Hinweis: Sie mögen sich fragen, warum die 470uF Kondensator C5 ist in der Schaltung installiert. Zuerst angeschlossen ich einfach ein drei Schnapp Leiter von Pin 3 an den Lautsprecher, aber die 555 begann, wirklich warm wirklich schnell. Ich wollte nicht zu verbrennen meine 555 die drei Rastleiter mit einem 100-Ohm-Widerstand so ersetzte ich, aber der Ton aus dem Lautsprecher war nicht so laut. Ich habe dann ersetzt den Lautsprecher mit der Pfeife Chip. Wenn Sie sich entscheiden, um das Snap-Circuits Lautsprecher anstelle des Whistle verwenden möchten, können Sie den Kondensator zu verwenden. In zukünftigen Artikeln werden Sie den 100-Ohm-Widerstand mit der Pfeife Chip verwendet, siehe, so dass andere elektronische Komponenten angeschlossen werden kann an Pin 3. Der 470uF Kondensator oder die 100-Ohm-Widerstand stellt gerade genug Last auf Pin 3, um das 555-Timer halten Aufheizen .