Circuit cu tahometru cu 10 LED-uri

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Postul explică modul în care un circuit de tahometru cu 10 LED-uri precise poate fi construit folosind piese obișnuite precum IC 555 și IC LM3915. Ideea a fost cerută de domnul Munsif.

Ce este un tahometru

Un tahometru este un dispozitiv utilizat pentru măsurarea turației motorului vehiculului. Astfel, este utilizat în principiu pentru verificarea performanței motorului și ajută un mecanic auto să înțeleagă starea motorului, astfel încât să poată fi corectat sau optimizat conform specificațiilor dorite.



În general, un tahometru poate fi considerat un echipament costisitor, deoarece acestea sunt extrem de precise și sunt destinate obținerii unor viteze corecte ale RPM ale motorului în cauză supus încercării.

Unitățile convenționale sunt, prin urmare, foarte sofisticate și generează rezultate foarte precise în timpul testării.



Cu toate acestea, nu înseamnă că o versiune mai simplă nu poate fi construită acasă. Cu electronica la cele mai bune astăzi, realizarea unui circuit de tahometru acasă nu este deloc dificil. Mai mult, rezultatele obținute din astfel de circuite sunt destul de exacte și oferă datele necesare pentru evaluarea stării generale de lucru a sistemului.

Design-ul

Un circuit simplu de 10 tahometri cu LED poate fi văzut în diagrama de mai sus.

Circuitul constă practic în două etape de rețea. Un tahometru monostabil care utilizează IC 555 , și o etapă de driver LED folosind IC LM3915.

Referindu-ne la figura de mai jos, etapa laterală stângă este formată dintr-o etapă monostabilă IC 555 care se declanșează la frecvențele de intrare de la o anumită sursă, cum ar fi un motor de automobile, și face ca ieșirea sa să rămână ACTIVĂ pentru o perioadă prestabilită, așa cum este stabilită de R / Componentele C la pinul său 6/2.

Diagrama circuitului

Circuit cu tahometru cu 10 LED-uri

Această situație permite utilizatorului să seteze modelul de răspuns al ieșirii.

Declanșarea de ieșire a IC 555 este în continuare netezită de o etapă integratoare folosind R7 / R8 și C4 / C5.

Ieșirea integrată sau înăbușită se aplică pe o etapă de circuit LM3915 a driverului LED cu 10 pași / bară

Frecvența procesată la conversia de tensiune din circuitul tahometru IC 555 este afișată în mod corespunzător pe cele 10 LED-uri asociate cu IC LM3915.

Deoarece pinul 9 al IC-ului este atașat cu șina pozitivă, LED-ul afișează un model de bară a nivelului de frecvență sau a nivelului RPM al motorului conectat.

Graficul cu bare cu 10 LED-uri crește sau coboară iluminarea lor ca răspuns la nivelurile de frecvență de la motorul automobilului și permit ca circuitul să fie utilizat ca un tahometru eficient cu 10 LED-uri.

Lista pieselor pentru secțiunea IC 555

Lista de componente

  • R1 = 4K7
  • R3 = POATE FI VARIABILĂ 100K GHID
  • R4 = 3K3,
  • R5 = 10K,
  • R6 = 470K,
  • R7 = 1K,
  • R8 = 10K,
  • C1 = 1uF,
  • C2 = 100n,
  • C3 = 100n,
  • C4 = 22uF / 25V,
  • C5 = 2.2uF / 25V
  • T1 = BC547
  • IC1 = 555,
  • D1, D2, D3 = 1N4148

Folosind doar LM3915

O inspecție mai atentă a circuitului de mai sus relevă faptul că etapa IC 555 nu este de fapt necesară și pare o exagerare în acest scop.

Principalul concept de aici este de a converti frecvențele într-un DC mediu al cărui nivel ar fi proporțional cu nivelul de frecvență de intrare. Aceasta implică faptul că o rețea simplă de diode, rezistențe, condensatoare ar fi suficientă pentru a realiza această acțiune.

Numită și integrator, această mică rețea de circuite ar putea fi integrată cu LM3915 pentru a se asigura că nivelul de tensiune stocat în condensator variază proporțional în funcție de nivelurile de frecvență.

Frecvențele mai rapide ar permite condensatorului să se încarce și să mențină proporțional mai bine DC-ul, rezultând o ieșire medie DC mai mare și invers. La rândul său, acest lucru ar produce un nivel echivalent de iluminare cu LED-uri pe LED-urile atașate cu ieșirea LM3915.

Iată versiunea simplificată a tahometrului cu 10 LED-uri folosind doar un singur IC M3915.

tahometru simplu cu 10 LED-uri folosind LM3915

O demonstrație video pentru circuitul de mai sus poate fi asistată mai jos:

Concluzia mea nu este corectă

Este într-adevăr foarte stupid pentru mine, deoarece am ratat complet faptul că circuitul de mai sus interpretează doar tensiunea generată de motor, deci nu reprezintă frecvența sau RPM-ul, ci doar nivelurile de tensiune generate.

Deși acest lucru poate fi, de asemenea, proporțional cu RPM, tehnic NU este un circuit de tahometru.

Prin urmare, mărturisesc că primul circuit prezentat folosind circuitul IC 555 a fost proiectat cu adevărat și cu adevărat cu tahometrul.

Circuit tahometru simplu

Până acum am studiat o versiune cu 10 LED-uri a unui tahometru, însă ideea ar putea fi mult simplificată folosind un contor de bobine în mișcare, așa cum se explică mai jos. Aici învățăm cum să construim un circuit simplu de tahometru bazat pe IC 555 care poate fi utilizat pentru măsurarea directă a oricărei frecvențe pe un voltmetru analogic.

Funcționarea circuitului

Diagrama circuitului prezintă o configurație simplă utilizând IC 555. IC este configurat practic ca un multivibrator monstabil.

Pulsul este derivat din bujie și alimentat la sfârșitul lui R6.

Tranzistorul răspunde la impulsuri și conduce în conformitate cu declanșatoarele.

Tranzistorul activează monostabilul cu fiecare impuls crescător al intrării.

Monostabilul rămâne PORNIT pentru un anumit moment de fiecare dată când este declanșat și generează un timp mediu de PORNIRE la ieșire, care este direct proporțional cu rata medie de declanșare.

Condensatorul și rezistorul de la ieșirea IC-ului integrează rezultatul astfel încât să poată fi citit direct pe un voltmetru FSD de 10V.

Potul R3 ar trebui să fie ajustat astfel încât ieșirea să genereze interpretările exacte ale ratelor RPM alimentate.

Configurarea de mai sus trebuie făcută cu ajutorul unei bune tahometre convenționale.

circuit simplu tahometru IC 555

Lista de componente

R1 = 4K7
R2 = 47E
R3 = POATE FI VARIABILĂ 100K GHID
R4 = 3K3,
R5 = 10K,
R6 = 470K,
R7 = 1K,
R8 = 10K,
R9 = 100K,
C1 = 1uF / 25V,
C2 = 100nF,
C3 = 100n,
C4 = 33uF / 25V,
T1 = BC547
IC1 = 555,
M1 = 10V contor FSD,
D1, D2 = 1N4148

Video Demo arată testarea circuitului de mai sus




Precedent: Circuit simplu Ohmmetru digital Arduino Următorul: Circuit de securitate laser bazat pe SMS