(схема) Использование микроконтроллера для управления оптопарой > таймер 555 > MOSFET

Я пытаюсь использовать микроконтроллер для активации оптопары, подключенной к таймеру 555, который подключен к MOSFET. Схема будет управлять соленоидом, который потребляет 2 ампера при 12 В. Я новичок в схемотехнике, но объединил несколько схем, которые я нашел, чтобы придумать приведенную ниже. Я думаю, что у меня неправильные значения резисторов, и я не уверен, что 555 может напрямую управлять MOSFET ???

Импульс 5 мс от микро конвертируется в импульс 0,5 секунды моностабильным 555

оптопара MOSFET 555 таймер

R1 470 Ом 1/4 Вт) (R2 2,2 кОм 1/4 Вт) (R3 470 Ом 1/4 Вт) (R4 45 кОм 1/4 Вт) (R5 2,2 кОм 1/4 Вт (микроконтроллер для опто = 5 В) (таймер 555, МОП-транзистор, соленоид = 12 В)

(MOSFET=1PP096N03L) (555= TLC555) (опто=PC817)

  • ИПП096Н03Л
  • Соленоид 130 футов. магнитной проволоки 30AWG. 13,4 Ом

Соленоид в этой цепи соединен с другим соленоидом, подключенным к той же цепи, что и эта, за исключением того, что их полярность обратная. Таким образом, одна цепь намагничивает сердечник в одном направлении, а другая — в обратном. Поскольку они связаны, одна цепь будет создавать ток в другой, верно? Вызывает ли это какие-либо проблемы, или он будет шунтирован диодом (BY229)?

Еще одна вещь, о которой я думал, это подключить H-мост к 555 и использовать тот же соленоид вместо двух. Я пытаюсь снизить стоимость, так как мне нужно несколько этих схем, а конструкция моста H кажется более дорогой из того, что я могу найти. Спасибо

Технические данные TLC555 mouser.com/ds/2/405/tlc555-202215.pdf
Спецификация PC817 mouser.com/ds/2/365/PC817XNNSZ0F-185038.pdf

Ответы (1)

  1. Эмиттер OPTO должен быть заземлен, а соединение его коллектора и R3 должно быть подключено к 555 TRIGGER.

  2. формула для определения времени ожидания 555: t = 1,1RC, поэтому с 45K и 0,1 мю F там выходной импульс будет длиться 5 миллисекунд, а не 500.

  3. Выход 555 может быть подключен непосредственно к затвору MOSFET, поэтому
    вы можете избавиться от R1, R2 и 1N4744.

  4. В зависимости от требований привода MOSFET и того, насколько быстро вы хотите, чтобы он переключался, вам, возможно, придется переключиться на биполярный 555.

  5. Степень, в которой соленоиды будут взаимодействовать, зависит от того, насколько сильно они связаны, и вместо того, чтобы пытаться предсказать, как они могут взаимодействовать, было бы лучше определить это эмпирически. То есть попробовать и измерить результат(ы)

Пожалуйста, разместите таблицы данных - или ссылки на их местонахождение - для соленоида, полевого МОП-транзистора и обратноходового диода.

ОБНОВЛЯТЬ:

Ради интереса вот ваша схема, перерисованная так, чтобы она работала, и смоделированная в LTspice:

введите описание изображения здесь

Вот ссылки на файлы, которые вам понадобятся для запуска симулятора. Загрузите файлы в ту же папку, щелкните левой кнопкой мыши файл .asc, чтобы открыть схему, а затем щелкните левой кнопкой мыши значок бегущего человека, чтобы запустить его.

Наслаждаться! :)

https://www.dropbox.com/s/avfi03sjc4h2e8n/AI555.asy?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ip3rhu6qbllcpvj/Solenoid%20Driver.asc?dl=0

Спасибо за ваш ответ, очень полезно. Добавил даташиты.
не могли бы вы уточнить свой ответ номер 4, пожалуйста? МОП-транзистор будет переключаться только один раз каждые несколько секунд.
@MikeH.: В пункте 4: если вы используете CMOS 555, его выходной ток привода составляет примерно от 5 до 10% от тока биполярного 555, поэтому емкость затвора MOSFET будет заряжаться/разряжаться CMOS 555 медленнее, что заставит МОП-транзистор переключаться медленнее и рассеивать больше энергии во время переходов переключения, чем если бы он управлялся биполярным 555. При вашей частоте переключения это не будет иметь большого значения, но более четкое переключение индуктивности соленоида может.
Я только что скачал LTspice, похоже, у него есть кривая обучения, можете ли вы прикрепить файл, который вы сделали, чтобы я мог поиграть с ним?
@MikeH: Готово.