أنت هنا:إصنعها»المحركات»لوحات متحكمة بالمروحة»بطاقة متحكمة بالمروحة الهوائية

بطاقة متحكمة بالمروحة الهوائية

الكاتب: لوحات متحكمة بالمروحة 8537 كن أول من يعلق
آخر تعديل في الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 18:27
بطاقة متحكمة بالمروحة الهوائية
قيم الموضوع
(2 أصوات)

تتحكم هذه البطاقة بالمروحة حسب درجة الحرارة باستخدام تقنية PWM.

 {jumi [*3]}


تقديم

تتميز هذه البطاقة بالمواصفات التالية:

 

- سرعات مختلفة للتحكم

- التقليل من الضجيج الصوتي

- الصلابة

- المتانة

- استهلاك ضئيل للطاقة

- خاصية الحماية التلقائية


الأجزاء الرئيسية

العربية
إنجليزية
فرنسية

الرمز في الدارة الكهربائية

الكمية

القيمة أو الصيغة

مقاومة
Resistor
Resistance

R1

1

330 Ohm

R2, R4

2

1 KOhm

R3

1

67 Ohm

مكثف
Capacitor
Condensateur

C1, C5

2

100 nF

C2, C3

2

15 pF

C4

1

10 uF

المتحكم
Microcontroller Microcontroleur

U1

1

PIC18F25K20

مقوم كهربائي
Voltage Regulator
Regulateur de Tension

U2

1

TLV1117C-33

مقحل (ترنزستور)
Transistor

Q1, Q2

2

BC338

صمام ثنائي
Diode

D1, D2, D3

3

DL4001

موصل
Connector
Connecteur

FAN, SOURCE

2

CONN-SIL2

ICSP

1

CONN-SIL6

J1

1

CONN-SIL4

SENSOR

1

CONN-SIL3

صمام ضوئي
LED

LED1

1

SMD – 1206

متذبذب كريستالي
Crystal Oscillator
Quartz

X1

1

16 MHz


الدارة الكهربائية

لرؤية هذه الدارة بحجم أكبر يمكنك الضغط على الرابط التالي:

الدارة الكهربائية

تعتمد هذه البطاقة على الميكروكنترولور PIC18F25K20 من أجل تحكم منظم للمروحة باستعمال تقنية PWM.

يستقبل الميكروكنترولور قيمة درجة الحرارة من المستشعر D18B20، فيقوم بتحويلها إلى قيمة مئوية خاصة بالتقنية PWM على المنفذ PORTC.2 بستة مستويات وهي كالتالي:

 

PWM

درجة الحرارة

15%

<= 49°

30%

50°

40%

51°

50%

52°

75%

53°

100%

> 54°

 

بعدها، تتوجه الإشارة إلى الترنزستور Q1 من أجل التحكم بالدورة المشغولية (duty cyle) في المروحة. استعملنا ترنزستورين من أجل الحصول على التيار Ic على الترنزستور Q2 لكي يكون كافيا لتشغيل المروحة. وحيث أن الميكروكنترولور يولد فقط 3.6 فولط كأقصى جهد في مخارجه، وأن 15% من 3.6 فولط (أي 0.5 فولط) تحول من أجل قطبية الترنزستور Q1 فإننا سنحتاج لجهد 0.7 فولطوطريقة حساب قيمتي الترنزستورين Q1 و Q2 تتمثل في العلاقة التالية:

سنصبح قادرين على التحكم بالمروحة بجهد يترواح بين 5 فولط و 12+/- فولط.

للترنزستور BC338 شدة تيار تساوي 800 ميليأمبير وهي بمثابة القيمة التي تحتاجها المروحة.

يمكنك استعمال مروحة أو مروحتين أو أكثر طالما أن شدة التيار مجموعة المراوح لم تتجاوز 800 ميليأمبير. يتصل خرج الميكروكنترولور بالترنزستورQ1 ، والترنزستور Q2 يلعب دور المبدل (switch). والصمام الثنائي D3 يعمل من أجل حماية الدارة من القصر أو التلف بسبب إمكانية حدوث مجال كهرمغناطيسي في الوشيعة بسبب حركة محرك المروحة.

 


لا بد من قراءته

من فضلك اضطلع على المقالات الثلاث التالية ولو بنظرة خاطفة إذ أنها مهمة في تحويل الدارات الكهربائية إلى بطاقات إلكترونية بمهنية عالية وبصنع يدك فقط:

 


تصميم البطاقة

إذا أردت أن تنجز هذه البطاقة باحترافية فعليك بتطبيق الطريقة المحبذة إليك من بين الطرق التي تجدها مذكورة في المقالين المشار إليهما في لا بد من قراءته.

 

قم بتحميل تصميمي الوجهين العلوي والسفلي للبطاقة عن طريق الضغط على الرابطين التاليين:

تصميم الوجه العلوي

تصميم الوجه السفلي


تموضع المركبات

تعينك البطاقة جانبه على معرفة مواضع المركبات الإليكترونية على البطق عند البدء بإنجازها.


تركيب

للبطاقة موصلات محددة وهي كالتالي:

 

الموصل

الدور

J1

منافذ أخرى

Source

ومنه توصل البطاقة بالتيار 12V

Sensor

يوصل بالمستشعرD18B20

FAN

من هنا نوصل المروحة

ICSP

من أجل برمجتها باستعمال PICKIT2

 

الصورة التالية تمثل نموذجا للتركيب النهائي للبطاقة:


برمجة

ستحتاج لبرمجة الميكروكنترولور بطبيعة الحال وبالتالي فيمكنك تحميل الشيفرة من خلال الرابط التالي:

الشيفرة

يجب أن تستعمل بيئة التطوير والبرمجة الخاصة بالميكروكنترولورات من نوع PIC وقد استعملنا البيئة PICKIT2 وإليك بعض واجهاتها:

يمكنك تحميلها من خلال الرابط التالي:

البيئة البرمجية PICKIT2


تأليف

 

المؤلفHélio Pereira

الموقع الإليكترونيhttp://www.umodding.info

ترجمة بتصرف: محمد السهلي


{jumi [*3]}
{jumi [*3]}
{jumi [*3]}


المراجع

http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/019/index.html 

أضف تعليقا


إصنعها يريد أن يتأكد أنك لست روبوتا، لذلك أحسب ما يلي:

كود امني
تحديث