اهلا بك

الكاتب

مرحبا بكم

البحث فى المدونه

اشترك ليصلك كل جديد

احصل على كل جديد فى عالم التدوين لحظه بلحظه اشترك الان

الاثنين، 23 فبراير 2015

بطاقة متحكمة بالمروحة الهوائية

بطاقة متحكمة بالمروحة الهوائية
تتحكم هذه البطاقة بالمروحة حسب درجة الحرارة باستخدام تقنية PWM.
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
MicrocontrollerMicrocontroleur
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:
تعتمد هذه البطاقة على الميكروكنترولور PIC18F25K20 من أجل تحكم منظم للمروحة باستعمال تقنيةPWM.
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 0.5فولطتحول من أجل قطبية الترنزستور Q1 فإننا سنحتاج لجهد 0.7 فولطوطريقة حساب قيمتي الترنزستورينQ1 و Q2 تتمثل في العلاقة التالية:
سنصبح قادرين على التحكم بالمروحة بجهد يترواح بين 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:

اصنعها إليكترونيا – الشرائح الإليكترونية 1

اصنعها إليكترونيا – الشرائح الإليكترونية 2

اصنعها إليكترونيا – تحويل الدارات إلى بطاقات إليكترونية


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:

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 باستعمالPICKIT2
الصورة التالية تمثل نموذجا للتركيب النهائي للبطاقة:

برمجة
ستحتاج لبرمجة الميكروكنترولور بطبيعة الحال وبالتالي فيمكنك تحميل الشيفرة من خلال الرابط التالي:
يجب أن تستعمل بيئة التطوير والبرمجة الخاصة بالميكروكنترولورات من نوع PIC وقد استعملنا البيئةPICKIT2 وإليك بعض واجهاتها:

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets