• Câbler un circuit clignotant sur protoboard

    Bonjour!

     

    Dans mon post du 28 mars j'ai expliqué le fonctionnement du Timer 555.

     

    Aujourd'hui, j'explique comment assembler un circuit clignotant, utilisant un Timer 555, sur un protoboard.

    Primo, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en électronique pour bricoler dans l'électronique.

    Il faut juste connaître quelques formules de base et savoir ce que fait un condensateur, une bobine, un transistor

    dans un circuit électronique. Mon projet de clignotant à dels est si simple que tout le monde peut le faire.

     

    Pas besoin de fer à souder, on utilisera un protoboard. Qu'est-ce qu'un protoboard? C'est une plaquette avec des petits trous.

    On insère les composants dans les trous. Ces trous sont reliés entre eux pour former des bandes de connexion.

    Schéma de connexion 

     

    On relie deux bandes de connexion avec un petit bout de fil.

    Bout de fil servant à faire les connexions

    On peut acheter ces bouts de fil précoupé en différente longueur (sur eBay u shape breadboard jumper)

    ou les faire soi-même en coupant et dénudant chaque petit bout de fil.

    Si on le fait soit même, il faut du fil de calibre 24 en un seul brin et une bonne paire de pince à dénuder.

     

    L'image ci-dessous montre le circuit clignotant assemblé sur le protoboard. Le circuit est alimenté avec une pile 9 volts.

    Clignant sur protoboard

    La pile de 9 volts alimente les 2 barres de connection de chaque côté du breadboard.

    La barre rouge est le côté positif du circuit. La barre noire est la masse ou 0 volt.

     

    J'ai mis des fils rouges pour les connexions sur la barre rouge (positif),

                des fils bleus pour les connexions sur la barre noire (la masse),

                des fils verts pour les connexions du 555 qui concernent sa fréquence d'oscillation

               et finalement des fils jaunes pour tout ce qui se rapporte aux opérations sur la sortie du 555 (broche 3).

     

    Ci-dessous un petit schéma de mon circuit avec les mêmes couleurs pour que ce soit plus clair.

    Circuit clignotant avec un 555

    Noter que sur le protoboard, entre les points R1, R2 et la broche 7 du 555, il n'y a pas de fil vert puisque ce sont les bornes

    de R1 et R2 ainsi que la broche 7 du 555 qui sont toutes connectées sur la même bande de connexion.

     

    Voici une vue en oblique du protoboard. Noter que mon protoboard est fait dans Blender 3D.

    C'est pourquoi mes bouts de fil sont carrés. Je ne me suis pas compliqué la vie.

    Circuit clignotant avec 555 sur protoboard 

     

    Maintenant, une del (diode émettrice de lumière) a une polarité. Le condensateur électrolytique a aussi une polarité.

    Il faut les brancher correctement dans le circuit. Pour une del, sa patte la plus courte est la borne négative (cathode).

    Parfois c'est un méplat sur le contour de la diode qui indique la cathode (borne négative).

    La cathode est la patte la plus courte

    Pour un condensateur électrolytique, le fabricant indique sur le boitier la patte négative ou la patte positive.

    Identifier les bornes + et - d'un condensateur électrolytique

    On peut donc brancher correctement le condensateur en s'assurant que sa borne négative est bien relié à la masse ou 0 volt.

    En principe, un condensateur est formé de 2 bandes métalliques séparées par un isolant non conducteur d'électricité.

    L'isolant utilisé dans la fabrication d'un condensateur donne son nom au condensateur.

    Condensateur électrolytique : l'isolant se fait par réaction chimique ou électrolyse sur la surface d'un papier d'aluminium.

    Condensateur au mica : l'isolant est du mica.

    Condensateur au tantale : l'isolant est une fine couche d'oxyde au tantale. Etc, etc, etc.

     

    Pour ce qui concerne le Timer 555, on identifie la broche 1 grâce a une marque sur le dessus du boîtier.

    C'est soit une petite encoche au bout du boîtier ou un petit cercle sur le dessus du boîtier comme dans l'image ci-dessous.

    Identifier la broche 1 du 555 

     

    Pour plus d'information sur le fonctionnement du 555, visitez mon post : Fonctionnement du timer 555.

    Où trouver les pièces pour assembler le circuit. Heeeeeeeee! Pourquoi pas regarder sur eBay.

     

    Quelques mots clés pour faire les recherches.

    • solderless breadboard
    • protoboard
    • u shape breadboard jumper
    • capacitor 20uF 12v
    • kit resistor
    • resistor 1k
    • resistor 33k
    • resistor 470
    • 9v battery clip
    • red leds 1.5v
    • timer 555 cmos

     

    Pour les diodes électroluminescentes rouges (dels), essayer le terme red led 5 mm sur eBay.

     

    Noter qu'une Del peut être transparente comme du crystal mais sa lumière sera rouge.

     

    Le coût total des pièces est d'environ 20 dollars canadiens ou moins.

    Pour ceux qui habitent l'Europe, je dirais 15 euros ou moins.

     

    Noter que parfois, il faut acheter plus que nécessaire.

    Ainsi, sur eBay on vend 50 résistances de 1K pour 1.02$ canadien avec free shipping.

     

    Noter aussi qu'acheter une seule résistance de 1k pour 5 cennes ou moins ça fait un peu cheap.

    Il faut se rappeler qu'un paquet de gomme coûte 1.35 à 1.50 + taxe.

     

    Ci-dessous un petit gif animé montre ce que fait le circuit.

    Clignotant à dels 

     

    Ci-dessous un tableau montre les valeurs de résistance qu'on peut trouver dans le commerce.

    Tableau des valeurs de résistance

     

    Ici mon fichier blend du protoboard pour ceux qui le désirent.

     

    Finalement, la version 2.67b de Blender 3D est disponible pour téléchargement depuis le 30 mai 2013.

     

    Mes amis!

    Bon bricolage et passez un bel été.

    À la prochaine!

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  • Commentaires

    1
    Papi46
    Mercredi 14 Mars 2018 à 23:29
    Bonjour,juste pour vous signaler une petite erreur sur l identification des pattes d une led,l'année est la patte la plus longue donc le plus,et la cathode la patte la plus courte,sinon super boulot bravo!!!!
      • Lundi 26 Mars 2018 à 00:56

        Judicieuse observation.

         

        J'ai corrigé l'erreur sur mon petit dessin.

         

        Merci!

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