Mi spiegate questo circuito?

Da un vecchio apparecchio di quelli che buttano aria calda per un certo tempo X ho rimediato il circuitino elettronico di controllo..

Non ho capito però alcune cose.. Su questo circuito arriva direttamente la 220V per poi uscire e andare al motore. Sul circuito c'è un integrato CA555C che leggo dai datasheet ha bisogno di un'alimentazione continua tra 5 e 15V. Visto che sul circuito ci sono solo resistenze, condensatori, un transistor tipop il BC547 (ma non si legge la sigla) e un altro componente (sempre senza sigla) che come package è lo stesso del L7805 ad esempio.. Immagino che dalla 220V alternata si possa passare alla 5/15 in continua senza far uso di traformatori o ponti raddrizzatori..

Qualcuno mi illumina? Grazie :)

--
Ciao
Andrea

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Andrea
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"Andrea" ha scritto nel messaggio news:QdYCb.91306$ snipped-for-privacy@news1.tin.it...

Noi possiamo provare a spiegarti il circuito, ma se non lo posti..

La tua immaginazione non sbaglia. Basta utilizzare un partitore capacitivo collegato alla 220V per ridurre la tensione al valore opportuno. Con un diodo, un condensatore, una resistenza ed uno zener puoi avere infine la tensione (+5V o +15V) a cui collegare gli integrati che devi alimentare.

Posta il circuito che cerchiamo di darti risposte più precise.

Ciao

-- GG

Ogni giorno, ogni ora ti cambia: ma mentre negli altri la rapina del tempo è piú evidente, in te invece non è manifesta poiché non avviene sotto i tuoi occhi - Seneca

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GG

Si, se la corrente che hai bisogno sui 5V e' poca. Ci sono stati post sull'argomento giorni fa. Cmq puoi farti un'idea dal sito di Celsius all'indirizzo

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alla voce "Alimentatore senza trasformatore". Cmq ricordati che anche se tra i due fili d'uscita ci sono solo 5 V, questi non sono isolati galvanicamente dalla rete elettrica, quindi potresti egualmente rimanere fulminato toccandoli! ciao

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Paolo Squaratti

Eccolo qua:

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P.S.: nel circuito visto da sopra, nella parte in alto a destra c'è una resistenza che ho cambiato perchè era bruciata. Ciao

--
Ciao
Andrea

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Andrea

Il giorno Sun, 14 Dec 2003 11:56:32 GMT, Andrea ha scritto:

Il circuito dov'è? Se puoi, postalo in formato FidoCAD, in modo che lo possiamo leggere facilmente.

Già, ti posto un esempio:

[FIDOCAD] MC 120 140 2 0 000 MC 120 165 2 0 000 MC 110 155 0 0 070 MC 140 140 0 0 170 MC 165 140 1 0 115 MC 185 140 0 0 200 MC 175 160 3 0 200 MC 210 150 0 0 180 LI 175 160 175 165 LI 210 160 210 165 LI 210 150 210 140 LI 190 140 165 140 LI 175 145 175 140 LI 155 140 150 140 LI 140 140 120 140 TY 215 150 5 3 0 0 0 * C2 MC 245 150 0 0 115 LI 245 165 120 165 LI 245 140 200 140 LI 245 150 245 140 LI 245 160 245 165 MC 230 160 3 0 230 LI 230 145 230 140 LI 230 160 230 165 MC 250 140 1 0 074 TY 255 140 5 3 0 0 0 * Io TY 235 150 5 3 0 0 0 * Vz MC 155 125 0 0 080 LI 150 140 150 125 LI 150 125 155 125 LI 165 125 170 125 LI 170 125 170 140 SA 150 140 SA 170 140 TY 154 116 5 3 0 0 0 * 100k TY 159 132 5 3 0 0 0 * R TY 142 131 5 3 0 0 0 * C1 TY 156 143 5 3 0 0 0 * 100 SA 175 140 SA 175 165 SA 210 165 SA 230 165 SA 230 140 SA 210 140 TY 115 180 5 3 0 0 0 * C1>=Io/(0.00566*Vsin*f) TY 105 145 5 3 0 0 0 * Vsin (50 Hz) TY 115 185 5 3 0 0 0 * C2=2.24*Io/Vrpp TY 115 190 5 3 0 0 0 * Pzener>=Vz*Vsin*C1/7.2 TY 115 200 5 3 0 0 0 * Io [mA], Vsin [V], C1 [uF], f [Hz] TY 115 205 5 3 0 0 0 * Vrpp (ripple pk-pk voltage) [V], C2 [uF] TY 115 210 5 3 0 0 0 * Pzener [mW]

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Luigi C.

La resistenza da 100 kohm in parallelo al condensatore, non all'altra resistenza :-).

I coefficienti che hai messo mi pare siano per il raddrizzamento a doppia semionda, non quello a semplice semionda come nello schema, per i quali i condensatori devono essere raddoppiati.

Ciao

--

Franco

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
(L. Wittgenstein)
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Franco

Il giorno Sun, 14 Dec 2003 22:01:44 +0100, Franco ha scritto:

Infatti, un banale lapsus... digitandi :-)

Ho cercato di fare un sunto delle informazioni in mio possesso, quelle provenienti da te e da altre fonti, ma nella fretta ho combinato un pasticcio...

Vediamo se ora va meglio.

[FIDOCAD] MC 120 140 2 0 000 MC 120 165 2 0 000 MC 110 155 0 0 070 MC 140 140 0 0 170 MC 185 140 0 0 200 MC 175 160 3 0 200 MC 210 150 0 0 180 LI 175 160 175 165 LI 210 160 210 165 LI 210 150 210 140 LI 175 145 175 140 LI 140 140 120 140 TY 215 150 5 3 0 0 0 * C2 MC 245 150 0 0 115 LI 245 165 120 165 LI 245 140 200 140 LI 245 150 245 140 LI 245 160 245 165 MC 230 160 3 0 230 LI 230 145 230 140 LI 230 160 230 165 MC 250 140 1 0 074 TY 255 140 5 3 0 0 0 * Io TY 235 150 5 3 0 0 0 * Vz TY 142 131 5 3 0 0 0 * C1 SA 175 140 SA 175 165 SA 210 165 SA 230 165 SA 230 140 SA 210 140 TY 115 180 5 3 0 0 0 * C1>=Io/(0.00283*Vsin*f) TY 105 145 5 3 0 0 0 * Vsin (50 Hz) TY 115 185 5 3 0 0 0 * C2=4.48*Io/Vrpp TY 115 190 5 3 0 0 0 * Pzener>=Vz*Vsin*C1/7.2 TY 115 200 5 3 0 0 0 * Io [mA], Vsin [V], C1 [uF], f [Hz] TY 115 205 5 3 0 0 0 * Vrpp (ripple pk-pk voltage) [V], C2 [uF] TY 115 210 5 3 0 0 0 * Pzener [mW] MC 140 125 0 0 080 LI 135 140 135 125 LI 135 125 140 125 LI 150 125 155 125 LI 155 125 155 140 SA 135 140 SA 155 140 TY 139 116 5 3 0 0 0 * 100k LI 190 140 170 140 MC 170 140 1 0 115 TY 161 143 5 3 0 0 0 * 100 TY 164 132 5 3 0 0 0 * R LI 160 140 150 140

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Luigi C.

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