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采用NE555的定时器(二)

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:2537

本例介绍一个实用的电子定时器电路,定时时间可在1h内连续可调。

工作原理

采用ne555的定时器(二)电路原理图如图5一17所示。

图5一17中,ne555时基集成电路接成典型的单稳态电路,平时电路处于稳

定态,3脚输出低电平,继电器k不动作,其常开触点kl打开,插座xs对外不

送电。若按一下按钮sb,2脚受低电平触发,ne555时基集成电路置位,电路进

人暂稳态,3脚输出高电平,k得电吸合,触点k1闭合,ks对外送电,故可使

插在ks里的电器通电工作,同时vl发光指示。此时ne555时基集成电路内部

放电管截止,7脚悬空,所以c1可通过即与r2充电,使阑值端6脚电位开始

上升,当升至2场/3,时,暂稳态结束,ne555时基集成电路复位,3脚跳变为

低电平,vl熄灭,k失电释放,k1断开,使插在xs里的电器停止工作。与此

同时,7脚被内部放电管对地短接,故c1储存电荷通过ne555时基集成电路7,

1脚放电,为下次定时作准备。

调节rp的电阻值可改变cl的充电时间,故可调节电路定时时间的长短。

定时时间t可由公式t=1 .1(r,,+rz)c,估算,采用图5一17所示数据,定时时

间可在1h内连续可调。可根据具体情况增大或减小电阻值或电容值的数值,以

获得所需的定时范围。需要说明的是,由于电解电容器的容量误差一般以正误差

居多,再加上其漏电流的影响,所以实际定时时间一般要比计算值大,如用于精

确定时,定时电容最好采用担电解电容器。

本机电源由电容器c4降压、二极管vd2整流、vs稳压和c3滤波供给,可

输出稳定的直流12v工作电压。

元器件选择

ic选用ne555时基集成电路。

vd1选用1n4148型开关二极管;vd2选用1n4007型硅整流二极管;vs选

用1w、12v的硅稳压二极管;vl选用此~发光二极管。

c4选用耐压值为400v的涤纶电容器或cbb电容器。

k选用jzc-22f型12v直流小型***率继电器,其触点容量可高达5a.

其他元器件均无特殊要求,可按图5一17所标型号及参数进行选用。

本例介绍一个实用的电子定时器电路,定时时间可在1h内连续可调。

工作原理

采用ne555的定时器(二)电路原理图如图5一17所示。

图5一17中,ne555时基集成电路接成典型的单稳态电路,平时电路处于稳

定态,3脚输出低电平,继电器k不动作,其常开触点kl打开,插座xs对外不

送电。若按一下按钮sb,2脚受低电平触发,ne555时基集成电路置位,电路进

人暂稳态,3脚输出高电平,k得电吸合,触点k1闭合,ks对外送电,故可使

插在ks里的电器通电工作,同时vl发光指示。此时ne555时基集成电路内部

放电管截止,7脚悬空,所以c1可通过即与r2充电,使阑值端6脚电位开始

上升,当升至2场/3,时,暂稳态结束,ne555时基集成电路复位,3脚跳变为

低电平,vl熄灭,k失电释放,k1断开,使插在xs里的电器停止工作。与此

同时,7脚被内部放电管对地短接,故c1储存电荷通过ne555时基集成电路7,

1脚放电,为下次定时作准备。

调节rp的电阻值可改变cl的充电时间,故可调节电路定时时间的长短。

定时时间t可由公式t=1 .1(r,,+rz)c,估算,采用图5一17所示数据,定时时

间可在1h内连续可调。可根据具体情况增大或减小电阻值或电容值的数值,以

获得所需的定时范围。需要说明的是,由于电解电容器的容量误差一般以正误差

居多,再加上其漏电流的影响,所以实际定时时间一般要比计算值大,如用于精

确定时,定时电容最好采用担电解电容器。

本机电源由电容器c4降压、二极管vd2整流、vs稳压和c3滤波供给,可

输出稳定的直流12v工作电压。

元器件选择

ic选用ne555时基集成电路。

vd1选用1n4148型开关二极管;vd2选用1n4007型硅整流二极管;vs选

用1w、12v的硅稳压二极管;vl选用此~发光二极管。

c4选用耐压值为400v的涤纶电容器或cbb电容器。

k选用jzc-22f型12v直流小型***率继电器,其触点容量可高达5a.

其他元器件均无特殊要求,可按图5一17所标型号及参数进行选用。

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