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本例介绍一款采用两块NE555时基集成电路组成的大范围可调定时器。 工作原理 采用两块NE555时基集成电路组成的大范围可调定时器电路原理图如图 所示。
图中,IC1组成典型的自激多谐振荡器(也称无稳态电路或方波脉冲 发生器),3脚输出方波脉冲通过R3向C2充电,IC2则构成施密特电路。现简单 介绍多谐振荡器的工作原理:电路初始通电时,因C1两端电压不能突变,IC1 的2脚为低电平,IC1置位,3脚输出高电平,电路内部放电管截止,7脚悬空, 所以正电源可通过RP, R1和R2向C1充电,使IC1的6脚电位上升,约经t1= 0.693(RRP+R1+R2)C1时,6脚电位升至2VDD /3,NE555时基电路IC1复位,3 脚输出低电平,同时内部放电管导通,7脚与1脚短接,所以C1储存电荷将通 过R2向7脚放电,使2脚电位不断下降,约经t2=0.693 R2 C1时,2脚电位降至 VDD/3,IC1又被置位,3脚输出高电平,7脚悬空,电源通过RP, Rl和R2向C1 充电,周而复始,电路中产生振荡,3脚交替输出高电平与低电平,由电路元件 参数可知,t1稍大于t2。 SB为定时起动按钮,按下SB,IC2的2脚为低电平,IC2置位,3脚输出高 电平,继电器K吸合,其常开触点闭合可接通被控电器的电源,使被控电器通 电工作。同时,SB闭合可使C2残余的电荷得到泄放。松开SB后,IC2仍处于置 位状态,ici输出的方波脉冲就对C2进行充电和放电,在t1时间内,C2通过R3 充电,在t2时间内,因IC1的3脚为低电平,所以C2经R3向IC1的3脚放电,
由于t1>t2,C2中的电荷尚未放完,IC1的3脚又输出高电平,cz开始下一个充 电过程。 由上面分析可知,在IC1输出的一个方波脉冲周期,C2只能积累很少的电 荷,所以IC2的6脚电位上升非常缓慢,需要较长时间才能将IC2的6脚电位升 高到2VDD/3,此时IC2复位,3脚输出低电平,继电器K释放,被控电器停止工 作,定时结束。 调节电位器RP,可改变IC1输出方波脉冲t1时间的长短,即改变电容器C2 在一个脉冲周期内充电时间的长短,但放电时间t2不变,所以通过RP可以调节 定时器定时时间的长短。本电路虽然阻容元件取值都不大,但最长定时可达10 余小时,最短定时仅有零点几秒。发光管VL为定时工作指示灯。
元器件选择 IC1、IC2选用NE555时基集成电路。 VD选用1 N4148型硅开关二极管;VL选用Φ5mm的红色发光二极管。 C2选用漏电流极小的优质涤纶电容器,否则电路不能正常工作。 K选用JRX-13F型12V直流继电器,将其两端常闭触点并联使用。 其他元器件均无特殊要求,可按图所标型号及参数进行选用。 |