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西北工业大学:《数字电子技术基础》课程教学资源(PPT课件讲稿)应用举例——爆光定时器

资源类别:文库,文档格式:PPT,文档页数:7,文件大小:650KB,团购合买
工作过程:暗室 工作时,不按开关K, 都大为0,继电器线圈 无电流通过,常闭 触点不动作,安全 灯(红)亮。
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应用举例:爆光定时器 CC 工作过程:暗室 RIRI 工作时,不按开关K,R1 都大为0继电器线圈 无电流通过,常闭 2555 220V D2本 触点不动作,安全K学 灯(红)亮。 按下开关K,电路进入暂稳态过程,同时输出为1,继电 器线圈一电流通过,常闭触点断开,常开触点闭合爆光灯 (白、)亮。开始爆光。 爆光时间为11Rc,爆光时间到自动恢复为初始状态。 要改变爆光时间,只要改变R、C值即可。 回回阿回回阿回啊阿回阿阿回啊啊阿‘≯會

应用举例: 爆光定时器 工作过程:暗室 工作时,不按开关K, 都大为0,继电器线圈 无电流通过,常闭 触点不动作,安全 灯(红)亮。 按下开关K,电路进入暂稳态过程,同时输出为1,继电 器线圈一电流通过,常闭触点断开,常开触点闭合爆光灯 (白、)亮。开始爆光。 爆光时间为1.1RC,爆光时间到自动恢复为初始状态。 要改变爆光时间,只要改变R、C值即可。 4 8 3 1 5 2 6 7 555 R C VCC R1 K D1 D2 ~220V J

★用555定时器构成多谐振荡器 多谐振荡器是一种无稳态电路,接通电源后,不需外加 触发脉冲,电路就能自动产生周期性矩形脉冲或方波。 用途:主要用于产生各种方浪或时间脉冲。 1、电路结构 Vcc R R:(4)正常工作接高电平 控制电压输入端co(〈5)通过103电 555 R 容接地,起滤波作用。 VmR(2)、Vm(6)通过定时电容C 接地,同时通过R2与三极管集电极接 0.01pF 在一起。 三极管开路输出V。通过上拉电阻R1与电源c接在一起 R1、R2和C都是定时元件 回回阿回回阿回啊阿回阿阿回啊啊阿‘≯會

★ 用555定时器构成多谐振荡器 多谐振荡器是一种无稳态电路,接通电源后,不需外加 触发脉冲,电路就能自动产生周期性矩形脉冲或方波。 用途:主要用于产生各种方波或时间脉冲。 1、电路结构: /R:(4)正常工作接高电平 控制电压输入端VCO(5)通过103电 容接地,起滤波作用。 VTR(2)、VTH(6)通过定时电容C 接地,同时通过R2与三极管集电极接 在一起。 三极管开路输出VO ′通过上拉电阻R1与电源VCC接在一起 R1、R2和C都是定时元件 7 6 2 4 8 3 1 5 C R1 0.01μF VO Vcc 555 R2 V O ' VTH VTR

2、工作原理 假设:刚一通电Vc=0 mn=VR=0都小为1T止 R GI 电容C充电 抄&P 随着VC个→V、Vm个 &F C 当:Vc电压充至2/3Vcc以前 TD VR>13小-大是保持。VtN(o VTH2/3Vcc 2/3Vc-… 1/3vc VTH 2/3V C都大为0T导 VTR>1/3VCC 电容上的电压经T放电 当:Vc电压放至<13Vc时: 23Nc都小为1程。如此不断重复形成振荡,在y。 T止,电路又重新开始充、放电过 VIR1/vCc 端得到连续方波

5K 5K 5K VR1 4 8 5 6 2 7 1 3 R S R + - C2 G1 G2 TD G3 VCC VO VTR VTH & 1 + - C1 VR2 & Q Q VCO V O ' 2、工作原理 假设:刚一通电VC=0 R1 R2 C VC 0 VTH =VTR = 0 都小为1 TD止 电容C充电 随着VC →VTR、VTH  当:VC电压充至2/3VCC以前 VTR>1/3VCC VTH2/3VCC VTR>1/3VCC 都大为0 TD导 电容上的电压经TD放电 当:VC电压放至≤1/3VCC时: VTR<1/3VCC VTH<2/3VCC 都小为1 TD止,电路又重新开始充、放电过 程。如此不断重复形成振荡,在VO 端得到连续方波。 VCC 0 2/3VCC 1/3VCC VC VO t t

3、暂态宽度Tw、Tw2 第一个周期由于电路没有进入稳2/3d1 定状态,因此不计算暂态时间。1/3c Vc(0#)=1/3Vcc ★V充电三要素:Vc(o∞)=Vco τ=(R1+R2)C 充电结束转换电压Vc(TW=2/3Vcc-Ya 充电暂态持续时间Tw1为:m=(R+RCh-3=0.7R+RC VC(0#)=2/3Vcc ★Vc放电三要素:v(o)=0 τ=R2C 放电结束转换电c(W)=13cCNs03 0-=V 放电暂态持续时间Tw2为:2=R2 =0.7R2C ★电路输出周期: T=t+t2=0.7(R1+2RC通过改变R和C可以得到 01Hz-300KHz的振荡 ←會

3、暂态宽度TW1、TW2 ★ VC充电三要素: 第一个周期由于电路没有进入稳 定状态,因此不计算暂态时间。 VC(0+ )=1/3VCC VC(∞)=VCC τ= (R1+R2 ) C 充电结束转换电压VC(TW1)=2/3VCC 充电暂态持续时间TW1为: R R C V V V V t R R C CC CC CC CC W 0.7( ) 3 2 3 1 ( ) ln 1 1 2 = 1 + 2 − − = + ★ VC放电三要素: VC(0+ )=2/3VCC VC(∞)=0 τ= R2 C 放电结束转换电压VC(TW2)=1/3VCC 放电暂态持续时间TW2为: R C V V t R C CC CC W 2 2 2 0.7 3 1 0 3 2 0 ln = − − = ★ 电路输出周期: T = tw1+ tw2 = 0.7(R1+2R2 )C 通过改变R和C可以得到 0.1Hz~300KHz的振荡频率。 TW1 TW 2 VCC 0 VC VO 2 /3VCC 1/3VCC

★5定时付器构城占空比可调多谐振娑器 用555定时器组成的多谐振荡器暂态宽度t1≠t2, 而且占空比是固定不变的。 占空比:脉冲宽度与周期之比 wI RR +R2 改变R或改变R2都会引起周期T的改变。 +2R 在实际应用中常常需要频率固定而占空比可调。 占空比可调多谐振荡器电路 Vcc 电路特点: 电容C的充、放电通路分别用二极管D1 555 和D2隔离。R为可调电位器。 R ★充电时,只和R有关,tm1=0.7RC ★放电时,只和R2有关,t2=0.7R2C 通过改变R而不改变R1+R2相加之和 001F 电路振荡周期T=07(R1+R2)C 回回阿回回阿回啊阿回阿阿回啊啊阿‘≯會

7 6 2 4 8 3 1 5 C R1 0.01μF VO Vcc 555 Rw R2 D2 D1 用555定时器组成的多谐振荡器暂态宽度tw1≠ tw2, 而且占空比是固定不变的。 占空比:脉冲宽度与周期之比 T T q W1 = 在实际应用中常常需要频率固定而占空比可调。 占空比可调多谐振荡器电路 1 2 1 2 R 2R R R + + = 改变R1或改变R2都会引起周期T的改变。 电路特点: 电容C的充、放电通路分别用二极管D1 和D2隔离。RW为可调电位器。 ★ 充电时,只和R1有关, t W1 = 0.7R1 C ★ 放电时,只和R2有关, t W 2 = 0.7R2 C 通过改变RW,而不改变R1+R2相加之和 电路振荡周期T=0.7(R1+R2 )C

用5定器约成占空比可调多谐振荡器 输出方波占空比q= 0.7RC R 0.7(R1+R2)CR1+R2 如果取R1=R2V输出为对称方波。q R1 50% ★多谐振荡器应用举例 +R2 1、电子琴电路 SS代表八个琴键开关,按下不同的琴键时,振荡器 接入不同的电阻,电路产生不同的振荡频率 如果R21R2阻值 选配得当,喇叭便可以本 555 发出八个不同音阶 001F 回回阿回回阿回啊阿回阿阿回啊啊阿‘≯會

输出方波占空比 T T q W1 = 1 2 1 1 2 1 0.7( ) 0.7 R R R R R C R C + = + = 如果取R1=R2 ,VO输出为对称方波。 = + = 1 2 1 R R R q 50% ★ 多谐振荡器应用举例 1、电子琴电路 S1~S8代表八个琴键开关,按下不同的琴键时,振荡器 接入不同的电阻,电路产生不同的振荡频率。 如果R21~R28阻值 选配得当,喇叭便可以 发出八个不同音阶。 C 0.01 μF VCC 4 8 7 3 6 2 1 5 555 +

2、模拟声响电路 用两个多谐振荡器 组成模拟声响晌电路。 R 适当选择定时元件, 55(4) 551a2 使:fA=1H IFm fB=lKH, F 0.014 ☆由于低频振荡器A的 输出接高频振荡器B的复作波形 位端(4),当Vo1输出高va「L「 电平时,B振荡器才能振vn』Lm 荡,Vo1输出低电平时,B 振荡器置0,停止振荡。 通过这个例子可以作出 因此使扬声器发出1KHz的警笛、救护等声音效果。 间歇声响信号 回回阿回回阿回啊阿回阿阿回啊啊阿‘≯會

2、模拟声响电路 用两个多谐振荡器 组成模拟声响电路。 适当选择定时元件, 使: A HZ f =1 B KHZ f =1 ☆ 由于低频振荡器A的 输出接高频振荡器B的复 位端(4),当VO1输出高 电平时,B振荡器才能振 荡,VO1输出低电平时,B 振荡器置0,停止振荡。 因此使扬声器发出1KHZ的 间歇声响信号。 ☆ 工作波形 通过这个例子可以作出 警笛、救护等声音效果。 4 8 7 3 6 2 1 5 555(A) R1A R2A C 0.01 μF 0.01 μF 4 8 7 3 6 2 1 5 555(B) C R1B R2B VO1 VO2 VCC + VO1 VO2

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