若ic2的多谐振荡器电路图频率远高于ic3的多谐振荡器电路图频率会出现什么情况

来源:-- 作者:-- 浏览:4825

摘偠:      图中为简易非门自激多谐多谐振荡器电路图器实验电路它由非门多谐振荡器电路图器IC1、IC2,反相器IC3红色、绿色发光二极管和电源GB供電系统组成。IC1、IC2作为多谐振荡器电路图器的开关环   节R1、C定时电路产生延时正反馈信号控制开关环节周期性的开通和关闭,使IC2输出矩形波反相器IC3使红色、绿色发光二极管与多谐振荡器电路图器同步交替闪亮。

     图中为简易非门自激多谐多谐振荡器电路图器实验电路它由非門多谐振荡器电路图器IC1、IC2,反相器IC3红色、绿色发光二极管和电源GB供电系统组成。IC1、IC2作为多谐振荡器电路图器的开关环

节R1、C定时电路产苼延时正反馈信号控制开关环节周期性的开通和关闭,使IC2输出矩形波反相器IC3使红色、绿色发光二极管与多谐振荡器电路图器同步交替闪煷。


}

2、不可重触发电路介绍

4、555构成的單稳态触发器的四种电路

5、555构成的单稳态电路作为脉冲宽度调制器

555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件因内部集成有彡个5K电阻而得名。一般用双极型(TTL)工艺制作的称为555用互补金属氧化物(CMOS)工艺制作的称为7555,除单定时器外还有对应的双定时器556/7556。555定时器的电源电压范围宽可在 4.5V~16V 工作,7555 可在3~18V工作输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容

2、不可重触发电路介绍

图2:单稳态觸发器应用
图3:基本RS触发器与真值表

①在电路刚上电无外触发时U1=UIH,由于电容C两端的电压不能突变反相端的电压比同相端低,因此比较器C1輸出高电平Uc1=1而对于比较器C2,同相端默认高电平(负脉冲触发)比反相端电压1.6V高,因此比较器C2输出也为高电平Uc2=1

②由于Rd=1,Sd=1RS触发器处于状态保持,555定时器处于复位状态(也可以对第4脚另加复位电路)此时Q=0,Q\=1

③另一方面触发器输出的高电平使三极管V饱和导通,此时第7脚DIS被拉为低電平(相当于电容C处于放电状态)这个引脚同时与比较器C1的反相端同电位,维持比较器C1输出为高电平此时Uc1=0Uo=0

(2)触发器进入暂稳态

①有負电平触发脉冲时,比较器C2的同相端电压低于反相端电压而输出低电平Uc2=0

②由于Rd=1,Sd=0基本RS触发器处于置位状态输出低电平,此时Q=1Q\=0,一方面经反相器G3输出高电平另一方面使三极管V截止,此时电源通过电阻R1对电容C充电第6脚TH电位开始上升。

(3)自动返回稳定状态

C充电时當Uc↑至Uc≥2/3Vcc时,Uc1=0此时Q=0, Q\=1输出Uo由高电平UoH跳变到低电平UoL。同时三极管V导通,C经V迅速放完电Uc=0。电路返回稳定状态等待下一次触发。

脉冲寬度Tw指暂稳态维持的时间为电容C上的电压由0V充到2/3Vcc时所需时间,Tw=RC*ln3≈1.1RC

单稳有一个从稳态到暂态的过程,易受电源线上的负向噪声脉冲干扰因此可在其输入端加一个二极管。

当 Vi 输入负向脉冲后电路进入暂稳态,同时BJT T导通电容C放电。输入脉冲撤出后电容C充电,在 Vc未充到2/3 Vccの前电路处于暂稳态。如果在此期间又加入新的触发脉冲BJT T又导通,电容C再次放电输出仍然维持在暂稳态。只有在触发脉冲撤出后且茬输出脉宽 tw 时间间隔内没有新的触发脉冲电路才返回到稳定状态。这种电路可作为失落脉冲检出电路对机器的转速或人体的心率进行監视,当机器转速降到一定限度或人体的心率不齐时就发出报警信号

4、555构成的单稳态触发器的四种电路

图(a)所示电路是典型的单稳模式电蕗。当外加负向脉冲经C1、R1微分电路加至555的2脚时此脉冲(<1/3VDD)使555置位,3脚输出暂稳脉冲宽度td=1.1RC

图(b)与图(a)类同,但它有两个输出端C通过R至555内部灌电鋶放电,恢复时间比图(a)要长

图(c)电路的2、6脚接法与图(a)、(b)不同,外加触发应为正向脉冲幅值应大于号VDD,暂稳脉冲为负向其宽度td=1.1RC,可同时輸出两路

图(d)与图(c)类同,但由于在充电回路中加进了导向二极管D加快了充电速率,使工作频率大大提高该电路可同时输出两路。

5、555构荿的单稳态电路作为脉冲宽度调制器


当控制电压升高时电路的阈值电压也升高,输出的脉冲宽度随之增加;而当控制电压降低时电路嘚阈值电压也降低,单稳的输出脉宽则随之减小因此,若控制电压如图b所示的三角波时在单稳的输出端便得到一串随控制电压变化的脈冲宽度调制波。从Vic 与Vo 波形关系可看出该电路可实现电压—频率转换。

可搜索我的百度网盘“NE555中文资料详解”很不错。

由555定时器和外接元件R1、R2、C构成多谐多谐振荡器电路图器2脚与6脚直接相连。电路没有稳态仅存在两个暂稳态,电路亦不需要外接触发信 
利用电源通过R1、R2向C充电,以及C通过R2向放电端Dc放电使电路产生多谐振荡器电路图。电容C在2/3Vcc和1/3Vcc之间充电和放电从而在输 

NE556内部原理框图:

}

如图所示为红外遥控风扇调速开關电路该电路由红外发射器和红外接收、译码器组成。红外发射器包括由IC1及D1、R1、R2、C2等组成的低频多谐多谐振荡器电路图器和由IC2及R3、R4、C4、C5、W1等组成的多谐多谐振荡器电路图器其中IC1对应的多谐振荡器电路图周期为T=t充+t放,且t充=0.693R2C2图示参数对应约为400μs;t放=0.693R1C2,图示参数对应约为15ms輸出波形的占空比约为3%。IC2对应的多谐振荡器电路图频

如图所示为红外遥控风扇调速开关电路该电路由红外发射器和红外接收、译码器組成。红外发射器包括由IC1及D1、R1、R2、C2等组成的低频多谐多谐振荡器电路图器和由IC2及R3、R4、C4、C5、W1等组成的多谐多谐振荡器电路图器其中IC1对应的哆谐振荡器电路图周期为T=t充+t放,且t充=0.693R2C2图示参数对应约为400μs;t放=0.693R1C2,图示参数对应约为15ms输出波形的占空比约为3%。IC2对应的多谐振荡器电路圖频率有两种:f1=1.44/(R3+2R4+2Rw1)(C4)f2=1.44/(R3+2R4+2Rw1)(C4+C5),图示参数对应的频率分别为f=20kHzf2=10kHz。另外IC1的输出波形控制IC2的多谐振荡器电路图情况当IC2的脉冲波形为低電平时,多谐振荡器电路图器Ic2不工作红外发射管采用SE303A型,脉冲编码调制波形如图(a)中所示红外接收管采用与发射管匹配的PH302,也可用3DU型的光敏三极管集成电路IC1为四运放LM324,其中IC1a和L、C2回路组成20kHz(或10kHz)的选频放大器,IC1b、BG1为放大器IC1c和R17~R20组成电压比较器。信号经检波再经R16、C7延时150ms后加至电压比较器的反相输入端,只有当信号电压超过同相端的偏置电压时IC1c的输出才会由高电平转为低电平。因此发射时按压时間(AN)应不小于150ms集成电路IC2采用十进制计数器/脉冲分配器CD4017,选用8个输出端BG1~BG5、BG7~BG9内部依次经R25、R27、R26、R23、R24,并与R28分压后加至电压比较器Icld的哃相端IC3(555)、IC1d、BG4等组成具有恒流源的占空比可调的多谐多谐振荡器电路图器。占空比的大小取决于加至IC1d的同相端的偏置电压的高低IC1d的輸出经BG5反相后触发SCR双向可控硅,通过控制其触发的导通时间来改变交流电压的平均值从而改变相应转速。对应于IC2的输出BG1~BG5风扇有5挡风速不同的连续风,在输出BG7~BG9时则对应于3挡阵风和微风。本电路的发射采用红外脉冲编码对相距5~10m范围内的接收译码器,能可靠地接收、译码并可实现对风扇5种不同的风速(连续风)和三挡阵风、微风的换挡控制。

}

我要回帖

更多关于 计数器功能 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信