ne555延时电路电路故障!

  rc延时电路如图所示电路的延时时田可通过R或C的大小来调整,但由于延时电路简单,存在着延时时间短和精度不高的缺点。对于需要延时时间较长并且要求准确的场合,应选用时司继电器为好。

  在自动控制中,有时为了便被控对象在规定的某段时间里工作或者使下一个操作指令在适当的时刻发出,往往采用继电器延时电路。图给出了几种继电器延时电路。所示的电路。当刚接通电源时,由于触点KK一l为常开状态,因而RC延时电路不会对吸合的时间产生延时的影响,而当继电器K。吸合后,其触点Kk-1,闭合,使得继电器kk的释放可缓慢进行。

  延时电路经常会用到,最简单的就是RC电路。图一是最简单的RC延时电路,目的是延时点亮LED。R1给C1充电,等电容电压到达三极管基极导通电压大概0.7V时,三极管开通,LED点亮,二极管D1是让C1可以快速放电的作用。

  ,其中V1为电源电压,V0为电容初始时刻电压,Vt为t时刻电容电压。在这个电路里,V1=5V,V0=0V,Vt=0.7V。延时大概1.5S。

  电路虽然结构简单,但是要实现较大的延时就要选用大容量的电容,而且充电电阻R1不能太大,否则三极管不能处于开关状态。

  再看图二,主要是多加了一个2.7V的稳压二极管D2,这时候情况就有所改观。可以看到,令三极管开通的电容电压提高了2.7V,也就是说Vt=0.7+2.7=3.4V。代入公式算得延时t=5.7S。本人在Multisim11.0中仿真结果不相上下。图二中R3电阻是为了把稳压二极管的反向漏电流导走,防止充电过程中三极管微导通。

  最后看图三,为了提高延时精度,使用了电压比较器。电容电压作为反相端输入,R3和R2对电源的分压作为同相端输入。初始状态时,V+ 》 V- ,比较器输出高电平,LED不亮;当电容电压升高到Vt时,V- 》 V+ ,比较器输出低电平,LED被点亮。R5是正反馈电阻,可以有效消除输出抖动。要算出延时时

  间就要先算出Vt,初始状态下,比较器输出高电平,R5相当于与R3并联,于是算出

  ,再代入R1和C1,得到延时为5S。

  这里分压电阻R3和R2采用了特殊的比值,使得取ln刚好为1,这样延时时间仅仅由R1和C1来决定,给计算带来了简便,同时与电源电压V1也没有任何关系。这个电路可以用在延时精度较高的场合

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电路1. 用晶体管、继电器延时吸合电路图:

如图:  晶体管组成的继电器延时吸合电路。

刚接通电源时,16μF电容上端电压为零,两个三极管都截止,继电器不动作.

随着16μF电容的充电,过一段时间后,电容的上端电压升到2\3电源电压时,两个三极管都导通,继电器延时吸合。


继电器的延时吸合时间可达60秒。继电器延时吸合的时间长短可通过10MΩ电阻来调节。

(本文转自容源电子网:



电路2.   用555制作的延时断电电路:(电路通电后继电器的触点立即吸合,延时数秒(可调)后吸合的触点断开。):


用555制作的延时断电电路图

当按下按钮SB时,12V的电源通过电阻器Rt向电容器Ct充电,使得6脚的电位不断升高,当6脚的电位升到5脚的电位时,电路复位定时断电结束。

由于在5脚串上了一个二极管VD1使得5脚电位上升,因此比一般接法(悬空或通过小电容接地)具有了更长时间的定时。

  二、元器件的选择  

555电路选用NE555、μA555、SL555等时基集成电路;二极管VT1、VT2选用4148型硅开关二极管;电阻器R1、Rt选用RTX—1/4W型碳膜电阻器;电容器Ct选用电解电容器;继电器K可根据用电设备的需要选择。

  三、制作与调试方法  

电路定时时间可以通过调节电阻器Rt、电容器Ct的参数值来改变定时时间的长短。本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,都能正常工作。

 电路3. 用555制作的延时90秒断电电路:(电路通电后继电器的触点立即吸合,延时90秒后吸合的触点断开。):

(电路通电后继电器的触点立即吸合,延时30秒后吸合的触点断开。):

 以上电路制作的电路板实物图:



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本文主要介绍了十一款经典NE555应用电路图详解,方案三中的水开报警器由温度控制电路、低频振荡电路和高频振荡电路等三部分组成。RP、RT和VT1组成温度控制电路。由IC1、R2、R3、C1组成的低频振荡电路,其强制复位端④脚受VT1控制。IC2、R4、R5、C2等组成的高频震荡器,其强制复位端④脚受IC1控制。当水温达到一定温度时,RT阻值变小,VT1截止,IC1④脚为高电平,IC1开始振荡,输出低频脉冲,调制IC2组成的高频振荡器工作,发出滴-滴声。

NE555应用电路图(一):NE555触摸定时开关

成电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。

当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。

当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。

定时长短由R1、C1决定:T1=1.1R1*C1。按图中所标数值,定时时间约为4分钟。D1可选用1N4148或1N4001。

NE555应用电路图(二):NE555自动窗帘电路

该电路使用晶体管,集成电路和一个继电器的混合物,并且用于自动地打开和关闭的一对帘。使用开关S3还允许手动控制,使窗帘,只留部分打开或关闭。该电路控制一个连接到一个简单的滑轮机构的马达,以移动窗帘。

自动操作该电路可分为三个主要部分,一个双稳锁存器,一个定时器和一个换向电路。拨动开关S3确定手动或自动模式。如上所示的电路被绘制在自动位置,并操作如下。双稳态内置Q1和Q2以及相关电路和控制继电器的A/2左右。S1用于打开窗帘和S2,关闭窗帘。在上电,简要正脉冲加到Q2的通过C2的基极。第2季将在,并激活继电器A/2。C3和R4的网络形成用于中继一低电流保持电路。继电器A/2是一个12V继电器与500欧姆的线圈。它需要稍微减流动比它操作它,保持它通电。一旦继电器已动作时,通过线圈的电流是由R4减少,节省电力消耗。当Q2关断,C3将被解除,但在Q2被激活(无论是在开关电源或按S1),电容C3将通过继电器线圈充电非常迅速。初始充电电流足以激发通过R4继电器和电流足以使其保持通电。

NE555应用电路图(三):NE555水开报警器

水开报警器由温度控制电路、低频振荡电路和高频振荡电路等三部分组成。RP、RT和VT1组成温度控制电路。由IC1、R2、R3、C1组成的低频振荡电路,其强制复位端④脚受VT1控制。IC2、R4、R5、C2等组成的高频震荡器,其强制复位端④脚受IC1控制。当水温达到一定温度时,RT阻值变小,VT1截止,IC1④脚为高电平,IC1开始振荡,输出低频脉冲,调制IC2组成的高频振荡器工作,发出滴-滴声。


NE555应用电路图(四):两款NE555三极管好坏鉴别仪电路

图中555、R1、C1构成多谐振荡器,555输出端③脚一路经R1为C1充放电,另一路经R3给VT1提供基极电压。当③脚为高电平时,C1被充电,同时VT1导通。当③脚为低电平时,C1经R1放电,同时VT1截止。LED1、LED2、R5作为被测三极管C、b极电源电压,555的放电端⑦脚连接于被测管e极。设LED1为红色,LED2为绿色。当测量NPN型三极管时,红色发光管闪烁,说明管子是好的。若红绿发光管都不亮,说明c、e极间开路,或b、c或者b、e极短路或开路。当测量PNP型三极管时,绿色发光管闪烁,说明管子是好的,否则说明c、e极间开路,或b、c或者b、e极短路或开路。

NE555三极管好坏鉴别仪(一)

图中555、R1、R2、C1等元件组成音频振荡器.R3、RP为待测管的偏流电阻。调节RP可使声音变大或变小。插上NPN型待测管若无声,说明管子是坏的。调节RP声音变化不大,说明β值低。调节RP声音大,说明β值高。若测PNP型三极管,将R3连正极一端改接于电源地。原C点插e,原e点插c.

NE555三极管好坏鉴别仪(二)

NE555应用电路图(五):NE555红外线遥控延时灯

现代家庭一般都有红外遥控器,我们可利用现有的遥控器控制一个红外遥控延时灯。图中H是一体化红外接收头,C1为滤波电容器,由于遥控器发出的是一串数字脉冲,因此经C1滤波后,得到一个负向脉冲使555单稳态电路工作。

NE555红外线遥控延时灯

NE555应用电路图(六):NE555红外线遥控开关灯

图中IC1、R1、C2等元件组成单稳态电路。IC2、R3、R4、R5、C3等元件组成双稳态开关电路。R3、R4连接在IC2②、⑥脚上,R5、C3连接在IC2输出端,并通过继电器触点与②、⑥脚相连。当触点断开时,由于②、⑥脚均为1/2VDD,因此刚接通电源时,输出端具有随机性。若③脚为高电平,则当继电器吸合一下时,C3上的充电电压被加到②、⑥脚上,因充电电压高于触发电平2/3VDD,使IC2复位,③脚转为低电平。同时,因片内放电管导通,⑦脚为低电平,LED亮。当继电器触点接通并断开后,不管C3通过R5向③脚放电是否放完,不影响电路的状态,③脚仍为低电平。当再按一下遥控器,继电器再次吸合,因放完电的C3连接于②、⑥脚,使IC2置位,③脚为高电平,内部放电管截止,⑦脚为高电平,LED熄灭。电路又处于另一种稳态。

NE555红外线遥控开关灯

NE555应用电路图(七):NE555光控楼梯灯

在白天自然光很强的情况下,如果楼道灯还亮着,那是一种极大的浪费。本实验电路可解决这一问题,当自然光达到一定照度时,让声控功能无效。电路原理是:光敏电阻RG与R7组成一个分压电路。当照度强时,RG阻值变小,555④脚电位变低,输出端③脚始终为0。当照度弱时,RG阻值变大,555④脚电位变高,这时单稳态电路受555②脚负脉冲信号控制。

NE555应用电路图(八):NE555双音频门铃

双音频可以发出“叮咚”两个不同频率的声音。平时,555④脚是通过R1、C1接地,555处于复位状态,③脚输出低电平,扬声器无声。当按下K1时,VDD通过VD1向C1充电,使555④脚很快呈现高电平,555开始振荡。同时VDD通过VD2向R3、R4、C2振荡网络提供工作电压,此时R2与K1和VD2呈并联电路,R2阻值变小,555振荡频率变高,产生(叮)声。当松开K1时,由于C1上电荷通过R1放电,使555④脚仍为高电平,555仍将维持振荡状态,此时由R2、R3、R4、C2等组成的网络使振荡频率变低,产生(咚)声。随着C1逐步放电,直到555④脚为低电平时,555再次复位,停止振荡,扬声器无声。

NE555应用电路图(九):NE555水位(电机开关)控制器

图中555构成施密特触发器来完成水位控制功能。工作原理如下:附图中A、B、C是三个检测点。当水位上升到A点时,水泵停机,水位低于B点时,水泵工作,自动给水池加水。

C点处于水池底部,它连接于电源VDD,当水位低于B点时,555②、⑥脚电压为0,③脚输出高电平,VT1导通,继电器吸合,水泵工作。

当水位到达B点时,C、B点在水的作用下被短路,使②、⑥脚电压等于R3/(R3+R2+R1)*VDD,等于1/2VDD(2.25V)。此电压大于②脚(1/3)VDD,小于⑥脚(2/3)VDD,③脚维持高电平不变,继续加水。

当水位到达A点时,C、B、A三点被短路,使②、⑥脚电压等于R3/(R3+R2)*VDD,等于(3.6V)。此电压大于⑥脚(2/3)VDD,③脚输出低电平,VT1截止,继电器断开,使水泵停止工作。

NE555应用电路图(十)

NE555构成的电话自控延时照明控制器电路

利用NE555型时基集成电路构成的电话自控延时照明控制器典型电路如图所示。该控制器白天不工作,在夜间电话铃响或摘机拨号时,使照明灯具自动点亮。通话结束挂机延时1min分钟后,照明灯具又能自动熄灭。它常用于公用电话或家庭接听、拨打电话照明灯具控制。

NE555应用电路图(十一):NE555音频控制延时关灯电路

555声控延时台灯电路集多种用途于一体,主要由光电耦合电路、光控电路,负脉冲产生电路、单稳态触发电路、晶闸管开关电路及电源电路组成。

当夜间响铃或摘机时灯会自动点亮,挂机后延时45s灯自行熄灭。平时可作一般调光台灯使用,

330K可调电阻为调光电位器,不用开关。作延时灯使用时,只要按一下延时轻触按钮S,该灯会延时45秒后自行熄灭。

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