⑴ 555延时电路的原理
555延时电路的原理:
R1=20K;R2=47K;R4=20K;R5=470;C1=220F;C2=0.01F;C3=1000F
(1)接通电源后①假设Q输出为“0”,三极管D截止,5脚电压为2/3VCC,2脚电压为VCC,所以R输出为“0”,S输出为“1”此时Q输出为“1”与假设的不相符,所以假设的的不成立。②假设Q输出为“1”,三极管D导通,5脚电压为2/3
VCC,2脚电压为VCC。6脚电压为0,所以R输出为“1”,S输出为“1”Q保持原来状态不变,所以假设成立,此时3脚输出“0”,LED灯不亮。
(2)当按下按键K时,电容C3接地导致电容的电压下降,电容电压的下降导致2脚电压下降到小于1/3
VCC,此时S输出为“0”,R输出为“1”,所以Q输出为“1”3脚输出为“1”LED灯被点亮,三极管D截止,此时电源给C1充电,导致6脚电压慢慢上升,经过t=(R2+R3)C1*ln3时间后上升到大于2/3
VCC时,R输出为“0”,此时Q输出为“1”3脚输出为“0”,LED灯熄灭,三极管D导通,此时6脚电压又下降到0,R输出为“1”,因为按键已经松开,2脚电压为VCC,此时S输出为“1”Q保持原来状态不变,所以继续保持LED灯不亮。
总结:接通电源后LED灯不亮,按一下按键后LED灯亮几秒后熄灭,不按按键时灯不亮。
⑵ 555定时器延时(要求有图有真相,不要忽悠我。。。我会在multisim模拟的,可以的话立马给分)
如图,调节时间由电位器实现,最短时间决定于100k电阻,图中参数小于10秒,要很准确请实验修改它的数值。100uF定时电容漏电电流要小一点,最好用钽电解。
⑶ ne555延时电路,
输出应该是12V,延时时间主要就看你R1和C1的充电时间,延时时间适可调的,调整电位器R1可以改变延时时间,延时后就没有输出了。
⑷ 关于555延时电路分析
首先,你的电路图画的有错误,2脚的那根连线和Ct的连线是不应该有交点的。
555的功能是:如果2脚低电平,3脚输出为高,7脚不导通;如果6脚高电平,3脚输出为低,7脚导通到地线。
工作原理:
1、平时由于R1存在,SB不通,2脚高电平,3脚低电平,7脚导通保持Ct电压为0,Rt流来的所有电流均被7脚吃掉。
2、当SB按下,2脚低,电路翻转,3脚高,给继电器K加上电压,继电器工作(它的触点开关去操作负载电器),另外7脚不再导通,Rt电流向Ct充电。
3、当Ct电压充到高电平(也就是达到5脚电压),电路翻转,3脚变低,继电器K失电断开,7脚导通给Ct放电,电路恢复原始状态。
Ct的容量:按照延时要求计算,正常延时时间是Rt、Ct乘积,不是一定0.01uF,但是此电路5脚电平已经被VD1改变,延时时间会加长,最好实验确定。
此电路中VD2属于多余,可以取消。通常用三极管电流驱动继电器时需要在继电器上反向并联一只二极管,用来释放继电器线圈中的磁场能量,因为当三极管截止时,线圈电流不能突变,如果不给他提供通路,会产生高压打穿已经截止的三极管继续流通,而555是电压驱动,3脚输出低电平时3脚是与地线1脚相连的,有电流通路,不必多此一举。
⑸ 555触摸延时开关 的工作原理。图在下面
集成电路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,版电容C1通过555第权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。
改变这几个元件的值,就可以改变电路延时的时间,是不是很方便啊。
⑹ 如何用555定时器设计一个延时一秒的电路
定时时间公式:
T= 1.1 * R1 * C1
要建立1分钟定时器(60秒)需要55k欧姆电阻和1000uf电容:
1.1*55k*1000uF
(1.1*55*1000*1000)/1000000 = 60.5 ~ 60 秒.
当引脚3输出低电平,LED点亮,输出高电平,LED熄灭。LED最初是点亮的(引脚3输出低电平),一旦按下按钮(555触发引脚2),定时器将开始,LED将熄灭(引脚3输出高电平),定时时间到达后。引脚3将再次输出低电平,LED点亮。
用1M的可变电阻,并设置电阻值为55k欧(用万用表测量)。可以很容易计算出5分钟,10分钟和15分钟定时器电路的电阻值:
5分钟定时电路
5*60 = 1.1 * R1 * 1000 uF
R1 = 272.7 k ohm
要建一个5分钟的定时器电路,可以简单地改变可变电阻值为272.7k欧姆。
10分钟定时器电路
10*60 = 1.1*R1*1000 uF
R1 = 545.4 k ohm
要建一个10分钟的定时器电路,可以简单地改变可变电阻值为545.4 k欧姆。
15分钟定时器电路
15*60 = 1.1*R1*1000 uF
R1 = 818.2 k ohm
要建一个15分钟的定时器电路,可以简单地改变可变电阻值为818.2k欧姆。
⑺ 555触发端切接收到脉冲后延时3秒输出端再翻转的电路图
图示的电路可以达到楼主的目的。
电路基本要求如下:
1、脉冲时间不能过版短,防止C的电量没有充分权放完而影响延时的准确性。
2、电路只适合555输出高电平,翻转成低电平的场合,否则需要在输出端增加反相器。
3、电路只能在脉冲结束时开始延时,即后沿触发延时。
4、电路中的时基电容器应选用较小的容量,以便于短脉冲也能正常触发延时电路;
5、调整R1来调整延时长度。
6、三极管宜选用速度较快的开关管。
7、正脉冲的幅度不能小于三极管的导通电压0.7V。
8、根据脉冲的幅度和可驱动电流来选择R2/R3时,必须要保证三极管能充分饱和导通。
⑻ 谁能给提供个555延时电路的原理图
供参考:
⑼ 555定时器延时电路
2脚下降沿触发信号,3脚输出,触发後输出高电平,1秒後回复低电平。
⑽ 求一个555延时电路图:用一个555做延时2小时左右,随时可以停止延时的电路图。希望画个图,谢谢!
如上图所示来,按下自S1就是暂态,启动延时,等到R1的电压降低到4V(Vcc/3)的时候,延时结束,按下S2则马上可以结束延时。此电路延时的时候是输出低电平,延时结束输出高电平,延时时间与三极管Q1放大倍数β,C1容值,R1阻值有关,如果要修改延时时间,建议修改C1,不建议修改R1,三极管的型号一旦确定就不能更改,因为放大倍数也会影响延时,这里三极管的作用相当于把电容放大了β倍。如果想在延时的时候输出高电平,延时结束输出低电平,那么R1和C1的位置要想反,NPN三极管要改PNP的。