『壹』 如何测量与非门电路的时延参数
<p>利用六反相器CD4069测量逻辑门电路的时延参数。将CD4069中的六个非门依次串联连接,在输入端输入250KHz的TTL信号,用双踪示波器测总的延时,计算每个门的平均传输延迟时间的tpd的值。</p> <p></p>
『贰』 延时继电器电路图
如图复:J1、J2、J3分别是通电延制时继电器,分别延时5s、10s、15s。
L1亮表示外门开,灭表示关;L2亮表示内门开,灭表示关。
当开关S1关断时(如图),L1亮(外门开);L2灭(内门关);
当开关S1合上后,①J1延时5s工作,即J1-1延时5s后闭合,L2亮(内门开);
② J2延时10s工作,即J2-1延时10s关断,L1灭(外门关);
③J3延时15s工作,即在J2工作5s后J3工作,即J3-1闭合L1亮(外门开)而J3-2关断L2灭(内门关)。
『叁』 如何用振荡法测门电路的平均延迟时间,以及原理图
使用奇数个门电路首尾相接构成环形振荡器,测试振荡周期,除以门电路的个数,就得到门延时。
使用奇数个的原因是使相位满足-180度,形成正反馈。若是2N+1个门电路,则门延时Td=Tck/(2N+1)。
『肆』 高手分析一下延时门铃电路工作原理
门铃电路是利用555时基电路组成音频振荡器并输出到喇叭。关于555时基电路组成音频振荡器的原理网上很多,不在这是叙说了。
这里叙述一下延时原理。
555的4脚是复位端,在4脚电位高于1V时能正常工作,当4电位脚低于1V时停止工作。
当按下AN时,电流通过+6V经过D1迅速给C1充电,使4脚电位高于1V(接近6V),555振荡器工作,门铃发出鸣叫声。在放开AN后,C1上有接近6V的电压将通过R1放电,但此时4脚电位仍高于1V,555振荡器还在工作,门铃继续发出鸣叫声,当C1上电压放电至低于1V时,4电位脚也就低于1V,555振荡器停止工作,门铃停止发出鸣叫声。
电路中D2的作用:当按下AN时,555振荡器工作时的充电电流从+6V、AN、D2、R3、R4;当放开AN时,555振荡器工作时的充电电流从+6V、R2、R3、R4;因此在按下AN时声音频率高些,放开AN时声音频率低些,使声音频率有个台阶。