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脉冲感应电路

发布时间:2021-02-13 10:43:32

⑴ 需要一个单脉冲延时电路

单脉冲延时电路工作原理:当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体版感应的杂波信号电权压由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。

单脉冲延时电路见下图:


⑵ 这个电路是如何产生脉冲信号的

唉,你的电磁学基础、电子技术基础很薄弱啊,连正反馈、自激振荡、三极管饱和状态与截止状态的转换、磁芯变压器工作原理(如多个绕组的同名端判断)、……这一系列知识,都一知半解甚至完全不懂啊,你的分析完全错误。

如左图:忽略变压器绕组的内电阻。电路接通后,三极管通过变压器初级线圈的MN部分、基极电阻Rb获得基极电流Ib,Ib=(U-0.7V)/Rb,经放大后集电极流过Ic=βIb的电流,这个集电极电流必然流过变压器初级线圈的NP部分。其中,U为电源电压,0.7V为三极管be结正向压降。

高中物理课学过的变压器知识告诉我们:这个变压器的线圈MNP部分就是一个变压器,其原线圈为NP、副线圈为MN。再由高中物理电磁感应部分的“楞次定律”可知,M端和P端为同名端,即这个变压器工作时,M和N两端相对于P端的电位同时为正或同时为负。也就是说M和N两端的电位同时比P端高且M端比N端更高,或同时比P端低且M端比N端更低。

当电路接通后,集电极电流(流过线圈NP部分的电流)从无到有、逐渐增大时,N端电位高于P端电位,变压器铁芯中的磁通量不断增加,电磁感应的结果必然使得M端电位同样高于P端电位、同时也高于N端电位(请自行用楞次定律验证),即Umn>0。Umn叠加了电源电压,使得基极电流增大为 (U+Umn-0.7V)/Rb,基极电流的增大,使得三极管迅速饱和导通,饱和后三极管ce两极间电压减小为0.3V左右,近乎短路。图中绿色箭头表明Umn叠加电源电压后基极电流Ib流经的路径。

三极管饱和后,Upn为定值U-0.3V,流过线圈NP的电流(即集电极电流Ic)线性增长(即△Ic/△t为常数),其随时间t变化的函数为Ic=(U-0.3V)t/L,L为线圈NP部分的电感(自感系数)。当Ic增长到βIb之前,Umn>0一直成立,且Umn为定值(由MN和NP两组线圈匝数比决定)。当Ic一旦达到βIb(又或者变压器磁芯磁通饱和)时,三极管开始退出饱和状态,Ic无法继续线性增长,其变化量△Ic/△t无法保持常数而开始减小,Upn开始减小,Upn的减小,导致Umn减小。Umn的减小使得Ib进一步减小,Ib的进一步减小必然导致Ic停止增大转而开始减小,Ic减小将导致变压器各组线圈感应电动势反向,即Umn<0。通过合理的设计匝数比,令Umn高于电源电压,Umn<0的结果必然使得三极管基极反偏、Ib=0,三极管迅速截止、Ic=0。

三极管截止期间,储存在变压器磁芯中的磁通量不可能立即衰减为零(如同运动的物体有惯性不可能瞬间停止运动),各组线圈必然产生自感现象,线圈PN产生的自感电动势叠加电源电压后加在三极管ce两极之间,只要三极管耐压值足够就不会击穿损坏,线圈MN产生的自感电动势与电源电压方向相反,二者之差通过基极电阻Rb使得三极管基极反偏确保三极管持续截止。变压器次级线圈匝数很多,产生很高的自感电动势向外输出------想电谁就电谁

当磁芯中的磁通量减小为零(磁场能量释放完毕)后,各组线圈的感应电压消失,电鲁状态重新恢复到最初刚接通电路的状态,基极电流重新建立,然后重新开始上述自激振荡过程。MN线圈和NP线圈互感提供Umn,Umn为三极管提供自激振荡需要的正反馈信号

通过合理的选择元件、设置变压器匝数,振荡的频率很高(通常高达几十~几百kHz),输出的是方波电压,变压器工作在反激状态

右图为三极管截止期间的状态。图中的+、-符号表示变压器各个绕组端电位高低对比。

元件选择:电源电压3~6V。三极管选择耐压几十伏以上、最大集电极电流较大的型号,如2SC8050、9014等。如果输出功率较大,还可以选用最大集电极电流超过2A的中功率管。

磁芯变压器可从废旧节能灯电路板拆下EI变压器自行改造,磁芯规格一般为EI9、EI16、EI20等,初级MP一共为7匝、中间抽头作为N端,MN为4匝、NP为3匝,用直径0.5~1.0的漆包线绕制。次级线圈用直径0.1~0.2的漆包线绕制,具体匝数根据需要自己定,例如200匝。绕制过程注意处理好绝缘,初次级之间必须用绝缘胶布隔开,次级线圈输出端远离初级线圈引出。

基极电阻Rb可根据试验效果调整,根据三极管β值的不同,取值一般在几~几十kΩ之间。

⑶ 光电传感器的脉冲处理电路

光电传感器的脉冲加施密特触发器,如CD40106,加两个,相位不变,就整形没毛刺了.

⑷ 电感在脉冲电路里如何计算通过电感的电流

通过电感来的电流=电压÷感自抗(电流:A,电压:V,感抗:Ω)

电感(电感线圈)是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一。电感是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母“L”表示,主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。

⑸ 求霍尔元件设计的脉冲触发电路,就是有磁场接近时会有感应信号输出,有知道的朋友附图回答,谢谢

最简单的是 找一个单极霍尔开关,然后元件的字面朝上,从左到右,左边的1脚是电源版输入(4.5-24之间),中间权的2脚是负极接地,右边的3脚是输出

电路接法:

1、2脚正负极电源

1、3脚1K左右的上拉电阻

2、3脚接一个LED灯

然后,用磁铁的S极靠近离开霍尔开关有字的那面,或用N极靠近离开霍尔开关无字的那面

效应结果:磁铁靠近霍尔,LED熄
磁铁离开霍尔,LED亮

我是做霍尔元件的,如果有需要,或问题,可以找我

⑹ 哪些是脉冲传感器

当圆光栅与工作轴一起转动时,光线透过两个光栅的线纹部分,形成明内暗相间的条纹。光电元容件接受这些明暗相间的光信号,并转换为交替变换的电信号。该电信号为两组近似于正弦波的电流信号A和B,如图4-17所示。A和B信号相位相差90°,经放大和整形变成方形波。通过两个光栅的信号,还有一个“每转脉冲”,称为Z相脉冲,该脉冲也是通过上述处理得来的。Z脉冲用来产生机床的基准点。后来的脉冲被送到计数器,根据脉冲的数目和频率可测出工作轴的转角及转速。其分辨率取决于圆光栅的圈数和测量线路的细分倍数。

⑺ 脉冲传感器的工作原理是什么

当圆光栅与工作轴一起转动时,光线透过两个光栅的线纹部分,形成明暗相间专的条纹。光电元件接属受这些明暗相间的光信号,并转换为交替变换的电信号。该电信号为两组近似于正弦波的电流信号A和B,如图4-17所示。A和B信号相位相差90°,经放大和整形变成方形波。通过两个光栅的信号,还有一个“每转脉冲”,称为Z相脉冲,该脉冲也是通过上述处理得来的。Z脉冲用来产生机床的基准点。后来的脉冲被送到计数器,根据脉冲的数目和频率可测出工作轴的转角及转速。其分辨率取决于圆光栅的圈数和测量线路的细分倍数。

⑻ 传感器输出脉冲信号,怎么处理信号使得:只要有脉冲,电路输出为高电平,没有脉冲时电路输出一直为低

简单的就是先通过隔直电容,然后整流输出控制个门电路就行了!复杂的话可是用单片机或DSP实现

⑼ 什么是脉冲探测器

脉冲探测器是依靠向被探测物体或者方向,发射脉冲信号,然后根据地下物体反射的信号来分析其深度、材质、形状的仪器。

脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种像脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。脉冲是相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。

就像人的脉搏一样。现在一般指数字信号,它已经是一个周期内有一半时间有信号。计算机内的信号就是脉冲信号,又叫数字信号。

脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在Y轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。

所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号0,1。

脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开关龙头形成水脉冲。

(9)脉冲感应电路扩展阅读

有很多电路,出现在互联网上的脉冲感应金属探测器。虽然它们用不同的方式去对信号进行处理,产生磁场脉冲的电子元件,这些电子器件基本上是相同的。它的主要部分,是产生磁脉冲的线圈。

线圈的大小主要取决于所需的探测深度和被检测的物体的最小尺寸。一般来讲,可以这样说,理论上的最大探测深度的线圈直径的5倍,和线圈检测到的物体的最小尺寸的直径的百分之五。

虽然线圈的物理尺寸和形状可能会发生变化(正方形或椭圆形的线圈用于在特定的情况下,工作一样但最好为圆形的),只略有不同的电感线圈之间的不同的物理设计。普遍使用的最佳脉冲感应金属探测器搜索线圈电感的范围是在300至500μH。

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