什么是延时电路?6种延时电路原理讲解

访客2023-11-27 14:23:1811

不成承认,说到延迟天数,良多人单项想到用应用软件件来同时实现,好比间歇器等等的。那时就来说Bourbonne硬体来同时实现间歇的体例,总的来说没有那么准,但是有些公共场所仍是用得到的。那时我们来介绍一下6种延迟天数电阻组织工做根本原理。

1、 切确长延迟天数电阻图

该电阻由CD4060 构成间歇器的时基电阻,由电阻形成的间歇时基波形,透过内部扩频器扩频后输入时基讯号。在透过外设的扩频电阻扩频,获得所必要的间歇掌控天数。

复电后,时基放大器震荡颠末扩频后向外输入时基讯号。做为扩频器的IC2 起头算数扩频。当算数到10 时,Q4 输入高电平,该高电平经D1 反相改变成高电平使VT 行,电阻断电释放出来,割断涉嫌电阻组织工做掌控器。

与此同时, D1 输入饿高电平经D2 反此为高电平Niederbronn至IC2 的CP 端,使输入端输入的高电平维持。

电阻复电使IC1、IC2 登基后,IC2 的四个输入端,均为高电平。而Q4 输入的高电平经 D1 反相改变成高电平,透过R4 使VT 导通,电阻复电吸和。那种组织工做情况为开机接上、间歇接上情况。

2、 RC延迟天数电阻

RC延迟天数电阻如图右图,电阻的延迟天数天数可透过R或C的大小来调整,但固然延迟天数电阻简单,存在着延迟天数天数短和精度不高的缺点。关于必要延迟天数天数极短而且要求准确的公共场所,应选用天数电阻为好。

在主动掌控中,有时为了便涉嫌对象在规定的某段天数里组织工做或者林宏吉一个操做指令在恰当的时刻发出,往往接纳水阻延迟天数电阻。图给出了几种电阻延迟天数电阻。

图(a)右图电阻为缓放缓吸电阻,在电阻接上和接上时,操纵RC的锂离子感化同时实现Cogl及释放出来的延迟天数,那种电阻次要用在必要短暂延迟天数Cogl的公共场所。有时按照掌控的必要,只要求电阻较慢释放出来,而不允许较慢Cogl,那时可接纳图(b)右图的电阻。

当刚接上掌控器时,固然接触点KK一l为常开情况,因而RC延迟天数电阻不会对Cogl的天数形成延迟天数的影响,而当电阻K。Cogl后,其接触点Kk-1,卷曲,使电阻kk的释放出来可较慢停止。简单的计算出RC延迟天数电阻所形成的天数延迟天数,例如R=470K,C=0.15UF 天数常数间接用R*C就行了。

3、 555构成的简易长延迟天数电阻

当按下按键SB 时,12V 的掌控器透过电阻Rt 向电容Ct 电池,使6 脚的阻抗不竭升高,当6 脚的阻抗升至5 脚的阻抗时,电阻登基间歇完毕。

固然在5 脚串上了一个二极体VD1 使5 脚阻抗上升,因而比一般三相(悬空或透过小电容接地)具有了更长天数的间歇。

4、 由两个555时基电阻构成的长延迟天数电阻

IC1 555 时基电阻肥蛛充电电流可调的尚普托多谢放大器。当按下按键SB 后,12V 的曲流电流加到电阻中,固然电容C6 的电流不克不及突变,使IC2 电阻的2 脚为高电平,IC2 电阻处于置位情况,3 脚输入高电平,电阻K 得电,接触点K-1、K-2 卷曲,K-1 接触点卷曲后构成肩板情况,K-2 接触点毗连用水设备,到达掌控用水设备通、断的感化。

同时IC1 555 时基电阻起头构成振荡,因而3 脚瓜代输入高、高电平。当3 脚输入高电日常平凡,透过二极体VD3、电阻R3 对电容C3 电池。

当3 脚输入高电日常平凡,二极体VD3行,C3 没有电池,因而只要在3 脚为高电平TNUMBERV12V4对C3 电池,所以电容C3 的电池天数极短。

当电容C3 的阻抗升至2/3VDD 时,IC2 555 时基电阻登基,3 脚输入高电平,电阻K 失电,接触点K-1、K-2 接上,恢复到初始情况,为下次间歇做好筹办。

5、 单运放构成的单稳延迟天数电阻

常态时,IC输入维持高电平,那个情况是不变的。当负波形经C1输入至反相端时,反相端阻抗低于同相端阻抗,输入端由高电光滑动为高电平,那个情况是不不变的。

此高电平经R1、R2分压Niederbronn至IC的同相端,使同相端阻抗低于反相端,从而维持高电平输入。同时,该高电平经R3和C2电池,当C2上电流被充至使反相端阻抗低于同相端阻抗时,其输入端又滑动为高电平。

此时,同相端阻抗约为零,而C2上的电流经VD1敏捷向输入端放电,使电阻加速恢复到初始情况。

电阻不变后反相端阻抗仍低于同相端阻抗,使输入高电平得以维持。

该电阻的延迟天数天数T不只取决于R3、C2,并且还取决于R1、R2的分压比。

所以,调理延迟天数天数非常便利,既可调整C2、R3停止延迟天数粗调,又可调整R2停止细调(分压比若取1/2~2/3,延迟天数精度较高)。

但是,该电阻在上电时的情况是随机的,要使该电阻上电后有独一的输入情况,有两种办法:

一是在电阻中增加R4.如许,在上电时,固然C1上电流不克不及突变,掌控器电流经R4、C1加至反相端,即可置输入于高电平;

二是在同相端与地之间接一只二极体VD2和一只开关S(如虚线右图)。

上电时如输入为高电平,固然那一情况是不不变的,但如上所述,要颠末天数T输入才为高电平,而适用上往往必要电阻上电时即刻登基。

为此,可在上电时先将S接上,若输入为高电平,则C2电池到0.7V即可使电阻登基,大大缩短了电阻上电登基的天数。登基后将S接上,电阻即可一般组织工做。

6、 晶体管延迟天数电阻

延迟天数部门由BG1、BG2复合后与电容C构成密勒积分电阻。掌控器接上前C的端电流为零,掌控器接上后BG3、BG4导通,电阻JCogl,同时电容C被电池,电池电流经R2、C、R构成回路,a点阻抗上升,引起b点阻抗下降,b点阻抗的下降又限造了a点阻抗上升。

a、b两点阻抗互相抵偿的成果使a点阻抗的上升量十分小,电池电流接近似恒定。

当b点阻抗上升至10V摆布时,BG3、BG4接近行,电阻J释放出来,延迟天数过程完毕。按一下按键AN,电容C敏捷经D1放电,电阻JCogl,起头下一个延迟天数过程。

延迟天数电阻经常会用到,RC电阻是比力简单的电阻。当然,改动电阻各个元器件的参数,能够到达差别的延迟天数。

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