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文档介绍

文档介绍:-
. z.
**航空大学
测试与光电工程学院
电子课程设计报告
题目:20秒延时电路的设计与制作
指导教师:黄昌光
学生**:汪 檑
学 号:1108143拟器C2的参考电压为1/3Vcc,加在反相输入端。比拟器由两个构造一样的集成运放C1、C2组成。高电平触发信号加在C1的反相输入端,与同相输入端的参考电压比拟后,其结果作为根本RS触发器R端的输入信号;低电平触发信号加在C2的同相输入端,与反相输入端的参考电压比拟后,其结果作为根本RS触发器S端的输入信号。根本RS触发器的输出状态受比拟器C1、C2的输出端控制。
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8脚:VCC(或VDD)外接电源VCC,~16V。CMOS型时基电路VCC的范围为3~18V,一般用5V。在1脚接地,5脚未外接电压,两个比拟器C1、C2基准电压分别为2/3Vcc,1/3Vcc的情况下,555时基电路的功能表如表1示。

555时基电路的主要参数有电源电压、静态电流、定时精度、阈值电压、阈值电流、触发电压、触发电流、复位电压、复位电流、放电电流、驱动电流及最高工作频率。

555时基电路内部既有模拟电路,又有数字电路,读图和应用十分不便,为便于一目了然地理解555的功能,可以将555电路的数字与模拟功能合在一起考虑,进展化简。
图2是图1〔a〕中555电路的内电路方框图简化成为带一个放电开关的特殊的RS触发器,其逻辑功能见表3所示。
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化简后的特殊RS触发器输出电压Vo与输入电压VTH及VTR的关系见表4所示。
电路设计方案

开机延时输出高电平电路该电路如图3所示。当开机接通电源后,由于电容C 来不及充电, 555 的②、⑥脚处于高电平,③脚输出低电平。随着电容C 充电, 555 的②、⑥脚电位开场下降,直到②脚电位低于1/3Vcc时,电路发生翻转,输出端Uo 由低电平变为高电平,并一直保持下去。开机延迟时间Tw = RC 。二极管VD是为电惊断电后电容C 放电而设置的。这种电路一般用来控制电源电路的延迟接通。

开机延时输出低电平电路该电路如图4所示。当电路接上电源后,由于电容C 来不及充电, 555 的②、⑥脚处于低电平,③脚输出高电平。随着电容C 充电, 555 的
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②、⑤脚电位开场上升,直到②脚电位升到2/3Vcc,电路发生翻转,输出端Uo由高电平变为低电平,并一直保持下去。延迟时间tw = RC 。这种电路多用来控制整机电路中的局部电路在开机工作一定时间后断开电帽、而使其停顿工作。

单稳态触发式定时电路该电路如图5所示。这里将555 接成单稳态形式,平时按钮开关S 处于常开状态555 的③脚输出低电平。此时内部放电开关闭合,电容C 上的电压为零。当按下按钮开关S时,触发电路翻转, 555 的③脚由低电平变为高电平,电路进入暂稳状态。暂态时间完毕后,输出端由高电平变为低电平。暂态时间to 即为定时时间t w = RC 。这种电路每按动一次开关S ,电路就进入定时工作状态一次,所以这种电路适用于需要手动控制定时工作的场合。

我们此次选用的是单稳态触发式定时电路,暂稳态的持续时间Tw〔即为延时时间〕取决于外接元件R、C的大小:
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Tw=
以发光二极管来显示延时效果,在3脚加一个LED灯,再加一个保护电阻接地就制作好了。单稳态触发器具有如下特点:
1〕无触发信号时,电路处于稳态,输出为0;
2〕外加触发信号时,电路转换到暂态,输出为1;
3〕触发信号消除后,自动转换到稳态,输出为0。
我们选用的电容C为220uF,由Tw=
R=Tw/=20s/*220uF
=≈80kΩ
制作与调试


面包板〔集成电路实验板〕是电路实验中一种常用的具有多孔插座的插件板,在进展电路实验时,可以根据电路连接要求,在相应孔内插入电子元器件的引脚以及导线等,使其与孔内弹性接触簧片接触,由此连接成所需的实验电路。图6为SYB—118型面包板示意图,为4行59列,每条金属簧片上有5个插孔,因此插