由RC电路的充电时间常数确定的。为了使定时器能反复使用,在完成一次定时控制后,应将电容C上的电荷放掉,为下一次定时工作做好准备\因此在555电路中特设了一个放电开关,它就是三极管TD。当555电路输出端电平U。=0时,Q=1, TD处于导通状态;当输出端电平U。=1时,Q=O,VT处于截止状态,相当于DIS端开路。因此三极管TD起到了一个开关的作用。当U。=0时,开关闭合,为电容提供了一个接地的放电通路;当U。=1时,开关断开,DIS端开路,电容器不能放电。 555电路的工作过程:
21(1)5脚悬空时,比较器C1和C2的比较电压分别为VCC和VCC
3321 当VI1>VCC,VI2>VCC时,C1输出为低电平,C2输出为高电平,基本RS
33置零,放电三极管T导通,输出端Vo为低电平。
21 当VI1
闭合时,A点接地,NE555的TRIG、THR端接低电平,NE555输出端Q为高电平。因为焊枪开关“按下”、“松开”过程有电容C13的充放电过程,所以起到了防止抖动的作用。
2.2 CD4013芯片的应用
CD4013是CMOS双D型触发器,内部结构及真值表如下图所示:
由真值表可以看出,
(1)只有当时钟CLK引脚出现上升沿,且R、S都为低电平时,Q端状态与D端
相同。
(2)如果没有时钟信号的上升沿,D端信号没有用。
(3)不管时钟信号CLK与D端信号如何,只要复位引脚R=1,则Q=0; (4)不管时钟信号CLK与D端信号如何,只要置位引脚S=1,则Q=1;
4013的工作过程将在后边详细介绍。
1
(1)内部结构
(2)真值表
2.3 HCNR200芯片的应用 HCNR200型线性光耦的原理图如右图所 示,它是由发光二极管D1、反馈光电二极管 D2、输出光电二极管D3组成。当D1通过驱 动电流If时,发出红外光,该光分别照射在 D2、D3上,反馈光电二极管吸收D2光通量的 一部分,从而产生控制电流I1(I1=0.005If)。 该电流用来调节If以补偿D1的非线性,输出光 电二极管D3产生的输出电流I2与D1发出的伺 服光通量成线性比例。 即:线性光耦的作用是利用输出电流与输入电流之间成线性比例关系的特点,实现线性变化信号的隔离传输。下面结合焊机中的应用讲一下其工作原理。 被测信号 Ui 隔离作用 U15HCNR2004U+ 32U4ALM32411R12750C70.1U8If GND1237+156U- 11R1168K+15V4W120K5输出信号R89150KI1 I2 Uo C330.01UGND1工作过程: 当有信号输入时,即U+不等于零,就会有电流If流进HCNR200的2号脚,那么HCNR200的4号脚就会输出电流I1,I1经过电阻R11和滑动变阻器就变成了U-的电压。因为运放的“虚短”特性,最终会达到U+ = U-;根据HCNR200的线性关系:I2 = k*I1,电流I2经过电阻R89就变成了电压信号,作为输出信号以供后续电路使用。综上可知:Uo ∝ I2 ∝ I1 ∝ Ui ,即:Uo=K×Ui,当K=1时,Uo=Ui,输出等于输入信号。 最后问一下大家:知道为什么要加滑动变阻器么?? 1 231
2.4 CD4514芯片应用
4514是一种带锁存器输入的4-16译码器,大家可能比较熟悉三八译码器,顾名思义,4-16译码器就是比3-8多了一路输入、八路输出。内部结构如下图所示:
真值表:
由真值表我们可知:
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(1) 当Inhibit=1时,无论A、B、C、D为什么状态,对于4514来说,所有输
出都是零。
(2) 当Inhibit=0时,根据A、B、C、D四种状态的不同,决定S0~S15中哪
一路为高电平。
2.5 CD4053芯片的应用
CD4053是一种CMOS型模拟三路输出选择器,断口选择端A、B、C的不同状态决定着输出端与哪个输入端相连,相当于3个电控单刀双掷开关。引脚图如下所示:
真值表如下:
由真值表可得:
(1)当A or B or C=0时;输出端X_COM接到X0, Y_COM接到Y0, Z_COM接到Z0;
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0X 1X A
X-COM 图a 引脚图
图b 单元电路