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50个典型经典应用电路实例分析(免费下载) 

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它功能相同的数字电路集成块。IC2选用1A、50V的桥堆,也可用四只1N4007二极管接成。三极管V选用NPN型三极管8050,也可使用9013或3DG12等国产三极管。VD1选用整流二极管1N4007;VD1选用1W,12V的硅稳压管,如1N4742;VD3~VD5使用开关二极管1N4148;VL选用普通发光二极管。电阻R1、R2、R4、R6和R7选用1/4W的金属膜电阻器;R3和R5选用1/2W碳膜电阻器。C1选用涤纶或独石电容器;C2选用耐压为450V及以上的聚丙烯电容器;C3选用耐压为16V的铝电解电容器。KA选用线圈电压为12V的微型继电器,触点容量根据受控设备的功率来确定。三、制作与调试方法

电路安装完成后,一般无需调试即能正常工作。当需要调节控制时间时,可调节R1、和C1的参数;也可改变IC1输出控制端(Q4~Q14)的位置来实现。

电路16多级循环定时控制器

该电路是一个三级定时控制器,可用于控制三台设备按照设定的时间依次循环工作,而且每台设备的工作时间可以独立调节,如果需要控制更多设备循环定时工作,只需要增加单元电路的数目即可。电路工作稳定、性能优良、性价比高、操作方便、适合个人和小型企业制作。可用于企业生产自动控制及彩灯控制,也可用于家用电器的趣味控制等。一、电路工作原理

电路原理如图16所示。

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图16多级循环定时控制器电路图

电路中,由三个时基集成电路LM555组成三个单稳态电路,每个单稳态电路作为一个定时控制单元。三个单元共同完成三级循环定时控制功能。

在接通电源的瞬间,由于555集成电路IC3和IC4的复位端4脚都接有时间常数较大的自动复位电路(分别由R4、C7和R7、C11组成),使IC3和IC4复位,它们的输出端3脚就输出低电平,使三极管T2、T3分别截止,继电器J2、J3释放。

由于IC2复位端4脚直接接在电源正极,电源接通时电容C3上的电压不能突变,IC2触发端2脚得到触发电压,使其进入暂稳态,其3脚输出高电平,三极管T1导通,继电器J1吸合,J1触头可控制电器通电工作。同时电源经电位器VR1向电容C5充电,当C5上的电压升高到电源电压的三分之二(4V)时,IC2结束暂稳,其3脚输出低电平使三极管T1截止,继电器J1释放,其触头控制的电器断电停止工作。调节电位器VR1和电容C5的参数就可改变继电器J1的吸合时间。在IC2输出低电位的瞬间,由电容C6和电阻R3组成的微分电路,将在IC3的触发端2脚产生负尖脉冲,触发IC3进入暂稳态,其输出端3脚输出高电位,使三极管T2导通,继电器J2吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器VR2和电容C9的参数就可改暂稳态时间。

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当第二单元暂稳态结束时,由电容C10和电阻R6组成的微分电路,将在IC4的触发端2脚产生负尖脉冲,触发IC4进入暂稳态,其输出端3脚输出高电位,使三极管T3导通,继电器J3吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器VR3和电容C13的参数就可改暂稳态时间。

当第三单元暂稳态结束时,经微分电路C3、R1去触发第一单元电路,这样依次循环来实现循环定时控制。二、元器件选择

电路中,IC1为三端集成稳压电路,选择MC7806型;IC2、IC3、IC4采用LM555时基集成电路;继电器J1、J2、J3要根据其控制电器的工作电流来选择,但继电器线圈额定电压应为直流6V。其他元器件没有特殊要求,按电路标注选择即可。三、制作与调试方法

整个电路检查接线无误,通电就能正常工作,电路中的VR1、C5;VR2、C9;VR3、C13的参数分别决定三个单元电路的定时时间,按电路参数定时时间约为1.1RC秒。

电路17抗干扰定时器

12345在运用555时基电路设计而成的定时器电路中,一般都将555时基电路连接成单稳态触发器,这样连接使得电路设计简单,只需要几个电阻器和电容器就能实现触发功能,但同时也存在外部对555时基电路2脚的干扰问题,本电路巧妙的利用了555时基电路4脚的强制复位的功能来实现抗干扰的定时器电路。一、电路工作原理电路原理如图17所示。6DDSB 7809K - 1(X)~12V TCVD1R310KR410KR547KC20.1μ VT1RP3.3M42671C31000μ IC1 5555I N4148VD283 LEDC40.01μVD3IN4148 K+VD4~VD7IN4001×4CI N4148R15.1KR63K+C5C6330μ0.33μ ~220V BR2+C190131K22μ+C7220μ25VB图17抗干扰定时器电路图A1在SB断开时,555时基电路的4脚通过电阻器R6与地相连,555时基电路被强制复位。此时,无论2脚受到多大的干扰,555时基电路都不工作。当按下按钮B后,电源通过二极Ti管VD1加到4脚一个高电平,时基电路的强制复位功能解除,同时电源通过电阻器R1加SiNumberB到三极管VT1的基极上,使得VT1导通,电容器C2通过与VT1集电极相连后向IC电路Dat27Oct-2008SheetoFie:D:\\Pogram Fes\\DesignExplorer99SEExamples\\555\\MyDesign3.ddbDrawn By:2345的2脚输出一个低电平,IC翻转置位,3脚输出高电平,发光二极管点亮、继电器K得电,触点K-1闭合,插座对外供电,同时3脚的高电平通过VD2向4脚输出一个高电平使得电路自锁。当暂态结束后,电路翻回稳态,3脚输出低电平,继电器K失电,触头K-1断开,

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电路恢复到初始状态。二、元器件的选择

IC1555时基电路选用NE555、μA555、SL555等时基集成电路;R1~R7选用RTX—1/4W型碳膜电阻器;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器;C2、C4、C5、C6选用CT1型瓷介电容器,C1、C3、C7选用CD11—16V电解电容器;二极管VD1、VD2、VD3选用IN4148硅型开关二极管,VD4~VD7选用IN4001硅型普通整流二极管;继电器K可根据用电设备的需要选择;三端集成稳压器选用7809型三端集成稳压电路。

三、制作与调试方法

在电路的调试阶段,电路的定时时间可以通过T=1.1(RRP+R5)×C3估算,所以需要改变定时时间可以通过调节可变电阻器来实现。

电路18采用555集成电路的简易光电控制器

该光电控制器以555时基集成电路为核心,控制方式比较简单,使用可靠、寿命长,是一种价格低、体积小、便于自制的光电控制开关电路。可用于工业生产和家用电器等的控制。

一、电路工作原理

电路原理如图18所示。无光照射时,光敏电阻RG的阻值很大(1MΩ以上),555时基集成电路的2脚、6脚电压约为电源电压的1/2(6V),3脚输出低电平,KA线圈无电,继电器释放。当有光线照射到光敏电阻RG上时,RG阻值会大幅下降

(小于10KΩ),555的2脚、6图18采用555集成电路的简易光电控制器电路图脚电压降到电源电压的1/3(4V)以下,

3脚输出高电平,KA线圈得电,继电器吸合,即使光照消失,KA仍保持吸合状态。其后,如再有光线照射到光敏电阻RG上,则电容C1储存的电压通过RG加到555的6脚,使6脚的电压大于电源电压的2/3(8V),3脚输出低电平,KA线圈失电,继电器释放,电路恢复到原始状态。光敏电阻RG每受光照射一次,电路的开关状态就转换一次。二、元器件选择及制作调试

IC用NE555集成电路,RG应选用亮电阻值≤10KΩ;暗电阻值≥1MΩ的光敏电阻,其他元件无特殊要求,各元件参数见电路图。该电路安装完后装入一小塑料盒内,将光敏电阻RG外露,不需要调试就可正常工作。

电路19采用功率开关集成电路TWH8751的路灯自动控制器

本例介绍的光控路灯,在白天不工作,夜晚能自动点亮,可用于街道或农村场院等场合。一、电路工作原理

电路原理如图19所示。

该光控路灯电路由电源电路和光控电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4和滤波电容器C组成。光控电路由光敏电阻器RG、电阻器R1、R2、可变电阻器RP、电子开关集成电路IC、继电器K和二极管VD5组成。交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流和C滤波后,为光控电路提供+l2V工作电源。白天,RG受光照射而呈低阻状态,使IC的2脚(选通端)和4脚(输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截

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止状态,K不吸合,路灯EL不亮。夜晚,RC无光照射呈高阻状态,IC的2脚变为低电平,其内部的电子开关接通,EL点亮。调节RP的阻值,可改变光控的灵敏度。

图19采用功率开关集成电路TWH8751的路灯自动控制器电路图

二、元器件选择

Rl和R2选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。RP选用实心可变电阻器。RG选用RG45系列的光敏电阻器。C选用耐压值为16V的铝电解电容器。VDl-VD5选用1N400l或lN4007型硅整流二极管。IC选用TWH8751型电子开关集成电路。K选用JZX-22F型(触头电流负荷为IOA)l2V直流继电器,可将其两组常开触头并联使用。T选用3-5W、二次电压为l2V的电源变压器。三、制作与调试方法

制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。

电路20采用双D触发器CD4013的路灯控制器

本例介绍的光控路灯采用CD4013双D触发器集成电路,电路结构简单、容易制作、工作稳定可靠。

一、电路工作原理

电路原理如图20所示。

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