下图为一种电子定时器的线路图: 图中,J为继电器,AK1为启动开关,AN2为复位开关,BG为定时器开关管,W为时间调节器,555为定时芯片,CT为定时电容。 其中定时器的启动和电源共用一个按钮开关AK1,一般情况下,AK1处于常开状态,则三极管BG基极没有电流流过,三极管处于截止状态。 当按下AK1后,VCC电压经过AK1给三极管的BG基极提供一个导通电流,三极管开始导通,芯片开始工作。 刚开始时,电容CT上的电压慢慢上升,当电压上升到一定程度后,输出端芯片的第3脚为高电平,让BG持续导通,此时继电器J也保持吸合状态。 当CT电容电压上升到2/3VCC时,电路状态翻转,输出端3脚变化为低电平,由此引起BG截止和继电器释放,定时结束。 AN2为复位按钮,按下AN2后电路复位,图中的W为时间微调按钮。 当CT=20uF, 1RT=1M时,定时范围可达到25~250秒左右;我们还可以对电容容量增大来延长定时时间。但是,当电容容量超过200uF后,定时的精度就会有所下降。 上图中,我们选用的继电器可以选择电流小于100mA的直流继电器,三极管可以使用b在60倍左右的三极管。 值得注意的是:为了保证定时器的精 确度,CT我们zui好使用钽电容。 上一篇:消灭EMC三大利器的原理下一篇:智能手机高频电路设计中的电感匹配
下图为一种电子定时器的线路图:
图中,J为继电器,AK1为启动开关,AN2为复位开关,BG为定时器开关管,W为时间调节器,555为定时芯片,CT为定时电容。
其中定时器的启动和电源共用一个按钮开关AK1,一般情况下,AK1处于常开状态,则三极管BG基极没有电流流过,三极管处于截止状态。
当按下AK1后,VCC电压经过AK1给三极管的BG基极提供一个导通电流,三极管开始导通,芯片开始工作。
刚开始时,电容CT上的电压慢慢上升,当电压上升到一定程度后,输出端芯片的第3脚为高电平,让BG持续导通,此时继电器J也保持吸合状态。
当CT电容电压上升到2/3VCC时,电路状态翻转,输出端3脚变化为低电平,由此引起BG截止和继电器释放,定时结束。
AN2为复位按钮,按下AN2后电路复位,图中的W为时间微调按钮。
当CT=20uF, 1RT=1M时,定时范围可达到25~250秒左右;我们还可以对电容容量增大来延长定时时间。但是,当电容容量超过200uF后,定时的精度就会有所下降。
上图中,我们选用的继电器可以选择电流小于100mA的直流继电器,三极管可以使用b在60倍左右的三极管。
值得注意的是:为了保证定时器的精 确度,CT我们zui好使用钽电容。
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