我想用555定时器做一个关5秒到10分再开电路图 如何用555定时器设计一个延时一秒的电路

\u7528555\u5b9a\u65f6\u5668\u8bbe\u8ba1\u4e00\u4e2a\u5b9a\u65f6\u7535\u8def\uff0c\u5b9a\u65f6\u65f6\u95f4\u5230\u4f7fLED\u706f\u7ee7\u7eed\u4eae10\u5206\u949f\uff0c\u8981\u7535\u8def\u56fe~~~ \u6025\u7528

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\u539f\u7406\u5206\u6790\uff1a
\u5f53\u5149\u7167\u5230RG\u4e0a\u65f6\uff0c\u7531\u4e8e\u5176\u4eae\u963b\u5c0f1K\u5de6\u53f3\uff0c\u6545555\u76842\u811a\u4e3a\u9ad8\u7535\u5e73\uff0c555\u76843\u811a\u8f93\u51fa\u4f4e\u7535\u5e73\uff0cLED\u7b49\u7184\u706d\uff1b
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\u8fd9\u6837\u5c31\u4f7f\u5f97\u9608\u503c\u7535\u538b\u4e5f\u76f8\u5e94\u63d0\u9ad8\u52305.3V\uff0c\u4ece\u800c\u4f7f\u5f97C1\u7684\u5145\u7535\u65f6\u95f4\u6709\u8f83\u5927\u5ef6\u957f\uff0c\u4e00\u822c\u6765\u8bf4\uff0c\u53ef\u4ee5\u5728\u76f8\u540cR\u3001C\u65f6\u95f4\u5e38\u6570\u4e0b\u4f7f\u5b9a\u65f6\u65f6\u95f4\u589e\u5927\u6570\u500d\u3002
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\u6269\u5c55\u8d44\u6599\u5206\u6bb5\u5f0f\u5b9a\u65f6\u5668
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\u5206\u6bb5\u5f0f\u5b9a\u65f6\u5668\u539f\u7406\u56fe
\u539f\u7406\u4ecb\u7ecd
\u5f53\u6309\u4e0bS1\uff0c\u6301\u7eed1\u30012\u79d2\u949f\uff0cC1\u5145\u6ee1\u7535\u8377\uff0cU1\u7684\u7b2c2\u30016\u811a\u4e3a\u9ad8\u7535\u5e73\uff0c\u6545U1\u590d\u4f4d\uff0c\u7b2c3\u811a\u8f93\u51fa\u4f4e\u7535\u5e73\uff0c\u901a\u8fc7R2\u3001RP2\u4f7fU2\u7f6e\u4f4d\uff0c\u7b2c3\u811a\u8f93\u51fa\u9ad8\u7535\u5e73\uff0c\u7ee7\u7535\u5668K\u7ebf\u5708\u5f97\u7535\u5438\u5408\uff0c\u5b9a\u65f6\u65f6\u95f4\u5f00\u59cb\u3002\u4e4b\u540e\uff0cC1\u901a\u8fc7RP1\u653e\u7535\uff0c\u5f53C1\u4e24\u7aef\u7535\u538b\u653e\u7535\u81f31/3\u76846V\u65f6\uff0cU1\u7ffb\u8f6c\uff0c\u7b2c3\u811a\u8f93\u51fa\u9ad8\u7535\u5e73\uff0c\u7b2c\u4e00\u9636\u6bb5\u65f6\u95f4\u7ed3\u675f\uff0c\u5176\u65f6\u957f\u4e3aT1=1.1xRP1xC1\u3002
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\u56e0\u6b64\uff0c\u603b\u65f6\u957f\u5c31\u4e3a\uff1aT\u603b=T1+T2\u3002\u672c\u7535\u8def\u53ef\u4ee5\u5b9e\u73b0\u7528\u8f83\u5c0f\u7684\u963b\u5bb9\u5143\u4ef6\u5b9e\u73b0\u8f83\u957f\u7684\u5b9a\u65f6\u65f6\u95f4\u3002

555定时器及应用
一、实验目的

1.熟悉单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器的工作原理;

2.了解555定时器的结构与工作原理。

二、实验原理

(一)555电路的工作原理

1、基本组成

555电路的简化结构图如图8.1(a)所示,逻辑符号及外引脚排列如图8.1(b)所示。它的内部主要由一个分压器、两个电压比数器、一个基本RS触发器、一个作为放电通路的晶体管和输出驱动电路组成。

(1)分压器:由3个5KΩ的精密电阻组成,它为两个比较器A和B提供基准电平。若5 脚悬空,则比较器A的基准电平为UREF1= UCC ,比较器B的基准电平为UREF2= UCC 。

改变5 脚的接法可改变A、B两比较器的基准电平的大小。

图8-1 555的简化结构图

3

8

4

555

5

2

1

6

7

TH

TR

D

UCC

OUT

CO

(b)

OUT

3

R

S

Q

V

-

A



+

-

B



+

1

2

8

4

7

6

5

1

+UCC

T

CO

D

TR

TH

(a)

VREF1

VREF2

(2)比较器:比较器A、B是两个结构完全相同的高精度电压比较器,A的输

入端为6脚高电平触发端TH,当 UTH> UREF1 时,A比较器输出低电平;当UTH< UREF1时,A比较器输出高电平。比较器B的输入端为(2脚)低电平触发端 ,当 > UREF2 时,比较器B输出高电平;当 < UREF2时,比较器B输出低电平。比较器A、B的输出直接控制基本RS触发器的动作。

(3)基本RS触发器:RS触发器由两个与非门组成,它的状态由两比较器A、B的输出控制,根据基本RS触发器的工作原理,就可以决定触发器输出端的状态。

(4)开关放电晶体管管和输出缓冲级:放电晶体管为T,也可作为集电极开路使用。反相器构成输出级,可提高带负载能力。

2、工作原理

综上所述,根据图8.1(a)所示电路结构,可以很容易得到555电路的功能表。见表8.1所示。其逻辑符号及引脚排列见图8-1(b)所示。

表8.1 5G555的功能表

输入

输出

R端
TH
TR
OUT端
放电管T

0


0
导通

1

1

1
0
导通

1

0

0
1
截止

1

0

1
不变
不变



<

<



<



(1)构成单稳态触发器

由555电路构成的单稳态定时电路如图8.2(a)所示,该电路利用电容、电阻

构成的积分电路来延时的,定时电容CT接到6 脚、7脚和地之间,通过电阻RT给电容CT 充电,电容器的电压为uc,当内部晶体管T导通时,可以把电容器储存的电荷迅速释放,使电容器的电压迅速下降到0,2脚作为触发器的输入端,采用负脉冲触发。

当电源接通后,因为UTH< UREF1, > UREF2,所以,当555电路输出为0时,内部晶体管T导通,电容CT不能充电,电路将保持输出为0的稳定状态;若555电路输出为1时,内部晶体管T截止,电容CT通过RT充电。当电容CT的电压上升到UC=UTH+UREF1时,555电路输出变成0,晶体管T导通,电容CT通过晶体管T把存储的电荷释放,使UTH迅速小于UREF1 ,使555输出电路变为0的稳定状态。由此可知,不论在哪种情况下,电源接通后,电路均会自动处于稳态。

当在输入端加一负向触发脉冲时,由于 < UREF2 ,使555输出变为1,内部晶体管T截止,电路进入暂稳态,电容CT通过RT充电。充电的快慢取决于CT和RT的值。输出的脉宽取决于电容电压自0V上升到 UCCV所需要的时间,脉宽为:tW=1.1RTCT。当电容上的电压上升到uC=UTH= UREF1 时,555电路输出为0,由于T导通,CT通过T把储存的电荷释放,使UTH迅速小于 UREF1 ,电路重新进入555输出为0的稳定状态。电路波形如图8.2(b)所示。

图8-2 单稳态触发器

t

t

t

uCC

uI

uO

tw

tw

Ucc

0

0

0

(b)

+UCC

(a)

3

8

4

555

5

2

1

6

uO

uI

0.01mF

RT

CT

(2)构成多谐振荡器

用555电路构成的多谐振荡器电路见图8.3(a)所示。

当电源接通时,UREF1= UCC,UREF2= UCC , =0 ,UTH =0。所以555电路输出为1,内部晶体管T截止,电容CT通过R1和R2充电。随着电容电压uC的升高,当UREF2<uc<UREF1 时,555电路输出保持原状态不变。当uC大于UREF1后,因 = UTH> UREF1,所以555电路输出变为0,内部晶体管T导通,于是电容CT通过RT和T放电,使uC电压下降。当UREF2<uc<UREF1 时,555电路输出保持不变。当uc<UREF2 时,555电路输出再次变为1,内部晶体管T再次导通,重复上述过程,结果在输出端得到了如图8.3(b)所示的波形。该电路输出矩形波的周期取于电容的充、放电的时间常数。其充电时间常数为: T1= (R1+R2)CT

放电时间常数为: T2=R2CT

输出矩形波的周期为: T=T1+T2=0.7(R1+R2) CT

+UCC

R1

555

8

4

7

6

2

3

5

1

R2

u0

0.01mF

CT

(a)

UCC

t

t

o

o

uC

uC

UCC

t2

t1

(b)

图8.-3 多谐振荡器

改变充、放电的时间常数就可以改变矩形波的周期和脉宽。

(3)构成施密特触发器

将555电路的2脚和6 脚连接到一起作为输入端,5脚通过0.01μF的电容接地,4脚和8脚相连接就构成了施密特触发器,其电路图见图8.4(a)所示。UREF1= UCC,UREF2= UCC。设输入信号uI为图所示,uI自0逐渐增大,在uI< UREF1,uI< UREF2时,UTH <UREF1 、 <UREF2, 则555电路输出为1。当uI上升到UREF2< uI< UREF1时,即UTH < UREF1 、 >UREF2, 555 电路输出保持原状态不变;当uI上升到uI>UREF1时,即UTH > UREF1, > UREF2, 555 电路输出为0;若uI再上升,输出状态将保持不变;当uI上升到最大值后,开始下降,在UREF2< uI< UREF1时,555 电路输出仍保持不变,直到uI< UREF2时,555 电路输出又变为1,其输出电压的变化见图8.4(b) 所示。

+UCC

(a)

3

8

4

555

5

2

1

6

uO

uI

0.01mF

图8-4 施密特触发器

15.7.2

uO

uI

t

t

UCC

UHT

ULT

0

0

(b)

由以上分析可知电路的回差电压为: =UHT—ULT= UREF1—UREF2= UCC ,若要求回差电压可调, 可在5脚接入电压UCo,此时,UTH=UCO、ULT= UCO。回差电压为 = UCO。所以,只要改变外加电压UCO的值,就可以改变回差电压的大小。

原理就是直流电震荡后升压,比如说1个小功率电棍,利用6V-12V直流电源可产生一种高压脉冲。电路中三极管Q1、Q2构成了一振荡器,产生频率为3Hz的直流脉冲电压,并输入变压器比为6V:240V升压器的初级线圈,在每个脉冲结束时,相应地在变压器的次级线圈产生一高电压。脉冲的重复频率可通过选择C2、R1值进行调整。

555做定时器可以,但像你说的时间,就很难实现了。还是买个专业的定时器吧。

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