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根据555流水灯电路的规划与完成

基于555流水灯电路的设计与实现-555定时器是一款非常实用的电气元件,通过外加外围元件可组合成各种功能的电路。本文介绍由555定时器构成的多谐振荡器的应用。

  1.导言

  富贵的都市,当夜幕降暂时,五缤纷的彩灯灯便亮了起来,点亮这个漆黑的国际,给人民日子添加一点情味,而流水灯是其间的人物之一。跟着技能的不断发展,操控彩灯的电路不断更新,这儿首要介绍由555守时器构成的流水灯操控电路。

  2.555守时器

  2.1 555守时器的内部结构(如图1所示):

  (1)分压器

  ①5脚悬空时。

  ②5脚外接操控电压时。

  (2)电压比较器

  电压比较器C1和C2是两个结构完全相同的抱负运算放大器。比较器有两个输入端,分别用1和0表明相应输入端上所加的电压,用表明比较器的比较成果(1代表高电平,0代表低电平)。

  (3)根本RS触发器

  (4)放电三极管

  V1是一个集电极开路的放电三极管。其时,V1导通;其时,V1截止。

  2.2 555守时器功用表(如图2所示)

  555守时器功用表根本说明晰555守时器的功用。

  2.3 555守时器组成的多谐振动器

  由555守时器构成的多谐振动器如图3所示,RA,RB和C是外接守时元件,电路中将高电平触发端(6脚)和低电平触发端(2脚)并接后接到RB和 C的衔接处,将放电端(7脚)接到RA,RB的衔接处。因为接通电源瞬间,电容C来不及充电,电容器两头电压为低电平,小于(1/3)Vcc,故高电平触发端与低电平触发端均为低电平,输出为高电平,放电管V1截止。这时,电源经RA,RB对电容C充电,使电压按指数规则上升,当上升到(2/3)Vcc 时,输出为低电平,放电管V1导通,把从(1/3)Vcc上升到(2/3)Vcc因为放电管V1导通,电容C经过电阻RB和放电管放电,电路进人第二暂稳态,其保持时刻的长短与电容的放电时刻有关,跟着C的放电,下降,当下降到(1/3)Vcc时,输出为高电平,放电管V1截止,Vcc再次对电容C充电, 电路又翻转到榜首暂稳态。

  3.CD4017逻辑功用

  CD4017芯片是十进制计数器/时序译码器,使用极端广泛。图4是CD4017的引脚图摆放,选用16脚双列直插式塑料封装方式。

  CD4017的CL端在输入时钟脉冲的上升沿计数,时钟答应端EN为“0“时,答应时钟脉冲输入,为“1”时就制止时钟脉冲输入。

  在输入时钟脉冲的效果下,10个译码输出Y0~Y9依次为高电平。R为复位端,当R=1时,计数器清零,Y0为“1”,其他Y1~Y9均为“0”。CO为进位输出端,CD4017记满10个数后,CO端输出一个正的进位脉冲。

  4.电路完成

  4.1 流水灯电路原理图(如图5所示):

  4.2 流水灯电路原理

  该电路由时基%&&&&&%NE555构成的多谐振动器和CD4017十进制计数/译码电路组成。电源接通后,经R1?R2给电容C1充电,使逐步升高, 其时,3脚(Q端)输出为高电平。当上升到超过期,3脚输出仍为高电平。当持续上升到略超过期,RS触发器状况产生翻转,3脚输出为低电平,一起C1经 R2及7脚内导通的放电管VT到地放电,敏捷下降。当下降到略低于时,触发器状况又翻转,3脚输出变为高电平。一起,7脚内导通的放电管VT截止,%&&&&&% C1再次进行充电,其电位再次上升,一向循环下去。依据,能够看出,经过改动电位器R2的电阻值的巨细,即能够改动振动器的振动周期,然后改动3脚输出凹凸电平的转化时刻,从而改动流水灯的速度。

  关于CD4017,其14脚接纳来自555守时器3脚的输出脉冲。当555守时器的3脚的输出电平状况产生翻转时,14脚接纳到凹凸电平的改变,触发十个输出引脚替换输出高电平,点亮相应引脚的LED灯。跟着时刻的进行,十个LED灯相继被点亮,构成流水灯。

  5.定论

  555守时器是一种模仿和数字功用相结合的集成器材,经过外围元件的简略组合,能够组成许多根本有用的电路,最根本且使用最多的有单稳态触发器,施密特触发器,多谐振动器三种。以这些根本电路为根底,又能够和其他组合构成各式各样有用的电子电路,完成各式各样的功用,如守时器?分频器?脉冲信号产生器?玩具游戏机电路?音响告警电路?主动操控电路?电源交流电路?频率改换电路元件参数和电路检测电路等。信任在不久的将来,555守时器将使用在更多范畴,为咱们的日子添加更多新鲜的元素,并使咱们的日子愈加五光十色。

  作者 王正统 王潇贤 姚阿庆 林育华

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