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短暂按下亮灯开关SB,灯亮。同时,灯两端的220V交流电压经电容C1降压限流后,整流输出直流电压,经C2滤波、R2限流、稳压二极管VS稳压后,输出12V电压给NE555构成的控制电路供电。其中,R1的作用是断电期间消除C1的残留电荷。
C3和R3构成微分电路,它的作用是NE555获得12V电压后,立即使NE555的第2、6两脚获得12V的电压,结果使得NE555第3脚输出低电平,继电器K吸合,继电器开关K1-1接通,灯持续点亮。
接下来的时间里,随着电容C3充电的持续进行,其两端电压值持续升高、充电电流持续减小,导致NE555第2、6两脚获得的电压(R3两端的电压)持续减小。当NE555第2脚电压减小到4V(12V的三分之一)时,NE555第3脚输出高电平,继电器释放,K1-1断开,灯熄灭。
二极管VD5的作用,是断电期间为C3放电提供回路,为下一次工作创造条件。
C3和R3的乘积为时间常数,决定了NE555第2、6两脚电压由12V降到4V的时间长短,这个时间正好是按下亮灯开关后灯延迟熄灭的时间。R3C3这个乘积越大,灯点亮延迟熄灭的时间就越长。延迟时间的计算结果为:
t = 1.1R3C3 = 1.1x100μFx2.7MΩ = 297s ≈ 5min。至于t=1.1R3C3这个结论如何得出的,你就无需关心了,是用高等数学算出来的。
即:灯点亮后延迟大约5分钟再熄灭。
如果想修改延迟时间,可以改变R3以及C3的取值,1.1R3C3这个乘积就是延迟时间。例如,电容C3换成47μF、电阻R3换成1.2MΩ,则延迟时间变成56.4s,接近1分钟。
写在最后:220V交流电经C1限流后整流获得的直流电流最大值不超过40mA,去掉NE555的静态工作电流,实际用来驱动继电器电磁铁的电流估计不超过30mA。因此,为了确保继电器能可靠吸合,一定要选择驱动电流尽量小一些(不超过30mA)的继电器型号。
本电路还有改进的空间:去掉继电器,改用可控硅,可以更省电。
C3和R3构成微分电路,它的作用是NE555获得12V电压后,立即使NE555的第2、6两脚获得12V的电压,结果使得NE555第3脚输出低电平,继电器K吸合,继电器开关K1-1接通,灯持续点亮。
接下来的时间里,随着电容C3充电的持续进行,其两端电压值持续升高、充电电流持续减小,导致NE555第2、6两脚获得的电压(R3两端的电压)持续减小。当NE555第2脚电压减小到4V(12V的三分之一)时,NE555第3脚输出高电平,继电器释放,K1-1断开,灯熄灭。
二极管VD5的作用,是断电期间为C3放电提供回路,为下一次工作创造条件。
C3和R3的乘积为时间常数,决定了NE555第2、6两脚电压由12V降到4V的时间长短,这个时间正好是按下亮灯开关后灯延迟熄灭的时间。R3C3这个乘积越大,灯点亮延迟熄灭的时间就越长。延迟时间的计算结果为:
t = 1.1R3C3 = 1.1x100μFx2.7MΩ = 297s ≈ 5min。至于t=1.1R3C3这个结论如何得出的,你就无需关心了,是用高等数学算出来的。
即:灯点亮后延迟大约5分钟再熄灭。
如果想修改延迟时间,可以改变R3以及C3的取值,1.1R3C3这个乘积就是延迟时间。例如,电容C3换成47μF、电阻R3换成1.2MΩ,则延迟时间变成56.4s,接近1分钟。
写在最后:220V交流电经C1限流后整流获得的直流电流最大值不超过40mA,去掉NE555的静态工作电流,实际用来驱动继电器电磁铁的电流估计不超过30mA。因此,为了确保继电器能可靠吸合,一定要选择驱动电流尽量小一些(不超过30mA)的继电器型号。
本电路还有改进的空间:去掉继电器,改用可控硅,可以更省电。
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开关闭合,桥式整流加电容降压,变为直流,2cw18整流二极管反向整流12V.555集成电路RC充电,达到阈值,输出3脚极性由高变低。线圈K得电动作。K-1闭合,灯泡220V交流回路闭合。达到延时效果。
T=1.1RC. 即延时5分钟左右。
T=1.1RC. 即延时5分钟左右。
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想要看懂这个电路 你需要具备两个基本素质 第一个是知道什么是桥式整流电路 第二个是了解nf555的工作原理 你钥匙不具备这个两个素质 那就难说了建议先看模电基础 大约看到运放这个章节 这个电路自然就懂了
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请问下是哪里不懂呢
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