
急求该电路图的原理
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这是一个利用阻容延时做的控制电路。
由于电容两端电压不能突变,通电时9014的基极电压为0,为截止状态,LED不亮;
此时电源通过50K电位器对470μ电容充电,使其电压逐步升高,当升高到9014的起始导通电压后,9014基极电流开始上升,集电极电流也开始上升,最终使LED发亮。
延时时间与阻容充电时间常数成正比,该电路最大时间常数RC为23.5秒,延时10秒左右。
由于电容两端电压不能突变,通电时9014的基极电压为0,为截止状态,LED不亮;
此时电源通过50K电位器对470μ电容充电,使其电压逐步升高,当升高到9014的起始导通电压后,9014基极电流开始上升,集电极电流也开始上升,最终使LED发亮。
延时时间与阻容充电时间常数成正比,该电路最大时间常数RC为23.5秒,延时10秒左右。
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闭合时 50k给电容充电
而9014在这里即作放大,又做开关
电容充电时,电容可认为是短路的,所以电压压降为0
9014的b极为0,则不导通
电容电充满后可认为是断路,所以电压压降为50k+10k+Rbe的分压电压
这种压差符合9014三极管导通条件
就组成了延时通电路
而9014在这里即作放大,又做开关
电容充电时,电容可认为是短路的,所以电压压降为0
9014的b极为0,则不导通
电容电充满后可认为是断路,所以电压压降为50k+10k+Rbe的分压电压
这种压差符合9014三极管导通条件
就组成了延时通电路
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开关闭合后三极管9014截止,发光二极管不亮。这时电源通过50K可调电阻给470μ电容充电,当电容正极电压足够高时三极管9014导通电流经510Ω电阻、发光二极管、9014导通放电,发光二极管亮。
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三极管导通电压由延时时间有RC常数定,
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