使用555定时器 - 电子电路
多谐振荡器是一种电子电路,它用于实现两个状态系统,如触发器,定时器和振荡器。多纤维器由两个放大器件分类,如电子管,晶体管和像电容器一样的其他装置,并且通过电阻器交叉。基于电路操作,即令人难度的多谐振荡器,双稳态多谐振荡器和单稳态多谐振荡器.不稳定多谐振荡器是不稳定的,它反复地从一种状态切换到另一种状态。在单稳态多谐振荡器中,有一种状态是稳定的,其余状态是不稳定的。触发脉冲是电路进入不稳定状态的根。当电路进入不稳定状态时,经过一定的时间就会恢复到正常状态。双稳态多谐振荡器电路是稳定的,可以通过外部触发脉冲从一个稳态切换到另一个稳态。这种多谐振荡器电路也称为触发器,可用于存储一位数据。
觉得五摇臂工作
这种类型的多抗器包括两个放大级,其与正反馈中的两个电容电阻耦合网络连接。的放大元件是fet、jfet、运算放大器、真空管等。不稳的多谐振荡器电路使用bject以交叉耦合对的形式绘制。多谐振荡器的o/p端可以定义为具有相反状态的有源器件;一个电压低而另一个电压高。
上述不稳定多谐振荡器电路有两种不稳定状态,由于加速+ve反馈,这两种状态交替地以最大过渡速率变化。
它由耦合电容器采用,该耦合电容器突然传递电压变化,因为电容器上的电压不能快速变化。在每个状态下,打开一个晶体管,并且剩余的晶体管被关闭。因此,一个完全充电电容器缓慢排出,因此将时间变化为指数更改的电压。同时,快速剩余空电容器。上述电路的操作基于BJT上的转向的正向偏置的连接,其可以提供用于恢复电容器的途径。
使用555计时器的近距离多瓦特
使用555定时器IC的抑形式多谐振荡器的设计和加工通过使用校验器来完成运算放大器.的555个定时器ic从MS到几小时提供确切的时间延迟。可以通过小修改来手动测量振荡频率。555定时器IC是一个相对便宜,稳定和用户友好的集成电路,适用于电路设计人员,具有用于令人瞩目的和单稳态的应用。第一个555.集成电路于1971年由Signetics公司设计,命名为SE555或NE555。采用555集成电路的稳定多谐振荡器简单振荡器电路产生连续脉冲。电路的频率可以通过改变电阻R1, R2和电容C1的值来控制。
稳定多谐振荡器的设计
- 文中给出了多谐振荡器的设计步骤。
- 的所需的组件电阻(1MΩx2, 1KΩ),电容(0.01Fµ,1Fµ)和LED
- 上述电路中的电容通过两个电阻R1和R2进行充电,充电时间可计算为tcharge = 0.69 (R1+R2) C1。在充电期间,o/p很高,为1.38秒
- 电容器通过电阻器R2排出,然后放电时间可以是Tdischarge = 0.69R2C1。在该放电时间期间,O / P低,即0.69秒。
- 总时间为T= Tcharges+ Tdischarge => 1.38+ 0.69= 2.07Sec
- 振荡频率为0.483Hz。
- 占空比可以以下列方式计算。
- 占空比=吨/吨+ Toff => 1.38/2.07= 66%
抑制多纤维剂的工作
当电源接通时,考虑触发器被清除,那么逆变器的o/p将会很高。电容器的充电将使用两个电阻r1和R2。当电容器电压超过2/3 Vcc时,则较高比较器的输出将为高,它改变控制触发器。因此,控制触发器的Q o/p将是低的,Q '将是高的。最后的o/p逆变器低。同时,Q1晶体管接通,C1Capacitor开始通过电阻器R2排出。
当电容器的电压为<1 / 3VCC时,下比较器的O / P将高,并将控制触发器GET设置为1.当放电晶体管Q1下关闭时,电容器被充电并继续过程。根据O / P的状态,LED在输出时会闪烁。当低电压被施加在IC的第四个引脚(复位引脚)然后它重置了IC。当低信号施加到Q2晶体管的基座时,它会通过电容器接通。
多谐振荡器的应用
不稳定多谐振荡器的应用包括无线电装置,用于传输和接收无线电信号,也包括时间、莫尔斯电码发生器和一些需要方波的系统模拟集成电路和电视广播。
抑制多谐振荡器的优点和缺点
这些多抗体在一个稳定状态与另一个稳定状态之间连续变化。这允许多谐振动器为自己提供动力,以恒定的速度实现工作,而不会影响任何外力或行动。此外,这些多谐振荡器的生产成本低,设计简单
这些多谐振荡器不把整个o/p信号转移到i/p。这是由于电路中的电阻,在o/p端子上不存在一个完全闭合的环路,以及一个晶体管/电容器以与另一个不同的速率吸收能量的倾斜。虽然放大器在放大信号时恢复了损失的能量,但信号最终会太小而无法发挥任何作用。
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