芯片内部原理及应用
电路中的单片机工作原理及应用

电路中的单片机工作原理及应用单片机(Microcontroller),又称微控制器,是一种集成电路芯片,集成了中央处理器(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出端口(I/O)、定时器计数器(Timer/Counter)等功能模块,能够完成数字信号的输入、输出、处理和控制等任务。
在电路设计与嵌入式系统开发中,单片机广泛应用于各种控制系统、自动化设备以及智能家居等领域。
本文将详细介绍单片机的工作原理及其应用。
一、单片机的工作原理单片机的工作原理主要涉及到CPU、存储器、输入输出端口以及时钟系统等关键部件。
1. CPU单片机的核心部件是中央处理器(CPU),它负责执行程序指令、进行数据处理和控制操作。
CPU包括运算器、控制器和寄存器等功能单元。
运算器用于进行数据运算和逻辑运算,控制器用于解析和执行指令,寄存器则用于存储数据、地址和状态等信息。
2. 存储器单片机中的存储器主要包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。
RAM用于存储程序指令和数据,可以读写操作;ROM则存储了单片机的固定程序,无法进行写操作。
存储器的容量决定了单片机可以处理的数据量和程序规模。
3. 输入输出端口单片机的输入输出端口(I/O)用于与外部设备进行数据交换和通信。
通过输入端口,单片机可以接收外部传感器的信号;通过输出端口,单片机可以控制外部执行器的动作。
输入输出端口的种类和数量取决于具体的单片机型号和应用需求。
4. 时钟系统时钟系统是单片机的基准,提供时序信号用于同步各个部件的工作。
单片机的时钟可以通过外部晶振或者内部振荡电路来提供,时钟频率决定了单片机的运行速度。
二、单片机的应用单片机广泛应用于各个领域,下面介绍几个常见的应用场景。
1. 控制系统单片机作为嵌入式控制器,可以用于各种控制系统,如温湿度控制、光照控制、电机控制等。
通过读取传感器信号、进行数据处理和输出控制信号,单片机能够实现系统的自动化和智能化。
2. 自动化设备在工业自动化领域,单片机也扮演着重要角色。
稳压芯片工作原理

稳压芯片工作原理稳压芯片是一种常用的集成电路器件,用于提供稳定的电压输出。
其主要作用是将输入电压变换为输出电压,同时保持输出电压随输入电压的变化较小。
稳压芯片被广泛应用于各种电子设备中,包括手机、电脑、电视以及各类电子仪器等。
稳压芯片的工作原理可以简单归纳为三个方面:负反馈控制、误差放大和输出驱动。
以下将详细介绍稳压芯片的工作原理。
一、负反馈控制稳压芯片内部通常包含一个误差放大器和一个负反馈回路。
负反馈控制是稳压芯片工作的核心原理。
简单来说,负反馈控制通过比较输出电压与参考电压之间的差异,并将其放大后通过控制元件对输入电压进行调节,以保持输出电压的稳定。
当输出电压低于预设值时,负反馈控制会增大输入电压;当输出电压高于预设值时,负反馈控制会减小输入电压。
通过这种负反馈控制机制,稳压芯片能够实现稳定的电压输出。
二、误差放大误差放大器是稳压芯片中的重要组成部分。
在负反馈控制过程中,误差放大器用于将输出电压与参考电压之间的差异放大,并将其转换为控制信号。
误差放大器通常采用的是运算放大器电路,它可以将微小的差异放大数倍,以便更准确地进行控制。
误差放大器还可以通过内部电路实现对输入电压的采样和分析,以便提供准确的反馈信号。
三、输出驱动稳压芯片的输出端通常需要驱动一定的负载,如电子装置、电机、集成电路等。
因此,稳压芯片需要具备一定的输出能力。
输出驱动一般通过集成在芯片内部的功率输出级来实现。
功率输出级一般采用功率MOS管或双极型晶体管等器件,其输出能力可以满足应用需求。
同时,在输出端还会添加过压保护、过流保护和短路保护等保护电路,以保证输出端的稳定性和安全性。
在实际的稳压芯片应用中,根据具体的需求和使用场景,可以选择不同类型的稳压芯片,如线性稳压芯片和开关稳压芯片。
线性稳压芯片适用于输出电流较小、输出压差较大的应用场景;而开关稳压芯片适用于输出电流较大、效率要求较高的应用场景。
两者的工作原理和稳压原理基本相同,差别在于内部的工作方式和电路结构。
芯片的工作原理

芯片的工作原理
芯片是一种由半导体材料制成的微小集成电路,它具有复杂的电子元器件和回路结构。
芯片的工作原理涉及到多种电子技术和物理原理的应用。
首先,芯片中的晶体管是其最基本的工作单元。
晶体管由三个不同的区域组成:P型区、N型区和P-N结。
通过对晶体管的三个区域分别施加电压,可以改变区域间的电子浓度,从而实现晶体管的控制。
芯片中的晶体管通过布尔代数和逻辑门电路的组合实现各种功能。
逻辑门电路可以对输入的电信号进行逻辑运算,然后产生相应的输出信号。
常见的逻辑门包括与门、或门、非门等。
此外,芯片中的微小电阻、电容和电感等被用来构建滤波器、振荡器和放大器等电路。
通过电路中的电流和电压的传递、放大和调节,芯片可以实现数字信号的处理、存储和传输。
芯片工作的关键是通过外界应用的电压和电流来控制芯片内部的电子元件,从而使得芯片能够提供特定的功能和性能。
芯片可以用于计算机、通信设备、嵌入式系统和各种电子设备中。
总之,芯片的工作原理涉及到晶体管、逻辑门电路和其他电子元器件的组合和协调工作,以实现特定功能和性能的电子集成电路。
芯片的作用原理及应用

芯片的作用原理及应用芯片的定义芯片是一种集成电路,由许多微小的电子组件(如晶体管、电容器、电阻器等)以及相应的电路连接组成。
它通常是由硅片或其他半导体材料制成,具有承载电子元器件和实现电路功能的作用。
芯片的作用原理芯片的作用原理是基于电子器件的特性,通过在芯片上集成多个电子组件来实现相应的电路功能。
以下是芯片的工作原理的核心内容:1.集成电路的制造工艺:–硅片制备:硅片是芯片的基础材料,通常通过将高纯度的硅熔融并从熔融硅中拉制出硅片。
–扩散与掺杂:通过扩散和掺杂工艺,在硅片上形成导电区域和绝缘区域,实现电子元器件的制造。
–电路连线:通过金属线或多层金属线路,在芯片上实现电子组件之间的电连接。
2.电子组件的集成:–晶体管:芯片中最常见的电子组件,用于放大和控制电流。
–电容器:用于存储电荷。
–电阻器:用于阻碍电流流动。
3.逻辑门电路:–逻辑门是芯片中常见的电路,实现不同的逻辑功能(如与门、或门、非门等)。
–不同的逻辑门通过组合和连接,可以实现更复杂的逻辑运算和控制功能。
芯片的应用芯片作为集成电路,广泛应用于各个领域,主要包括以下几个方面的应用:1.计算机和信息技术:–中央处理器(CPU):芯片作为CPU的核心部件,实现计算机的运算和控制功能。
–存储芯片:用于存储电子信息,如内存芯片、闪存芯片等。
–显卡芯片:用于图形处理和显示。
2.通信和无线技术:–手机芯片:用于实现手机的通信功能,如基带芯片、射频芯片等。
–网络芯片:用于实现网络设备的通信功能,如交换机芯片、路由器芯片等。
–无线电频率芯片:用于无线电通信系统的信号处理和调制解调。
3.消费电子产品:–数码相机芯片:用于图像处理和存储。
–LCD驱动芯片:用于液晶显示屏的控制。
–音频处理芯片:用于音频信号的处理和放大。
4.汽车电子:–车载控制芯片:用于汽车控制系统的运算和控制。
–汽车娱乐系统芯片:用于音视频处理和多媒体功能的实现。
–汽车导航芯片:用于导航功能的实现。
芯片内部的作用及原理

芯片内部的作用及原理
芯片,也称为集成电路芯片,是现代电子技术中最重要的一种器件。
它将多个电子元件(例如晶体管、电容器、电阻器等)集成在一块硅基底上,从而实现电子电路的功能。
芯片内部具有以下作用和原理:
1. 信号处理和控制:芯片内部包含大量的逻辑门、寄存器和时钟电路等,可以实现数字信号的处理和控制功能。
例如,可以实现数字信号的运算、逻辑判断、状态转换等操作。
2. 存储功能:芯片内部包含存储单元,例如存储器单元、寄存器和缓存等。
这些存储单元可以用于存储数据、指令和程序等信息,在计算机和其他电子设备中起到重要的作用。
3. 信号转换和放大:芯片内部包含模拟电路,可以将输入的模拟信号转换为数字信号,然后进行处理。
同时,芯片内部还包含放大电路,可以对信号进行放大,以便于后续处理或输出。
4. 时序控制:芯片内部包含时钟电路,可以提供稳定的时钟信号,用于同步系统中各个电路的工作。
时钟信号可以控制芯片内部的操作顺序和时序,确保系统的正常运行。
5. 通信功能:芯片内部可以实现多种通信接口,例如UART、SPI、I2C等,用
于与外部设备的通信。
通过这些接口,芯片可以接收和发送数据,实现与其他设备的数据交换和通信。
总之,芯片内部的作用是实现电子电路的功能,通过不同的元件和电路结构,实现信号处理、控制、存储、转换、放大和通信等功能。
这些功能的实现依赖于芯片设计、制造和集成技术的不断发展和创新。
芯片记忆原理

芯片记忆原理芯片记忆原理是指芯片内部存储数据的机制。
在现代科技发展的背景下,芯片作为电子设备的核心组件,其存储能力的提升和稳定性的增强对于各行各业的发展起着至关重要的作用。
本文将从芯片记忆原理的基本概念、工作原理、分类以及应用等方面进行详细阐述。
一、基本概念芯片记忆原理是指芯片内部用于存储和读取数据的原理。
在芯片中,存储单元被组织成一个个存储单元阵列,每个存储单元能够存储一个或多个二进制位的信息。
芯片的存储单元可以被看作是一个个开关,通过开关的打开或关闭来表示存储的信息,从而实现数据的存储和读取。
二、工作原理芯片的存储单元主要有两种类型:静态存储单元(SRAM)和动态存储单元(DRAM)。
SRAM是一种基于触发器的存储器,它使用了更多的晶体管,以实现快速的写入和读取操作。
而DRAM则是一种基于电容的存储器,它使用了较少的晶体管,但需要定期刷新以保持存储的数据。
在写入数据时,芯片记忆原理通过控制电路将待写入的数据信号转换为相应的电压或电流信号,并将其传输到存储单元。
对于SRAM 而言,写入操作是直接将数据信号存储在存储单元中,而对于DRAM而言,写入操作需要先将数据信号存储在电容中,然后再通过刷新操作将其保持下来。
在读取数据时,芯片记忆原理通过控制电路将存储单元中存储的数据信号转换为相应的输出信号。
对于SRAM而言,读取操作是直接将存储单元中的数据信号输出,而对于DRAM而言,读取操作需要先将存储单元中的数据信号放大,然后再输出。
三、分类根据存储方式的不同,芯片记忆原理可以分为易失性存储器和非易失性存储器两种类型。
易失性存储器是指在断电或掉电的情况下会丢失存储的数据,主要包括DRAM和SRAM。
非易失性存储器是指即使在断电或掉电的情况下也能够保持存储的数据,主要包括闪存和EEPROM。
四、应用芯片记忆原理广泛应用于各个领域,包括计算机、通信、汽车、家电等。
在计算机领域,芯片记忆原理被用于存储操作系统、应用程序和用户数据等。
芯片的逻辑原理及应用

芯片的逻辑原理及应用1. 什么是芯片芯片,又称集成电路芯片,是在单一的半导体晶片上集成了多个电子器件的微型电路。
它是现代电子技术的基础,广泛应用于各个领域,包括电信、计算机、消费电子、汽车等。
2. 芯片的逻辑原理芯片的逻辑原理主要是基于数字逻辑电路。
数字逻辑电路采用逻辑字节作为信息的表示方式,在芯片中通过晶体管、触发器等元件组成逻辑门电路来实现。
常见的逻辑门电路包括与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等。
芯片的逻辑原理是基于这些逻辑门电路的组合实现的。
通过将不同的逻辑门电路按照一定的方式连接起来,可以实现不同的逻辑功能,例如加法器、减法器、比较器、计数器等。
这些逻辑功能的实现是通过逻辑门电路中的输入信号经过处理后得到的输出信号来实现的。
3. 芯片的应用芯片的应用非常广泛,几乎涵盖了所有电子领域。
下面列举几个常见的芯片应用领域:3.1 通信领域在通信领域中,芯片主要用于实现调制解调器、路由器、交换机等设备。
这些设备通过芯片中的逻辑电路来处理和传输信号,实现数据的传输和通信功能。
3.2 计算机领域在计算机领域中,芯片是计算机的核心组成部分。
芯片中的逻辑电路实现了处理器、存储器、总线等重要组件的功能。
计算机的运算、存储以及数据传输等都依赖于芯片的逻辑原理。
3.3 消费电子领域在消费电子领域中,芯片广泛应用于手机、平板电脑、电视、相机等设备中。
这些设备中的各种功能模块,如处理器、传感器、显示屏等都通过芯片来实现。
3.4 汽车领域在汽车领域中,芯片被用于实现各种自动化和智能化功能。
例如,通过芯片实现的电子控制单元(ECU)可以监控汽车的各种参数,并根据这些参数来控制发动机、刹车系统、驻车系统等。
4. 芯片的发展趋势随着科技的不断进步,芯片技术也在不断发展。
芯片的发展趋势主要体现在以下几个方面:4.1 小型化芯片的发展趋势是朝着更小型化的方向发展。
随着制造工艺的进步,芯片上的元器件越来越小,功耗越来越低,性能越来越强大。
555芯片内部原理及经典应用

555定时电路内部结构分析及应用1 绪言555定时器是电子工程领域中广泛使用的一种中规模集成电路,它将模拟与逻辑功能巧妙地组合在一起,具有结构简单、使用电压范围宽、工作速度快、定时精度高、驱动能力强等优点。
555定时器配以外部元件,可以构成多种实际应用电路。
广泛应用于产生多种波形的脉冲振荡器、检测电路、自动控制电路、家用电器以及通信产品等电子设备中。
2555定时器功能及结构分析2.1 555定时器的分类及管脚作用555定时器又称时基电路。
555定时器按照内部元件分有双极型(又称TTL 型)和单极型两种。
双极型内部采用的是晶体管;单极型内部采用的则是场效应管,常见的555时基集成电路为塑料双列直插式封装(见图2-1),正面印有555字样,左下角为脚①,管脚号按逆时针方向排列。
2-1 555时基集成电路各管脚排布555时基集成电路各管脚的作用:脚①是公共地端为负极;脚②为低触发端TR,低于1/3电源电压以下时即导通;脚③是输出端V,电流可达2000mA;脚④是强制复位端MR,不用可与电源正极相连或悬空;脚⑤是用来调节比较器的基准电压,简称控制端VC,不用时可悬空,或通过0.01μF电容器接地;脚⑥为高触发端TH,也称阈值端,高于2/3电源电压发上时即截止;脚⑦是放电端DIS;脚⑧是电源正极VC。
2.2 555定时器的电路组成图2-2为555芯片的内部等效电路2-2 555定时器电路组成5G555定时器内部电路如图所示,一般由分压器、比较器、触发器和开关。
及输出等四部分组成,这里我们主要介绍RS触发器和电压比较器。
2.2.1基本RS触发器原理如图2-3是由两个“与非”门构成的基本R-S触发器, RD、SD是两个输入端,Q及是两个输出端。
Q QRD SD2-3 RS触发器正常工作时,触发器的Q 和应保持相反,因而触发器具有两个稳定状态:1)Q=1,=0。
通常将Q端作为触发器的状态。
若Q端处于高电平,就说触发器是1状态;2)Q=0,=1。
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555定时电路内部结构分析及应用1 绪言555定时器是电子工程领域中广泛使用的一种中规模集成电路,它将模拟与逻辑功能巧妙地组合在一起,具有结构简单、使用电压范围宽、工作速度快、定时精度高、驱动能力强等优点。
555定时器配以外部元件,可以构成多种实际应用电路。
广泛应用于产生多种波形的脉冲振荡器、检测电路、自动控制电路、家用电器以及通信产品等电子设备中。
2555定时器功能及结构分析2.1 555定时器的分类及管脚作用555定时器又称时基电路。
555定时器按照内部元件分有双极型(又称TTL 型)和单极型两种。
双极型内部采用的是晶体管;单极型内部采用的则是场效应管,常见的555时基集成电路为塑料双列直插式封装(见图2-1),正面印有555字样,左下角为脚①,管脚号按逆时针方向排列。
2-1 555时基集成电路各管脚排布555时基集成电路各管脚的作用:脚①是公共地端为负极;脚②为低触发端TR,低于1/3电源电压以下时即导通;脚③是输出端V,电流可达2000mA;脚④是强制复位端MR,不用可与电源正极相连或悬空;脚⑤是用来调节比较器的基准电压,简称控制端VC,不用时可悬空,或通过0.01μF电容器接地;脚⑥为高触发端TH,也称阈值端,高于2/3电源电压发上时即截止;脚⑦是放电端DIS;脚⑧是电源正极VC。
2.2 555定时器的电路组成图2-2为555芯片的内部等效电路2-2 555定时器电路组成5G555定时器内部电路如图所示,一般由分压器、比较器、触发器和开关。
及输出等四部分组成,这里我们主要介绍RS触发器和电压比较器。
2.2.1基本RS触发器原理如图2-3是由两个“与非”门构成的基本R-S触发器, RD、SD是两个输入端,Q及是两个输出端。
2-3 RS触发器正常工作时,触发器的Q和应保持相反,因而触发器具有两个稳定状态:1)Q=1,=0。
通常将Q端作为触发器的状态。
若Q端处于高电平,就说触发器是1状态;2)Q=0,=1。
Q端处于低电平,就说触发器是0状态;Q端称为触发器的原端或1端,端称为触发器的非端或0端。
由图可看出,如果Q端的初始状态设为1,RD、SD端都作用于高电平(逻辑1),则一定为0。
如果RD、SD状态不变,则Q及的状态也不会改变。
这是一个稳定状态;同理,若触发器的初始状态Q为0而为1,在RD、SD为1的情况下这种状态也不会改变。
这又是一个稳定状态。
可见,它具有两个稳定状态。
输入与输出之间的逻辑关系可以用真值表来描述。
首先对该RS触发器Q端状态仿真。
如图2-42-4 RS触发器Q端仿真电路图Q端状态变化规律如图2-52-5 Q端状态变化规律仿真此图中A即SD,B即RD.,再对该R—S触发器Q非端状态仿真,如图2-62-6 RS触发器Q非端仿真图Q非端状态变化规律如图2-72-7 Q非端状态变化规律此图中A即SD,B即RD.R-S触发器的逻辑功能,可以用输入、输出之间的逻辑关系构成一个真值表(或叫功能表)来描述,由仿真可得以下结论。
当RD =0,SD=1时,不论触发器的初始状态如何,一定为1,由于“与非”门的输入全是1,Q端应为0。
称触发器为0状态,RD为置0端。
当RD =1,SD=0时,不论触发器的初始状态如何,Q一定为1,从而使为0。
称触发器为1状态,SD置1端。
当RD =1,SD =1时,如前所述,Q 及的状态保持原状态不变。
当RD =0,SD =0时,不论触发器的初始状态如何,Q= =1,若RD 、SD 同时由0变成1,在两个门的性能完全一致的情况下, Q 及究竟哪一个为1,哪一个为0是不定的,在应用时不允许RD 和SD 同时为0。
综合以上四种情况,可建立R-S 触发器的真值表如表4—1。
应注意的是表中RD = SD =0的一行中Q 及的状态是指RD 、SD 同时变为1后所处的状态是不定的,用Ф表示。
由于RD =0,SD =1时Q 为0,RD 端称为置0端或复位端。
相仿的原因,SD 称置1端或置位端。
2.2.2简单电压比较器电压比较器简称比较它用来比较两个电压的大小,UHO 或低电平UOL 来表示。
2-8所示2-8 简单电压比较器 它的反相输入端和同Ui 和参考电压Uref ,该电器,由于开环电压增益高,只要输入信号ui 稍小于参Uref ,输出即为高电平u0=UOH(U0,MAX),输出级处于正饱和状态;反之,只要ui 稍大于Uref ,输出即为低电平u0=UOL(-U0,MAX),输出级处于负饱和状态;只有uI 在非常接近Uref 的极小范围内,运放才处于线性放大状态,此时,才有u0=A0d(Uref-uI). 通常把比较器的输出电压从一个电平变化到另一个电平时对应的临界输入电压称为阀值电压或门限电压,简称为阀值,用符号UTH 表示,对这里所讨论的简单比较器有UTH=Uref 。
我们知道了555定时电路的结构就可以在此基础之上制作出不同功能的电路,这里我们主要讨论平时常见的几种基于555芯片的功能电路如多谐振荡器,施密特触发器等。
RD SD Q 0 1 0 1 1 0 1 0 00 不定(Ф) 1 1 不变 表4-1 真值表3多谐振荡器3.1电路组成及工作原理下面图3-1时基于555的多谐振荡器连接图3-1 基于555芯片的多谐振荡器多谐振荡器是一种自激振荡电路。
因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。
其工作原理时这样的:在刚接同电源时,由于电容C1两端的电压不能突变,使集成电路A 的2脚电压为0V,这一低电压加到电压比较器D的同相输入端,使电压比较器D输出低电平,该低电平加到与非门B的一个输入端,这样,输出端Q输出高电平,即多谐振荡器输出电压U0为高电平,通电之后,直流电压+V通过电阻R1和R2对电容C1充电,由于电容C1的充电要有一个过程,在C1两端的电压没有充到一定程度时,电路保持输出电压U0为高电平状态,这是一个暂稳态。
随着对电容C1充电的进行,(C1上的充电电压极性为上正下负),当C1上的电压达到一定程度时,集成电路A的6脚电压为高电平,该高电平加到内电路中的电压比较器C的反相输入端,使比器C输出低电平,该低电平加到与非门A的一个输入端,使RS触发器翻转,即为Q端输出低电平,即U0为低电平,Q非为高电平,从图中所示波形中可看出,此时U0已从高电平翻转到低电平。
Q非为高电平后,该高电平经过电阻RS加到VT1基极,使VT1饱和导通,由于VT1导通后集电极和发射极之间的内阻减小,这样电容C1上充到的上正下负电压开始放电,其放电回路是:C1的上端——R2——集成电路A的7脚——VT1集电极——VT1发射极——地端——C1的下端,在这放电的过程中,多谐振荡器保持U0为低电平状态,随着C1的放电,C1上的电压在下降,当C1上的电压下降到一定程度时,使集成电路的2脚电平很低,即电压较器D的同相输入端电压很低,使比较器D输出低电压,该低电压加到与非门B的一个输入端,使RS触发器再次翻转,翻转到Q为高电平的暂稳态,即U0为高电平,由于Q为高电平,Q非为低电平,使VT1管的基极电压很小,VT1截止,电容C1停止放电,改变为+V通过电阻R1和R2对电容C1充电,这样电路进入第2个周期,如此反复达到振荡器的作用。
由仿真得该电路输出波形,如图3-2所示3-2 多谐振荡器输出波形仿真多谐振荡器一旦起振之后,电路没有稳态,只有两个暂稳态,它们做交替变化,输出连续的矩形脉冲信号,因此它又称作无稳态电路,常用来做脉冲信号源。
3.2多谐振荡器应用实例3.2.1 简易温控报警器下图3-4是利用多谐振荡器构成的简易温控报警电路,利用555构成可控音频振荡电路,用扬声器发声报警,可用于火警或热水温度报警,电路简单、调试方便。
图中晶体管T可选用锗管3AX31、3AX81或3AG类,也可选用3DU型光敏管。
3AX31等锗管在常温下,集电极和发射极之间的穿透电流ICEO一般在10~50μΑ,且随温度升高而增大较快。
当温度低于设定温度值时,晶体管T的穿透电流ICEO较小,555复位端RD(4脚)的电压较低,电路工作在复位状态,多谐振荡器停振,扬声器不发声。
当温度升高到设定温度值时,晶体管T的穿透电流ICEO较大,555复位端RD的电压升高到解除复位状态之电位,多谐振荡器开始振荡,扬声器发出报警声。
3-4 多谐振荡器用作简易温控报警电路需要指出的是,不同的晶体管,其ICEO 值相差较大,故需改变R1的阻值来调节控温点。
方法是先把测温元件T置于要求报警的温度下,调节R1使电路刚发出报警声。
报警的音调取决于多谐振荡器的振荡频率,由元件R2、R3和C1决定,改变这些元件值,可改变音调,但要求R2大于1kΩ。
3.2.2 双音门铃下图3-5是用多谐振荡器构成的电子双音门铃电路。
当按钮开关AN按下时,开关闭合,V CC经D2向C3充电,P点(4脚)电位迅速充至V CC,复位解除;由于D1将R3旁路,V CC经D1、R1、R2向C充电,充电时间常数为(R1+R2)C,放电时间常数为R2 C,多谐振荡器产生高频振荡,喇叭发出高音。
当按钮开关AN松开时,开关断开,由于电容C3储存的电荷经R4放电要维持一段时间,在P点电位降至复位电平之前,电路将继续维持振荡;但此时V CC经R3、R1、R2向C充电,充电时间常数增加为(R3+R1+R2)C,放电时间常数仍为R2C,多谐振荡器产生低频振荡,喇叭发出低音。
当电容C3持续放电,使P点电位降至555的复位电平以下时,多谐振荡器停止振荡,喇叭停止发声。
调节相关参数,可以改变高、低音发声频率以及低音维持时间。
3-5 用多谐振荡器构成的双音门铃电路4施密特触发器施密特触发器——具有回差电压特性,能将边沿变化缓慢的电压波形整形为边沿陡峭的矩形脉冲。
4.1 电路组成及工作原理4-1 555定时器构成的施密特触发器其实,555内部电路就可以等效成一个施密特触发器,要清除其工作原理,我们必须再次研究其内部电路,如图4-24-2 施密特触发器主电路上图中,a点电压为8V即2/3VS,b点电压为4V即1/3VS,当输入电压UI小于b点电压时,C输出高电平,D输出低电平,输出端3脚输出为高电平,并保持不变,当输入电压UI 继续上升满足4V<UI<8V时,D翻转为高电平,但是C输出仍为高电平,A输出仍为低电平,所以,B输出仍为高电平不变,但是当UI大于8V时,C输出翻转为低电平,A翻转为高电平,此时B翻转为低电平,接着UI再下降,同理,如此反复。
由以上分析我们可以得到一下结论可用一电压传输特性图表示如图4-34-3 电压传输特性图主要静态参数(1)上限阈值电压V T+-------UI上升过程中,输出电压U O由高电平V OH跳变到低电平V OL时,所对应的输入电压值。