延时报警器电路的设计

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简单的12伏电路延时制作方法

简单的12伏电路延时制作方法

简单的12伏电路延时制作方法制作一个简单的12伏电路延时器,可以使用几种不同的方法。

下面介绍其中一种常见的方法。

所需材料:1. 555定时器芯片2. 电阻3. 电容4. 开关5. 导线6. LED灯7. 适配器或电池8. 电路板或实验板制作步骤:1. 将555定时器芯片插入电路板或实验板中。

确保芯片的引脚正确连接。

根据芯片类型,Pin 1可能是在左上方或右上方。

2. 将电阻连接到芯片的引脚7(DIS)和引脚8(VCC)之间。

这个电阻用于控制延时器的时间。

3. 将电容连接到芯片的引脚6(THR)和引脚8(VCC)之间。

电容的值将决定延时的持续时间。

4. 将两个导线连接到芯片的引脚2(TRIG)和引脚6(THR)。

这两个导线将用于输入触发信号和输出延时信号。

5. 将引脚2(TRIG)连接到一个开关。

这个开关将充当触发器,用于启动延时。

6. 将引脚3(OUT)连接到一个LED灯。

当延时结束时,LED灯将亮起。

7. 将引脚1(GND)连接到电路板上的地线或电池的负极。

8. 将引脚8(VCC)连接到电路板上的正线或电池的正极。

9. 通过适配器或电池为电路提供12伏电源。

使用方法:1. 当开关处于断开状态时,延时器处于待机模式。

LED灯应熄灭。

2. 当开关切换为闭合状态时,触发器触发,计时器开始计时。

3. 延时结束后,计时器输出信号到LED灯,使其亮起。

4. 当需要重新触发延时器时,只需将开关切换为断开状态再切换回闭合状态即可重新启动延时。

延时时间计算:计算延时时间的公式为:延时时间= 1.1 * R * C其中,R为电阻的阻值(单位是欧姆),C为电容的容值(单位是法拉)。

通过选择不同阻值和容值的电阻和电容,可以调整延时的持续时间。

需要注意的是,以上制作步骤和使用方法仅供参考,实际制作时可能需要根据具体情况进行调整和修改。

此外,操作电路时需要注意安全,避免短路或触电等危险。

如果对电路不够熟悉,建议在专业人士的指导下进行操作。

用555定时器制作的延时报警器

用555定时器制作的延时报警器

用555定时器制作的延时报警器姓名:***班级:11自动化一班学号:*********一、设计目的:1、熟悉555型集成定时器的结构、工作原理及其特点。

2、掌握555型集成定时器的基本应用。

二、设计原理:555定时器芯片,如图所示VCCOUTU1555_TIMER_RATEDGNDDISRSTTHRCONTRI555定时器电路555定时器内部电路图:图 2上图为由555定时器和外接定时元件R、C构成的单稳态触发器。

D为钳位二极管,稳态时555电路输入端处于电源电平,内部放电开关管T导通,输出端Vo输出低电平,当有一个外部负脉冲触发信号加到Vi端。

并使2端电位瞬时低于1/3VCC,低电平比较器动作,单稳态电路即开始一个稳态过程,电容C开始充电,Vc按指数规律增长。

当Vc充电到2/3VCC时,高电平比较器动作,比较器A1翻转,输出Vo从高电平返回低电平,放电开关管T重新导通,电容C上的电荷很快经放电开关管放电,暂态结束,恢复稳定,为下个触发脉冲的来到作好准备。

波形图见图3。

图3 单稳态触发器波形图暂稳态的持续时间Tw(即为延时时间)决定于外接元件R、C的大小。

Tw=1.1RC通过改变R、C的大小,可使延时时间在几个微秒和几十分钟之间变化。

当这种单稳态电路作为计时器时,可直接驱动小型继电器,并可采用复位端接地的方法来终止暂态,重新计时。

此外需用一个续流二极管与继电器线圈并接,以防继电器线圈反电势损坏内部功率管。

2) 555定时器接成多谐振荡器多谐振荡器又称为无稳态触发器,它没有稳定的输出状态,只有两个暂稳态。

在电路处于某一暂稳态后,经过一段时间可以自行触发翻转到另一暂稳态。

两个暂稳态自行相互转换而输出一系列矩形波。

多谐振荡器可用作方波发生器。

图 4 多谐振荡器和工作波形接通电源后,假定是高电平,则T截止,电容C充电。

充电回路是VCC—R1—R2—C—地,按指数规律上升,当上升到时(TH、端电平大于),输出翻转为低电平。

最简单的10分钟延时电路

最简单的10分钟延时电路

最简单的10分钟延时电路延时电路是一个非常常见且有用的电路,它可以在给定时间间隔后触发某些操作或事件。

在许多情况下,我们需要一个简单而可靠的延时电路来满足我们的需求。

下面将介绍一个最简单的10分钟延时电路,希望能对大家有所帮助。

这个延时电路非常简单,只需使用几个基本的电子元器件即可完成。

我们需要一个555定时集成电路(IC)、一个电解电容、几个电阻,还有一些电容和线缆来连接电路。

首先,将555定时集成电路插入一个合适的插座中,并确保它正确连接。

接下来,将一个电解电容与电路的正极和负极相连。

我们可以通过将电解电容的正极与555定时集成电路的引脚1相连,负极则可以通过一个电阻连接到集成电路的引脚2。

接下来,我们需要配置其他的电阻和电容来实现10分钟的延时。

根据555定时集成电路的原理图,可以根据公式T=1.1*R*C来计算所需的电阻和电容值。

在这个公式中,T表示延时时间, R表示电阻值,C表示电容值。

根据计算的结果,选择适当的电阻和电容组合来实现10分钟的延时。

完成电路的连接后,接通电源,延时电路就开始工作了。

当电路通电时,电解电容开始充电并积累能量。

当电压达到555定时集成电路的阈值电压(通常为2/3的电源电压)时,集成电路的引脚3输出高电平信号,触发所连接的设备或事件。

当电解电容的电压降低至3分之2的电源电压时,集成电路的引脚3输出低电平信号,从而重置电路,使电解电容重新开始充电。

这个最简单的10分钟延时电路可以用于很多应用场景,如控制电器设备的开关、制作定时器、触发报警器等。

通过调整电阻和电容的值,我们还可以实现不同延时时间的需求。

需要注意的是,在搭建电路时,要确保所有元器件的连接正确且牢固。

另外,选择合适的电阻和电容值也是非常重要的,以保证电路的稳定性和可靠性。

总之,这个最简单的10分钟延时电路是一个很实用的电路设计。

通过上述的步骤和指导,我们可以很方便地搭建一个简单而可靠的10分钟延时电路,以满足我们的各种需求。

声光双控延时电路设计方案

声光双控延时电路设计方案

声光双控延时电路设计方案引言:声光双控延时电路是一种常见的电子电路设计,它通过声音和光线信号的输入,控制信号的延时输出。

这种电路在实际应用中具有广泛的用途,比如在音频设备中实现音频延时效果,或者在安防系统中实现触发延时等。

本文将介绍声光双控延时电路的设计方案。

一、电路原理声光双控延时电路主要由声音输入电路、光线输入电路、延时电路和输出电路组成。

声音输入电路通过麦克风将声音信号转换为电信号,光线输入电路通过光敏二极管将光信号转换为电信号。

延时电路根据输入的声音信号和光信号来控制输出信号的延时时间。

输出电路将延时后的信号转换为人们可感知的声音或光信号。

二、电路设计1. 声音输入电路设计:声音输入电路主要由麦克风和放大电路组成。

麦克风将声音转换为微弱的电信号,放大电路将微弱的电信号放大到合适的幅度,以便后续的处理。

2. 光线输入电路设计:光线输入电路主要由光敏二极管和放大电路组成。

光敏二极管可以将光信号转换为电信号,放大电路将电信号放大到合适的幅度。

3. 延时电路设计:延时电路是声光双控延时电路的核心部分,它根据声音输入和光线输入来控制输出信号的延时时间。

延时电路可以采用计时器芯片或者时钟电路实现。

在设计延时电路时,需要考虑延时时间的精确性和可调节性。

4. 输出电路设计:输出电路根据需求将延时后的信号转换为人们可感知的声音或光信号。

输出电路可以采用放大电路或者驱动电路实现。

三、电路实现声光双控延时电路可以采用电路板的方式进行实现。

首先,根据设计方案绘制电路原理图,并选取合适的元器件进行布局。

然后,将元器件固定在电路板上,并进行焊接。

最后,对电路进行调试和测试,确保电路的正常工作。

四、电路参数调整在实际使用中,可能需要根据实际需求对声光双控延时电路的参数进行调整。

比如,延时时间的调整、信号放大倍数的调整等。

可以通过调整电路中的电阻、电容、放大器增益等元器件来实现参数的调整。

五、电路应用声光双控延时电路在实际应用中有广泛的用途。

声光延时报警器毕业设计概要

声光延时报警器毕业设计概要

郑州轻工业学院本科毕业设计(论文)题目声光延时报警器学生姓名施严西专业班级电子科学与技术09-1学号540911010122院(系)技术物理系指导教师(职称)商纪敏(讲师)完成时间2013年05月31日目录摘要 (3)The English abstract (4)第一章方案设计 (5)1.1前言 (5)1.1.1设计背景 (5)1.1.2设计目的及意义 (5)1.2基本思路 (6)1.2.1方案论证 (6)1.2.2电路工作原理图的选择 (6)第二章电路设计 (9)2.1 原理图的设计 (9)2.1.1 原理图框图 (9)2.2 绘制 PCB (10)第三章元器件的选择与检测 (11)3.1元器件清单 (11)3.2集成电路 (12)3.3单向晶闸管 (13)3.4驻极体话筒 (15)3.4.1、构造与原理 (15)3.4.2 驻极体话筒与电路的接法有两种 (16)3.4.3极体话筒极性的判别 (16)3.5蜂鸣器 (17)3.6光敏电阻 (18)3.7 电容器 (20)3.8三极管和二极管 (22)3.8.1三极管 (22)3.8.2二极管 (24)3.9 电阻 (25)3.9.1色环电阻的识别方法 (26)第四章焊接 (27)4.1 电烙铁焊接方法 (27)4.2 电烙铁 (27)4.3 焊接技术 (28)第五章电路调试 (30)5.1 调试步骤 (30)1.通电观察 (30)2.静态调试 (30)3.动态调试: (30)5.2 调试方法 (30)5.4 原理分析及调试中的问题 (31)第六章致谢 (34)参考文献 (35)声光延时报警器摘要日常生活及工业生产中声光控电路使用非常广泛,报警电路可以实现安全保护功能,用于安保方面。

本设计基于集成元器件CD4011,实现了高低电平转换的功能,以及可控硅电阻电容的性能特性,满足了电路设计要求,并设计出了电路。

实现了白天时,无论是否有声音,由于光敏电阻的作用,该报警器处于关闭状;当晚上时,光敏电阻作用减小,这时候只要电路接收到脚步声或者拍打声,报警器就会报警来提醒主人主意,并且报警器的报警声会在一段时间后自动停止,无需人们去关闭。

延时报警电路设计解说

延时报警电路设计解说

延时报警电路设计解说首先,我们需要确定所需的延时时间。

这个时间应根据实际需求进行设定,可以根据不同的场景来调整。

例如,在防盗报警系统中,可以设置为几分钟;而在电子定时器中,可以设置为几秒钟。

延时时间的设定可以通过电容充放电或由555定时器来实现。

其次,我们需要考虑触发条件的控制。

触发条件可以是一种或多种模式,如光敏传感器、温度传感器、声音传感器等。

我们可以根据实际需求选择合适的传感器,并与延时电路相连。

当传感器检测到相应触发条件时,延时电路开始计时。

然后,我们需要设计报警信号的输出。

报警信号可以是声音报警、光闪报警、短信报警等。

声音报警可以通过连接蜂鸣器或喇叭来实现,光闪报警可以通过连接LED灯来实现,短信报警可以通过连接手机等设备来实现。

我们可以根据实际需求选择合适的输出方式,并将其与延时电路相连。

最后,为了保护电路的正常运行和延长电路的使用寿命,我们还需要考虑电路的保护。

一种常见的电路保护方法是使用熔断器或保险丝,当电路发生过流或短路时,熔断器或保险丝会切断电路,从而保护电路不受到损坏。

延时报警电路可以通过模拟电路和数字电路来实现。

模拟电路中,可以使用电容充放电的原理来实现延时功能。

当触发条件满足时,电容开始充电,通过计算电容充放电的时间常数,可以实现延时效果。

数字电路中,可以使用555定时器来实现延时功能。

555定时器可以通过配置不同的引脚,以满足不同的延时需求。

总结起来,延时报警电路设计需要考虑延时时间的设定、触发条件的控制、报警信号的输出和电路保护。

我们可以根据实际需求选择合适的传感器和输出方式,并通过模拟电路或数字电路来实现延时功能。

延时报警电路在很多实际应用中发挥重要作用,提高了设备的智能化和安全性。

延时电路报警器

延时电路报警器

电子信息工程技术专业实训周实训报告班级信息工程09-2班姓名郑旭池学号090512216一:设计说明以上部分属于电源的变压、整流、滤波、稳压部分。

先有市电经变压器进行降压,再经桥式整流电路进行整流,接着由极性电容进行滤波,最后由三级稳压管和电容进行稳压。

整流电源对C2充电,C2两端的电压迅速达到电源电压值,电容C2经R(R1+R2)、复合管放电,使复合管保持导通状态,以维持电路的正常工作;随着时间的延迟,C2上的电压不足以维持复合管的导通,K便释放,电器上的电源就被自动切断,从而达到了自动关机的目的。

延时时间的长短由C2和R(R1+R2)的时间常数决定,改变C2或R的数值可以改变延时时间的长短,加大C2或R的数值,延时时间变长,反之时间变短。

本电路制作简单,元器件无特殊要求,安装无误后调试好RC的时间常数即可正常工作。

如图所示是一个10W声光警笛电路。

该电路能够产生高强度警报声,可以作为防盗警笛。

当电源被报警系统接通后,VD1闪烁发光,同时在R1电阻上输出脉冲方波,经过R2、VD2、C1网络后得到三角波,IC是个555时基电路,组成压控振荡器。

R3、R4与C3是定时元件。

它在三角波控制下,输出变音调信号经VT放大,推动扬声器,其输出功率接近l0W。

调整R1可以改变C1上三角波幅度,调整W1可以改变音量二:原理框图延时报警电路框图三:原理图四:PCB板图五:元件清单Part Type Designator Footprint CAP C6 RAD0.1CAP C2 RAD0.1DIODE D5 DIODE0.4DIODE D7 DIODE0.4DIODE D8 DIODE0.4DIODE D3 DIODE0.4DIODE D4 DIODE0.4DIODE D1 DIODE0.4DIODE D2 DIODE0.4ELECTRO1 C1 RB.2/.4ELECTRO1 C4 RB.2/.4 ELECTRO1 C5 RB.2/.4 ELECTRO1 C3 RB.2/.4 HEADER 4X2 JP? LED D6 RB.2/.4 NPN1 Q2 SIP3NPN DAR Q1 IDC10 POT2 R6 VR5POT2 R1 VR5 RELAY-SPST K2 BNC RES2 R3 AXIAL0.5 RES2 R2 AXIAL0.5 RES2 R4 AXIAL0.5 RES2 R7 AXIAL0.5 RES2 R5 AXIAL0.5 SPEAKER LS1 SIP2 TRANS1 T1 DIP4 VOLTREG U1 TO220H。

用555定时器制作的延时报警器

用555定时器制作的延时报警器

用555定时器制作的延时报警器
555定时器是一种由美国National Semiconductor公司推出的集成
电路IC,它可以实现定时或一定时间延时。

它是一种多功能,灵活性好,可靠性高,并具有一定的稳定性和可量产性的定时器,可以通过组合外部
元件来完成多种功能的控制,可以实现定时、计时、控制、报警等操作。

在实际应用中,用555定时器制作的延时报警器可以解决需要一定时间延
时才能发出报警信号的情况,广泛应用于家庭安全、医疗、计算机技术等
领域。

目前市场上报警器的种类繁多,但有些报警器可能没有延时功能,另
外有些报警器的延时设定无法满足实际使用需要,这时就可以考虑使用由555定时器制作的延时报警器。

使用555定时器制作延时报警器的原理如下:将555定时器按照稳态
工作方式连接,其中输入端Vin的电源电压可以接通或断开,并通过R1
和C1形成开关控制,此时C1出现电容充电和放电现象;当C1的电压达
到Vcc(通常为5V)的一定比例时,trigger输入端将就绪,由于定时器
的重触发器刚好满足重触发条件,当输出低到一定程度时,定时器将重新
开始计时,如此循环,每次定时结束时,reset输出端就会产生低电平脉冲,从而控制外接的继电器,完成电路的报警功能;此外。

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数字电路课程设计报告书
课题名称 延时报警器电路的设计
姓 名 学 号 院、系、部 专 业 指导教师
2012年 月 日
※※






※ ※
※ ※※ ※

级电子技术
课程设计
延时报警器电路的设计
1 设计目的
(1)进一步掌握555芯片的逻辑功能及使用方法。

(2)熟悉可调直流稳压电源的设计方法。

(3)学会使用Multisim11.0软件做仿真实验,修改、完善、验证和实现电路的设计方案。

(4)通过对相关软件的综合运用,把学到的理论知识运用到实践中去。

2设计思路
(1)设计一个直流稳压电源电路。

(2)设计一个延时报警器电路。

3 设计过程
3.1方案论证
图1系统框图
3.2 555定时器芯片,如图2所示
VCC OUT
U1
555_TIMER_RATED GND
DIS RST THR CON
TRI
图2 555定时器电路
3.2.1 555定时器功能分析
(1)555定时器是一种集模拟、数字于一体的中规模集成电路,其应用极为广泛。

它不仅用于信号的产生和变换,还常用于控制与检测电路中。

(2)555定时器构成的单稳态触发器,可以用于延时报警器电路。

(3)555延时电路参数计算:
根据公式:t w =1.1RC 可知,若电容选10nF ,则延时0.01秒需要的电阻阻值为: R=t w /1.1C=0.01/1.1*0.00022=100KΩ 所以R1可选取的阻值是100KΩ。

3.3延时报警器电路原理图,如图3所示
图3 延时报警器电路图
3.4 直流稳压电源,如图4所示
V1
220 Vpk 50 Hz 0°
D1
1J4B42
1
2
4
3
XMM1
C130µF
T1
TS_POWER_25_TO_1
D2
12 V
R1500Ω
图4 直流稳压电源电路图
4 仿真
4.1 仿真条件:在Multisim 11.0中连接延时报警器电路,仿真得出图像。

4.2 仿真结果
4.2.1直流稳压电源仿真,如图5所示
图5 直流稳压电源电路仿真图
4.2.2延时报警器电路仿真,如图6所示:
图6 延时报警器电路仿真图
5主要仪器与设备
软件Multisim 11.0
6设计体会与建议
6.1设计体会
在这次延时报警器电路的设计中,从理论到实际,不仅学到了很多书本上没有的东西,例如protel和multisim软件,认识到了这些软件在电路设计与仿真方面的强大功能,而且巩固了以前学过的知识。

虽然书本上的原理图很简单,但是要独自把它画出电路图并仿真出结果是非常困难的,特别是各种元件参数的选定。

为了做好这个课程设计,我花了很多时间在软件的学习上,电路的分析与设计中,到最后的电路仿真测试。

整个过程让我真正的感觉到了自己各方面知识的匮乏以及经验的不足,还有自己平时对细节的忽视,通过这次课程设计让我更深刻的明白了一个道理:纸上得来终觉浅,得之此事须践行。

在实验中不管遇到怎样的困难,只要肯动脑筋,虚心请教,联系理论与实际,不放弃一步一步的坚持,最后总会成功。

因此,在以后的学习与生活中,我会不断理论联系实际,加强自己的实践动手能力。

为以后的工作打下坚实的基础。

6.2对设计的建议
回顾起这次课程设计,我不仅把理论知识运用到了实践中,还巩固了以前学过的知识。

我明白了理论知识固然重要,但只有将理论知识运用到实践中去检验,才能体现出理论的真正价值。

以后无论我们做什么事,都应该要做到细心,耐心。

学会发现问题,敢于面对问题,思考如何解决问题。

最后,我想对学校提出几点建议。

一,在专业方面多给学生一些指导,激励大学生创新设计。

二,努力营造浓郁的创新设计的文化氛围。

三,明确出台一些专业指导老师的激励政策。

7参考文献
[1].阎石.数字电子技术基础[M].北京:高等教育出版社.1997. 89-95.
[2].康光华.电子子技术基础(数字部分)[M].北京:高等教育出版
社.2004 .29-35.
[3].康光华.电子技术基础(模拟部分)[M].北京:高等教育出版社.2004
154-165.
[5].赵春华.电子技术基础(仿真实验)[M].北京:机械工业出版社.1998 .44-49.。

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