NE555电路大全

NE555为8脚时基集成电路,各脚主要功能(集成块图在下面)1地 GND2触发3输出4复位5控制电压6门限(阈值)7放电8电源电压Vcc应用十分广泛,可装如下几种电路:1。

单稳类电路作用:定延时,消抖动,分(倍)频,脉冲输出,速率检测等。

2。

双稳类电路作用:比较器,锁存器,反相器,方波输出及整形等。

3。

无稳类电路作用:方波输出,电源变换,音响报警,玩具,电控测量,定时等。

我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。

每类工作方式又有很多个不同的电路。

在实际应用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。

这样一来,电路变的更加复杂。

为了便于我们分析和识别电路,更好的理解555电路,这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18个单元电路。

每个电路除画出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。

方便大家识别、分析555电路。

下面将分别介绍这3类电路。

单稳类电路单稳工作方式,它可分为3种。

见图示。

第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1 和1.1.2为代号。

他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。

第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。

他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。

1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。

第3种(图3)是压控振荡器。

单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。

为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。

不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。

图中列出了2个常用电路。

双稳类电路这里我们将对555双稳电路工作方式进行总结、归纳。

555双稳电路可分成2种。

第一种(见图1)是触发电路,有双端输入(2.1.1)和单端输入(2.1.2)2个单元。

单端比较器(2.1.2)可以是6端固定,2段输入;也可是2端固定,6端输入。

第2种(见图2)是施密特触发电路,有最简单形式的(2.2.1)和输入端电阻调整偏置或在控制端(5)加控制电压VCT以改变阀值电压的(2.2.2)共2个单元电路。

双稳电路的输入端的输入电压端一般没有定时电阻和定时电容。

这是双稳工作方式的结构特点。

2.2.2单元电路中的C1只起耦合作用,R1和R2起直流偏置作用。

无稳类电路第三类是无稳工作方式。

无稳电路就是多谐振荡电路,是555电路中应用最广的一类。

电路的变化形式也最多。

为简单起见,也把它分为三种。

第一种(见图1)是直接反馈型,振荡电阻是连在输出端VO的。

第二种(见图2)是间接反馈型,振荡电阻是连在电源VCC上的。

其中第1个单元电路(3.2.1)是应用最广的。

第2个单元电路(3.2.2)是方波振荡电路。

第3、4个单元电路都是占空比可调的脉冲振荡电路,功能相同而电路结构略有不同,因此分别以3.2.3a 和3.2.3b的代号。

第三种(见图3)是压控振荡器。

由于电路变化形式很复杂,为简单起见,只分成最简单的形式(3.3.1)和带辅助器件的(3.3.2)两个单元。

图中举了两个应用实例。

无稳电路的输入端一般都有两个振荡电阻和一个振荡电容。

只有一个振荡电阻的可以认为是特例。

例如:3.1.2单元可以认为是省略RA的结果。

有时会遇上7.6.2三端并联,只有一个电阻RA的无稳电路,这时可把它看成是3.2.1单元电路省掉RB后的变形。

以上归纳了555的3类8种18个单元电路,虽然它们不可能包罗所有555应用电路,古话讲:万变不离其中,相信它对我们理解大多数555电路还是很有帮助的。

各种应用电路555触摸定时开关集成电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。

平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。

当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。

同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。

当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。

定时长短由R1、C1决定:T1=1.1R1*C1。

按图中所标数值,定时时间约为4分钟。

D1可选用1N4148或1N4001。

相片曝光定时器附图电路是用555单稳电路制成的相片曝光定时器。

用人工启动式单稳电路。

工作原理:电源接通后,定时器进入稳态。

此时定时电容CT的电压为:VCT=VCC=6V。

对555这个等效触发器来讲,两个输入都是高电平,即VS=0。

继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮。

按一下按钮开关SB之后,定时电容CT立即放到电压为零。

于是此时555电路等效触发的输入成为:R=0、S=0,它的输出就成高电平:V0=1。

继电器KA 吸动,常开接点闭合,曝光照明灯点亮。

按钮开关按一下后立即放开,于是电源电压就通过RT向电容CT充电,暂稳态开始。

当电容CT上的电压升到2/3VCC既4伏时,定时时间已到,555等效电路触发器的输入为:R=1、S=1,于是输出又翻转成低电平:V0=0。

继电器KA释放,曝光灯HL熄灭。

暂稳态结束,有恢复到稳态。

曝光时间计算公式为:T=1.1RT*CT。

本电路提供参数的延时时间约为1秒~2分钟,可由电位器RP调整和设置。

电路中的继电器必需选用吸合电流不应大于30mA的产品,并应根据负载(HL)的容量大小选择继电器触点容量。

单电源变双电源电路附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。

3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。

由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。

本电路输出电流超过50mA。

简易催眠器时基电路555构成一个极低频振荡器,输出一个个短的脉冲,使扬声器发出类似雨滴的声音(见附图)。

扬声器采用2英寸、8欧姆小型动圈式。

雨滴声的速度可以通过100K电位器来调节到合适的程度。

如果在电源端增加一简单的定时开关,则可以在使用者进入梦乡后及时切断电源。

直流电机调速控制电路这是一个占空比可调的脉冲振荡器。

电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。

因此调节电位器RP的数值可以调整电机的速度。

如电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动;如电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。

图中VD3是续流二极管。

在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既保证电驱电流的连续性,又防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。

电容C2和电阻R3是补偿网络,它可使负载呈电阻性。

整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。

频率太低电机会抖动,太高时因占空比范围小使电机调速范围减小。

用555制作的D类放大器我们知道D类放大器具有体积小、效率高的特点。

这里介绍一个用555电路制作的简易D类放大器。

它是利用555电路构成一个可控的多谐振荡器,音频信号输入到控制端得到调宽脉冲信号(如图),基本能满足一般的听音要求。

由IC 555和R1、R2、C1等组成100KHz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经L、C3接调、滤波后推动扬声器。

风扇周波调速电路夏天要来了,电风扇又得派上用场。

这里介绍一个电风扇模拟阵风周波调速电路,可以为将我们家里的老式风扇增加一个实用功能,也算是一个迎接夏天到来的准备吧。

下面介绍其工作原理。

电路见图1a。

电路中NE555接成占空比可调的方波发生器,调节RW可改变占空比。

在NE555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器MOC3061初级得到约10mA正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。

在NE555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。

MOC3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用MOC3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。

RW为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变C2的取值或RW 的取值可改变控制周期。

图1b电路为MOC3061的典型功率扩展电路,在控制功率较大的电机时,应考虑使用功率扩展电路。

制作时,可参考图示参数选择器件。

由于电源采用电容压降方式,请自制时注意安全,人体不能直接触摸电路板。

电热毯温控器一般电热毯有高温、低温两档。

使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得温度不够。

这里介绍一种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。

工作原理:电路如图所示。

图中IC为NE555时基电路。

RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。

220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流、C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC 用。

室温下接通电源,因已调V2Vz,V6≥Vf时,IC翻转,3脚变为低电平,BCR 截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。

当V6元件选择:BG1可选用3AX、3AG等PNP型锗管;BCR用400V以上的小型双向可控硅,其它元件按图标选用。

制作要点:热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入。

一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。

使用时,把该温度探头放在适当部位即可。

多用途延迟开关电源插座家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。

工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。

按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。

这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不工作,则其控制触点恢复原位,则“延关”插座失电,而“延开”插座得电。

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NE555电路应用带占空比和频率独立调节电路

NE555电路应用带占空比和频率独立调节电路

555内部电原理图我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。

每类工作方式又有很多个不同的电路。

用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。

这样一来,电我们分析和识别电路,更好的理解555电路,这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。

方便大家识别、分析555电路。

下面将分别介绍单稳类电路单稳工作方式,它可分为3种。

见图示。

图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1和1.1.2为代号。

他们的输入端的形路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。

图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。

他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。

1.2.1电路的2端不带任最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。

(图3)是压控振荡器。

单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。

为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。

不带任何辅助器件的电使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。

图中列出了2个常用电路。

双稳类电路这里我们将对555双稳电路工作方式进行总结、归纳。

555双稳电路可分成2种。

见图1)是触发电路,有双端输入(2.1.1)和单端输入(2.1.2)2个单元。

单端比较器(2.1.2)可以是6端固定,2段输入;也可是2输入。

见图2)是施密特触发电路,有最简单形式的(2.2.1)和输入端电阻调整偏置或在控制端(5)加控制电压VCT以改变阀值电压的(2.2.2电路。

的输入端的输入电压端一般没有定时电阻和定时电容。

这是双稳工作方式的结构特点。

2.2.2单元电路中的C1只起耦合作用,R1和R2起直无稳类电路第三类是无稳工作方式。

NE555人工启动单稳态延时(定时)应用电路

NE555人工启动单稳态延时(定时)应用电路

NE555人工启动单稳态延时(定时)应用电路
特别注意,若控制交流电应防触电!!!
特别注意,若控制交流电应防触电!!!
特别注意,若控制交流电应防触电!!!
经试验
NE555P。

电源4V,15V。

1M,100uF时间90秒(RT,CT决定)
RT10M,CT100u时间21分
RT两10M并(即5M),ct220uF,约20分。

RT10M,CT220u时间约55分。

RT加按钮开关SB2停止延时(定时)。

谨慎用继电器控制大功率用电器!
输出应该是电源电压,延时时间主要就看你R1和C1的充电时间,延时时间适可调的
调整R1可以改变延时时间,延时后就没有输出了。

开关S是按下之后一直是闭合的吗?如果是那种按下后又弹开的开关,也就是只通路了那么一瞬间,能达到延时效果吗?
回答按下后电容放电,2脚低于4V时,out输出高电平+12V,案件松开后电容通过R1充电,当2脚电压达到三分之一电压时(就是4V)3脚翻转,输出为低电平。

当按键松开后电容通过R1充电,当2脚电压达到三分之一电压时(就是4V)3脚翻转,输出为低电平。

这个低电平是0伏
在数字电路中:1,TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。

在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。

最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

2,CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。

而且具有很宽的噪声容限。

致命干货:555电路常见应用及50个经典设计电路

致命干货:555电路常见应用及50个经典设计电路

致命干货:555电路常见应用及50个经典设计电路555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5kΩ的电阻而得名。

此电路后来竟风靡世界。

目前,流行的产品主要有4个:BJT两个:555,556(含有两个555);CMOS两个:7555,7556(含有两个7555)。

初识555定时器555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。

一般用双极型(TTL)工艺制作的称为555,用互补金属氧化物(CMOS )工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。

555 定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V 工作,7555 可在3~18V 工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与 TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。

555 芯片是极其多用途的芯片,有着多达数百的不同应用包括时基计时或是开关以及电压控制的振荡器和调节器。

对于接触过数字电路或者模拟电路的人来说,555芯片绝对算的上是经典的。

凭借着其低廉的成本和可靠的性能,广泛的被应用到各种电器上,包括仪器仪表、家用电器、电动玩具、自动控制。

它的各个引脚功能如下:1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。

2脚:低触发端TL,该脚电压小于1/3 VCC时有效。

3脚:输出端OUT。

4脚:直接清零端RST。

当此端接低电平时,则时基电路不工作,此时不论TL、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端正常工作时应接高电平。

5脚:CO为控制电压端。

若此脚外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该脚不用时,应将该脚串入一只0.01μF(103)瓷片电容接地,以防引入高频干扰。

6脚:高触发端TH,该脚电压大于2/3 VCC时有效。

7脚:放电端。

该端与放电管T的集电极相连,用做定时器时电容的放电引脚。

8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 -16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3-18V,一般用5V。

555常用应用电路

555常用应用电路

555时基集成电路的应用555时基电路分TTL和CMOS两大类。

图是TTL型电路的内部结构图。

从图中可以看出,它是由分压器、比较器、R-S触发器、输出级和放电开关等组成的。

电路中的比较器的主要功能是对输入电压和分压器形成的基准电压进行比较,把比较的结果用高电平"1"或低电平"0"两种状态在其输出端表现出来。

555电路中的R-S触发器是由两个与非门交叉连接构成的。

为了使R-S触发器直接置零,触发器还引出一个MR端,只要在MR端置太低电平 "0",不管触发器原来处于什么状态,也不管它输入端加的是什么信号,触发器会立即置零,即Q=0=Uo,所以MR端也称为总复位端。

为了使555电路有更好的性能,触发器的输出端Q是经非门反相后送到输出端U。

的。

由于非门的放大作用,555电路的负载能力得到提高。

555电路在使用中大多跟电容器的充放电有关,例如用555组成定时电路时,定时的长短是由RC电路的充电时间常数确定的。

为了使定时器能反复使用,在完成一次定时控制后,应将电容C上的电荷放掉,为下一次定时工作做好准备"因此在555电路中特设了一个放电开关,它就是三极管VT。

当555电路输出端电平U。

=0时,Q=1,VT处于导通状态;当输出端电平U。

=1时,Q=O,VT处于截止状态,相当于DIS端开路。

因此三极管VT起到了一个开关的作用。

当U。

=0时,开关闭合,为电容提供了一个接地的放电通路;当U。

=1时,开关断开,DIS端开路,电容器不能放电。

TTL形555电路的内部结构电路中的UC端为外加基准电压的控制端。

由于制造工艺的原因,CMOS型555时基电路的内部结构和TTL型555时基电路是不太一样的,如图所示。

但它们的引脚功能及输入和输出逻辑功能是相同的,两种555电路有着完全相同的外特性。

CMOS型555电路内部结构简化了的555内部电路555时基电路的逻辑功能为了描述555时基电路的外特性,可以把它们的内部电路简化成为一个带放电开关的特殊R-S触发器,放电开关受刁端的控制,如图所示。

ne555电路公式

ne555电路公式

ne555电路公式
(实用版)
目录
1.NE555 电路简介
2.NE555 电路公式
3.NE555 电路应用
正文
E555 电路简介
E555 是一种常用的电压基准源,它的全称是 555 定时器,是一种模拟多谐振荡器,常用于产生特定的频率信号。

NE555 定时器由三个比较器组成,可以实现对电压的放大和调节,因此被广泛应用于电子电路设计中。

E555 电路公式
E555 电路的公式主要包括以下几个部分:
1.电流方程:I1 = I2 + I3
2.电压方程:U1 = U2 + U3
3.输出电压方程:Vout = 1/3 * (Vcc - Vref)
其中,I1、I2、I3 分别为三个比较器的电流;U1、U2、U3 分别为三个比较器的电压;Vout 为输出电压;Vcc 为供电电压;Vref 为参考电压。

E555 电路应用
E555 电路广泛应用于各种电子设备中,例如:
1.振荡器:NE555 电路可以作为振荡器,产生特定的频率信号,应用于通信设备、广播电视设备等。

2.脉冲发生器:NE555 电路可以作为脉冲发生器,产生特定的脉冲信
号,应用于雷达、测距仪等设备。

3.电压基准源:NE555 电路可以作为电压基准源,提供稳定的电压信号,应用于模拟电路设计等。

使用NE555触发双向可控硅测试电路(改进电路图)

使用NE555触发双向可控硅测试电路(改进电路图)

网上搜索的下图(图1)有问题,按照该图组装焊接,通电就烧2个三极管,估计是NE555输出的方波信号导致2个三极管会同时导通(或没有按高低电平分别关断),考虑测试电源使用USB接头方便,根据供电电压5V更改下面的电路后,可以正常双向交替灯闪。

(NE555输出1HZ,占空比0.5方波信号)图1
(非电子专业技术人员)无理论计算依据的,参照原图试验成功后更改的电路图如下:图2,仅供制作者参考,少走弯路。

试验说明:按原图焊接,接12V电源,R4 100K,单独接9014,红灯可以闪,接上9012后通电,就烧2个三极管(试验3次均烧,且9014鼓包冒烟,分析为9012高电平也导通,导致12V通过9014接地短路),12V供电,9012发射极接1K限流电阻后,LED2正极接R4左侧,绿灯不闪说明100K限流大,跨接后灯闪。

后按接USB及使用充电宝电源方便考虑,用5V供电更改限流电阻阻值(大至的值),。

NE555构成的占空比可调的方波产生器电路

555构成的占空比可调的方波产生器电路
如图所示,电路只要一加上电压VDD,振荡器便起振。

刚通电时,由于C上的电压不能突变,即2脚电位的起始电平为地电位,使555置位,3脚呈高电平。

C通过RA、D1对其充电,充电时间,当C上电压充到阈值电平2/3VDD时,555复位,3脚转呈低电平,此时C通过Dl、RB、555内部的放电管放电,放电时间。

如图所示,电路只要一加上电压VDD,振荡器便起振。

刚通电时,由于C上的电压不能突变,即2脚电位的起始电平为地电位,使555置位,3脚呈高电平。

C通过RA、D1对其充电,充电时间,当C上电压充到阈值电平2/3 VDD时,555复位,3脚转呈低电平,此时C通过Dl、RB、555内部的放电管放电,放电时间。

设占空比为D,则:
调节RP1,当其中心头滑向最上端时:
当RP1中心头滑向最下端时:
NE555内部示意图。

NE555构成的自动延时电路

NE555构成的自动延时电路
用NE555时基电路制作一个通电后延迟几十秒,继电器才能得电工作的延时电路。

下面我们给出一款采用NE555设计的这种延时电路。

NE555构成的自动延时电路。

上图电路中,NE555时基电路接成单稳态工作模式,每次接通电源后,由于电容C1两端的电压为0V,NE555的②脚和⑥脚为高电平,其输出端③脚输出为低电平,继电器K不工作。

当电容C1充满电后,NE555的②脚变为低电平,其③脚输出变为高电平,继电器K得电吸合,接通负载电源,直到12V电源断开,继电器才会停止工作。

本电路中,从接通12V电源到NE555输出高电平使继电器吸合这段时间(即延时时间)由电阻RP及电容C1决定,其计算公式为1.1·RP·C1。

一般通过调整RP阻值来改变延时时间。

若RP和C1采用图示数值,则延时时间约为24秒。

NE555内部框图及引脚功能。

NE555是一种双极型555时基电路,其工作电压范围为4.5~16V,输出端③脚的最大输出电流可达200mA,可以直接驱动小功率的电磁继电器。

6-12V蓄电池过充电保护电路 NE555

6-12V蓄电池过充电保护电路NE555
6-12V蓄电池过充电保护电路一般的蓄电池充电器均使用变压器进行变压后充电,具有体积大、变压器容易发热、不能自动防止充电缺点。

本充电器由于使用晶闸管和集成电路,所以可以避免以上问题。

电路如图所示。

蓄电池充电器控制电路
电路工作原理:接上待充的蓄电池后,IC得电工作,从第3脚输出脉冲电流,触发单向晶间管工作。

RP1的作用是改变脉冲电流的频率,从而改变晶闸管的导通角,改变充电电流。

RP2的作用是当电池充满是时触发IC第4脚使IC第3脚停止输出脉冲电流,停止充电。

元器件选择:RP1、RP2均为微调电阻,R1、R2为碳膜电阻,C1为陶瓷电容,C2为电解电容。

IC为NE555,单向
晶闸管可选用任何耐压大于等于40OV,I≥0.5A的晶间管(如MRC-100-6),VZ为14V稳压管。

整机装好后,只要调RP1得所需充电电流,然后调RP2控制电池充满后停止充电即可。

本机适合充6~14V的蓄电池,但不能用于充干电池(电阻太大)。

由于充电时是和市电直接相连,所以不能用手接触
到机上一切元件,以免触电。

ne555救护车警笛电路

ne555 救护车警笛电路
救护车警笛电路
此电路可以模拟救护车发出的警笛音色。

电路由两只555、电阻电容、三极管、二极管、电位器及喇叭等组成,两只555 都工作在多谐振荡状态。

IC1 的工作频率比较低,频率由IC1 的第3 脚输出振荡方波,通过R2 用来控制IC2 的振荡频率。

因为555 的第5 脚控制端外接一个参考电压,可以改变触发电平值,当IC1 的第3 脚输出方波为低电平时,通过R2 加到IC2 的第5 脚,IC2 的振
荡频率就变低,当IC1 的第3 脚输出为高电平时,IC2 的振荡频率变高,其变化的信号通过C4,使喇叭BP 发出高、低音交错的鸣救护车的警笛声。

改变R3、R4、C3 的值,警笛声的频率也会发声相应的变化。

大功率扫频警笛电路图解
如图所示,电路由两个555 组成,第一个多谐振荡器的振荡频率在。

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