描述 这是一个采用脉冲宽度调制(PWM)的电机转速控制电路。PWM信号由555定时器产生。 笔记 有几种方法来控制电动机的速度。您可以使用闭环或开环系统,或者基本变阻器来改变通过电机的电流。使用运算放大器的反馈的闭环设计的一个例子是我的恒定电动机控制器电路。 在此电路中,开环控制被使用。在开环系统中的速度变化相对于闭

2014-5-9

描述 齐纳二极管(稳压二极管)击穿电压(稳定电压)测试需要高于击穿电压的小电流电压源,本测试器采用一个555芯片构成振荡器,然后将输出脉冲升压至一百多伏进行测试。 笔记 使用单一的555定时器IC和一个小变压器产生高电压,该电路将测试电压额定值高达50VDC的齐纳二极管。555计时器用于在非稳态模式,在引脚3的输出驱

2014-5-8

这是一个无变压器的12V电源,它与市电直接相连,因此不要触摸任何部分,否则有触电危险。 该电路采用阻容降压方式,从效率上来说它是低下的,但它的成本低廉,适合用在小电流的电路。 这个电路将提供约12伏20mA的输出。它使用了电容性电抗,而不是电阻,而且它不会产生很多热量。电路从市电消耗30mA左右的电流。始终使用保险丝

2014-5-3

下面的电路示出了相对于触发输入时产生被延迟的一个正脉冲,由两个555定时器构建。 该电路类似于前文的一个,但采用两个阶段,使两脉冲宽度和延迟可被控制。 当按钮被压下时,第一级的555定时器输出将转为高电平,并保持接近电源电压,直到延迟时间已过,而在这种情况下,大约是1秒。 在第二阶段555定时器将输出低电平,因为它的引

2014-3-18

下面的两个电路示出了使用555芯片构建的单稳态电路,按下按钮后继电器吸合,且在预定的时间后关闭。在左侧的电路可用于较长的时间周期,只有按钮被释放后继电器才会关闭。需要更短的时间,电容器可以被用来隔离开关,以便只有开关闭合初始发送一个短时触发信号给555芯片,且按钮释放与否不影响继电器关闭。 在空闲状态时,在引脚3的输

2014-3-18

此切换电路通过使用一对555定时器接成的逆变器运行。引脚2和6是阈值和触发输入到第一定时器和引脚5为输出。在引脚5的输出将总是在输入引脚2和6的逆运算。同样,在第二定时器的引脚9的输出将总是在输入管脚8和12的倒数。一个100K电阻一个逆变器的输出连接到其它的输入,使之一的状态会被对方的相反。 在操作中,1uF的电容

2014-3-17

555定时器构成双稳态触发电路,当按下按钮可控制继电器的状态。引脚2和6,阈值和触发输入,是由两个10K电阻保持在1/2电源电压。当输出为高电平,通过100K电阻电容充电,并放电时,输出为低电平。当按钮被按下时,电容器电压被施加到引脚2和6,这将导致输出改变为相反的状态。当按钮被释放时,电容会充电或放电到新的水平在输出

2014-3-17

555定时器可以用来产生一个方波,以产生一个相对于电池负极端子的负电压。 当555定时器输出引脚3变为正电压约8伏,通过二极管(D1)给22 uF的电容充电。当输出切换到地面,22 uF电容通过第二个二极管(D2)在100 uF的电容两端产生相对于地面的负电压。负电压会达到约-7伏特,但由于5.1伏的齐纳二极管,其作为

2014-3-15
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