这个下雨告知器电路很简单,555时基集成电路组成一个多谐振荡器,经由2、7两引脚外接的传感器触发。当雨点落到传感器上时,将触发555构成的多谐振荡器起振,由扬声器发声达到提醒的目的。 振荡器频率约为1千赫兹,所以扬声器发出的是一千赫兹的持续声音,如果觉得枯燥,可以用555输出的这一信号控制你认为更好听的声音,如音乐片等

2008-9-10

镍镉电池由于对环境有污染,早已停止生产,如今几乎看不到了。还是在九几年的时候,电子爱好者们针对镍镉电池以及镍氢电池的充电话题讨论十分激烈,期间不乏优秀的电路。 下面介绍的是两款早期针对镍镉电池及镍氢电池的充电电路,值得一提的是它们采用了555时基集成电路直接控制充电。即便现在已不再需要镍镉电池充电器,但对于电子爱好者们

2008-9-9

电路如图所示,稳压器电路由稳压和保护两部分组成。输入交流电压在160V~250V范围内,输出稳定在220V正负10%以内。当输出电压超过250V时,自动切断负载;当瞬间断电发生时,保护器自动延时约6分钟后再接通电源。 VT1、VT2和VT3、VT4及一些阻容元件组成两个相同的复合放大器。它们的输入信号分别取自耦变压器不

2008-9-7

如图所示,555和R1、C2接成无稳态多谐振荡器,振荡频率约在20kHz左右,由于充、放电时间常数皆为R1C2,故占空比为50%。输出的20kHz脉冲波经D1、C3和D2、C4分别整流滤波后,输出EDD双电源。采用双时基555,可使负载电流达到50mA左右。

2008-9-5

如图所示,本振荡器由555、R1、R3、C1和光敏三极管VT组成无稳态多谐式。振荡频率 光敏三极管VT的内阻随光照的变化而变化,当光照强时,呈低阻;光照弱时,呈高阻。因而,振荡频率也随光照的强弱而变化,频率范围可达1Hz~6.5kHz。本振荡器可用作盲人探路、天明报晓等场合。

2008-9-5

如图所示,一般的555多谐振荡器,充放电时间的调节会相互影响。本电路采用镜像电流源的形式,使电容C的充电回路和放电回路独立分开,且保证充、放电的线性。当刚通电时,输出呈高电平,VT5、VT2、VT1导通,C通过VT1恒流充电,当充至2/3 VDD阈值电平时,555复位,3脚转呈低电平,VT5截止。C通过VT3、IC内部

2008-9-5

如图所示,这是由三个相同的施密特触发器组成的闭环回路,首尾相接。每个触发器的延时为td=l.1(RP+R)C,延时td即C上的电压升到1/3 VDD所需要的时间。而555复位后,C上的电荷是通过R、W对前一级IC的输出端(3脚)进行灌电流放电的,因而与C的充电时间常数一样。因此,每个触发电路的输出端每改变一次要经过三个

2008-9-5

延时电路由555振荡器与555单稳态电路组成。由IC1和和R1、RP、R2、D1、D2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率f=1.44/(R1+R2+RP)C1。图示参数的振荡频率约600赫兹左右。 IC1的振荡方波通过D3、R3,加至IC2的6、7脚。IC2和R4、C5、R3、C3等组成单稳态延时电路。通电初期,由于

2008-9-4
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