当前位置:首页 > 模拟 > 模拟技术
[导读]在下述的内容中,小编将会对延时关机电路设计的相关消息予以报道,如果延时关机电路是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

在下述的内容中,小编将会对延时关机电路设计的相关消息予以报道,如果延时关机电路是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

一、延时关机电路原理

延时关机电路的原理主要涉及电路的几个关键部分,‌包括主电路、‌电源电路、‌光控电路、‌声控电路以及延时电路。‌

主电路和电源电路:‌主电路由整流桥、‌晶闸管等组成,‌晶闸管作为开关执行器件。‌当晶闸管被触发导通后,‌电路接通,‌白炽灯发光。‌电源电路为整个电路提供电源,‌通过简单的直流稳压电源,‌将交流220v转换为脉动直流电,‌再经过降压、‌滤波和稳压,‌为其他电路部分供电。‌

光控电路:‌主要由光敏电阻等元件组成,‌通过检测光照强度的变化来控制晶闸管的通断。‌当光照达到一定强度时,‌光敏电阻的阻值变小,‌影响电路中的电压分压,‌从而控制晶闸管的状态。‌

声控电路:‌与光控电路相结合,‌当光照条件满足一定要求后,‌声控电路开始起作用。‌声控电路的输入端是否达到逻辑高电平决定了开关状态的变化。‌

延时电路:‌通常采用RC电路或集成电路(‌如555定时器)‌实现。‌通过调整电阻和电容的值,‌设置合适的时间常数来实现延迟时间的设定。‌当输入信号到达定时器电路时,‌根据设定的时间常数,‌在延迟指定的时间之后,‌定时器会输出一个触发信号,‌通过开关电路实现控制器的开关。‌

综上所述,‌延时关机电路通过这些单元电路的协同工作,‌实现了根据环境光线和声音条件自动延迟关闭电器的功能。‌这种电路设计简单实用,‌可用于自动化控制、‌安防监控等多种场合

二、RC电路和P沟道场效应管的延时关机电路设计

下图是一个由 RC 电路和 P 沟道场效应管组成的延时关机电路:

R2 和 LED 为用电电路。电路功能如下: 按下按键后,开机,大约2分钟后,自动关机。

简单 RC 电路

要想理解上面的延时关机电路,需要从下面这个简单的并联 RC 电路开始。

为了方便观察波形,我们将延时关机电路中的 10 MΩ电阻 R1 改为了 100kΩ。

按下按键后波形如下:

波形的几个状态如下:

1. 上电后,未按下按键前,电容上端电压为零。

2. 按下按键后,电容迅速充电至电源电压,电容上端电压为电源电压。此时,电容充满电。

3. 放开按键后,电容通过电阻 R1 缓慢放电,电容 C1 上端电压逐渐降低,最后接近 0 V。

上面简单并联 RC 电路和波形比较容易理解和看懂。

换个位置

如果我们将上面简单 RC 电路的开关挪个位置,变成如下电路:

按下按键后的波形如下图:

波形的几个状态如下:

1. 未上电时,电容下端电压为零。

2. 上电后,C1 上端会出现电源的 9V 电压,由于电容两端的电压不能突变,电容 C1 的下端也出现 9V 电压。注意:此时,由于开关还是断开的,电容没有充电。

3. 按下开关后,电容下端被电源地拉低至 0 V。并且,由于开关闭合了,电容迅速充满电。此时电容的状态,和前面那个开关在电源正极的 RC 电路中电容充满电的状态(状态2)是一致的。

4. 断开按键后,电容开始通过电阻 R1 缓慢放电。放电完成后,电容下端电压接近电源电压。

最后一个阶段(状态4),随着电容放电,电容一端的电压逐渐增高,比较难于理解。也是理解最开始那个延时关机电路的关键。

以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关延时关机电路的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭