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[导读]如果您是电子电路爱好者或对电子电路有强烈兴趣,您必须熟悉555定时器IC及其三种流行的电路-单稳态多振器,非稳态多振器和双稳态多振器。你猜怎么着,我们甚至可以用这个IC作为开关。这是一种保持其状态的按钮,即在第一次按下时,它打开负载,在第二次按下时,它关闭负载。我们可以将该电路与Arduino等数字开发板结合使用,设计需要通过检测小脉冲(如运动传感器)来激活微控制器的电路。

如果您是电子电路爱好者或对电子电路有强烈兴趣,您必须熟悉555定时器IC及其三种流行的电路-单稳态多振器,非稳态多振器和双稳态多振器。你猜怎么着,我们甚至可以用这个IC作为开关。这是一种保持其状态的按钮,即在第一次按下时,它打开负载,在第二次按下时,它关闭负载。我们可以将该电路与Arduino等数字开发板结合使用,设计需要通过检测小脉冲(如运动传感器)来激活微控制器的电路。

在本教程中,我们将学习如何将555定时器IC与一些互补组件结合使用作为开关。我们将在面包板上设计电路,并在按钮的帮助下演示其工作原理。

555定时器锁存电路所需元件

下面列出了构建一个简单的推通推断开关所需的组件。

•555定时器IC

•220KΩ电阻* 2

•100Ω电阻

•1 kΩ电阻器

•1uF电解电容

•带有220欧姆电阻的LED

•领域继电器

•In4007二极管

•BC557 PNP晶体管

555定时器IC简介

在设计定时器电路时,我们首先想到的是555定时器IC。这是最古老的技术,因此您可以盲目地依赖它,最重要的是,它价格合理。555定时器的内部电路讨论如下:

PIN 1和PIN 8:它们通过三个5kΩ电阻连接在地和Vcc之间。这也使IC具有标志性的名称。这些电阻创建一个分压器电路,其值为电源电压的1/3和2/3,因为引脚1是接地,引脚8是Vcc。其中一个比较器的非反相输入(+)连接到分压器的1/3输出,另一个比较器的反相输入(-)连接到分压器的2/3输出。

引脚2:它是IC的触发引脚,连接到比较器的反相输入(-)。

PIN 3:它是IC的输出,通过输出驱动电路连接到触发器的输出。

引脚4:与触发器的复位引脚相连的复位引脚。通过将这个引脚连接到地,我们可以重置这个IC。这就是为什么,我们在大多数555电路中看到它连接到Vcc。

引脚5:是连接分压器2/3值和比较器反相输入(-)的控制引脚。如果我们想改变参考电压,我们可以通过这个引脚施加外部电压。通常,在大多数555定时器电路中,我们可以看到该引脚连接到电容器以获得稳定的参考电压。

PIN 6:连接到比较器电路的非反相(+)输入,比较器电路的输出连接到触发器的复位引脚。

引脚7:它是连接到BJT集电极的放电引脚。

555定时器闭锁开关是如何工作的?

555定时器的引脚2和6分别为触发引脚和阈值引脚。在这个电路中,我们将监控这些引脚的电压。当引脚2的电压低于电源电压的1/3时,该引脚打开输出(引脚3),当引脚6的电压低于电源电压的2/3时,该引脚关闭输出(引脚3)。

555定时器锁存电路电路图

基于开关开关的555定时器原理图如下所示。

在电路中,引脚2和引脚6连接,引脚4和引脚8也连接。分压器电路的输出连接到IC的引脚6。分压器电路的一个电阻通过一个1uF电容通过100k电阻连接到输出引脚3。一个按钮连接在引脚2和电容器的正极之间。LED也通过IC输出端的限流电阻连接。

推通推断开关电路的工作原理

两个220KΩ电阻构成一个分压器电路。该分压器电路的输出输入到IC的引脚6。当我们最初打开电路时,分压器处于平衡状态,因此输出为OFF。当我们按下按钮时,电容器开始通过电阻R3充电,因此R3吸收更多的电流,从而产生不平衡的条件。这会在引脚2处产生电压变化,从而打开输出。现在,当我们再次按下按钮时,引脚6检测到充电电容器的供电电压。这将导致关闭输出。

测试我们的555定时器锁存电路

我在面包板上创建了电路,在文章的末尾可以看到视频。另外,下面给出了与电路相关的图片。

注意:这是一个数字电路,因此它在逻辑电平上工作。经常检查分压器中使用的电阻器的值,因为它可能因电阻器的容差而不同,如果可能的话,使用高精度电阻器。除此之外,如果电路运行有任何问题,可以使用0.1uF陶瓷电容器与开关并联。

本文编译自circuitdigest

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