光控点动开关控制器的效果图演示_基础硬件电路图讲解
电路图:
电路图功能:
当光第一次照在光敏电阻上时,开关闭合;第二次照在光敏电阻上时,开关断开。
电路图讲解:
本例电路核心器件为NE555,加上一个光敏电阻和继电器,以及外围的电阻电容组成。
当周围光线很暗,或者光敏电阻没有光照时,光敏电阻呈大电阻状态,555芯片的2脚和6脚电压为电源电压的一半,根据555芯片的逻辑真值表,可判断出555输出为保持上电时的低电平。555芯片的放电管处于导通状态,电容C2上无充电电压,呈低电平。
同时由于555芯片的3脚输出低电平,继电器释放,开关断开。
当有光照照射光敏电阻RG1时,光敏电阻呈低电阻状态,瞬间通过电容拉低U1的2脚和6脚的电压,3脚输出高电平,芯片内放电管截止,继电器吸合,开关导通。
同时电容C2开始充电。此时,即使没有光照照射RG1时,555芯片仍然能维持高电平的输出。经过一段时间后,C2将充电至电源电压。
当第二次光照射光敏电阻RG1时,光敏电阻呈低电阻状态,电容C2上的高电平电压加至U1的2脚和6脚,3脚输出低电平,继电器释放,开关断开。
同时U1芯片内部的放电管导通,电容C2放电直至接近0V。
注意:
本例电路注意理解555芯片的逻辑,为什么在光照离开光敏电阻RG1时,555输出仍然能维持高电平。
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电路功能:
利用光电测速传感器检测出直流电机的转速信号,同时利用CH7555输出加反相器和电机驱动器构成负反馈闭环系统,起到稳速的作用。
电路工作过程分析:
本例电路的核心器件为CH7555, 它的功能和555芯片是一样的。
光电测速传感器D1检测出电机的转速信号后,使三极管Q3导通,电容C1的左端电位变成低电平。根据电容两端电压不能突变的特性,使电容C1的右端,也就是CH7555的2脚出现一个负脉冲。
这样CH7555的单稳态电路被触发,3脚输出一个1.1*R1C2 宽的高电平,这这段高电平时间内,Q2导通,那么Q1截止。高电平过后,3脚恢复低电平,Q2截止,Q1就导通,电机运转。
这样3脚输出不同占空比的脉冲就能控制电机的转速。输出占空比增加,三极管Q2导通的时间增加,Q1导通的时间就减少,电机的转速就降低。
CH7555的5脚外接控制电压也可控制3脚输出的占空比,其原理如下:
5脚接芯片内部比较器的基准电压,这个电压上升,那么电容C2充电到这个电压的时间就变长,3脚输出高电平的时间也增长。
因此,5脚的控制电压增加,转速变低。
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