0基础 | 硬件 | NE555芯片 二

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“双稳态电路之按键开关LED”

版本一:

版本二:

“单稳态电路之延时自动关”

版本一

“无稳态电路之延时自动开关”

版本一:

版本二


“双稳态电路之按键开关LED”

版本一:

按键1

使2脚输入低电平,则3输出高电平

注意:3脚能输出200ma电流,所以要加上100Ω限流电阻,防止LED烧坏。

按键2

使6脚输入高电平,改变输出状态,输出低电平,LED熄灭

版本二:


因为引脚上没有电阻限制,会导致手触摸时也会是LED打开,所以加入两个上拉电阻,形成稳定电路

对2脚

加入上拉电阻后,按键未按时,输入高电压

对6脚

加入上拉电阻后,按键未按时,输入低电压

“单稳态电路之延时自动关”

版本一

  • [gift]按键1未按下时:3输出低电平,7所在三极管导通,输出低电平,导致6脚输出低电平,电容两端为低电平,电容里的电量完全被放光

  • [gift]按键1按下时:2脚输入低电平,3脚输出高电平,LED点亮

  • 此时7脚悬空,导致电容接高电平,此时电容开始充电,当电容充电达到2/3Vcc时,6脚此时为高电平导通,输出状态改变,3脚输出低电平,LED熄灭

  • [gift]延时时间计算:图4

  • T=1.1×R1×C1;

  • 在实际中有很多因素影响,只能算出大概范围

“无稳态电路之延时自动开关”

版本一:

  • 10k+47k电阻   让Vcc给电容缓慢充电

  • 开始时:3脚输出低电平,7脚输出低电平,电容中的电量通过47K电阻缓慢放电,当电容V+<1/3Vcc,2脚被触发,3脚输出高电平,LED点亮 

  • LED点亮后,7脚悬空,此时Vcc开始给电容充电,当电容V+>2/3Vcc时,6脚触发,3脚输出低电平,LED熄灭

  • 更换不同规格的电容,可形成不同频率LED闪烁

版本二

为了表示更明显一点,将LED换成扬声器,形成“单音发生器电路”,

更换不同的电容和电阻,产生不同频率的声音,2键电子琴电路,如下所示

### NE555声控开关电路设计 #### 设计概述 NE555定时器广泛应用于各种电子项目中,包括简单的延时功能、脉冲发生以及更复杂的触发机制。对于声控开关的设计而言,通常会结合麦克风作为声音传感器,并利用NE555来处理来自该传感器的信号并控制负载设备的状态转换。 #### 主要组件选择 - **麦克风模块**:用于捕捉环境中的音频变化。 - **LM393比较器或运算放大器**:用来将微弱的声音信号放大至足以驱动NE555工作的水平[^4]。 - **NE555定时器IC**:核心元件之一,在此应用场景下可配置成单稳态或多谐振荡模式工作。 - **其他辅助元器件**:如电阻、电容等被动元件,用于调整响应时间和灵敏度参数设置。 #### 工作原理说明 当周围环境中存在足够的声响刺激时,麦克风会产生相应的电信号波动;这些波动经过前置放大级之后被送入到由NE555构成的检测单元内。一旦输入端(通常是2脚)感受到低于设定阈值电压的变化,则会引发内部状态翻转从而激活输出端口,进而完成对外部装置的操作指令传递过程[^3]。 #### 实际连接方式建议 为了提高系统的稳定性和可靠性,推荐采取以下措施: 1. 使用合适的滤波网络消除可能存在的高频噪声干扰; 2. 考虑加入延迟释放特性以防止短暂瞬变引起误动作现象的发生; 3. 对于具体的应用场合可以根据实际需求灵活调节Rt和Ct的时间常数值,确保最佳性能表现。 ```circuitikz \begin{circuitikz}[american voltages, scale=0.7] % 组件定义省略... \draw (0,0) node[op amp](opamp){}; \draw (-2,-2) to[R=$R_1$, *-*](-2,0); \draw (-2,0)--(opamp.-); \draw (-2,-2)--++(0,-1)node[ground]{}; \draw (opamp.+)-|(2,-2)|-(2,0); \draw (opamp.out)--+(0.5,0)to[C=$C_t$,*-o](3,0); \node at (4,0)[right]{麦克风电阻分压后接入}; \draw (6,0) node[ne555chip, anchor=center](uic){} (uic.pin 2) node[left]{$-$} (uic.pin 6) node[right]{$+$} ; \draw (uic.pin 2 |- uic.south west)+(-0.5,0) coordinate(a) (a) to[R=$R_{th}$] ++(0,2)coordinate(b) (b) -| (uic.pin 2); \draw (uic.pin 6) -- +(0,1) coordinate(c) (c) to[C=$C_t$] ++(0,2) coordinate(d) (d) -| (uic.pin 7); \draw (uic.pin 3) -- ++(1,0) node[right]{Output}; \end{circuitikz} ```
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