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微功率CMOS電子定時器電路

定時器電路圖 ? 來源:本站整理 ? 作者:佚名 ? 2009-05-26 14:38 ? 次閱讀

微功率CMOS電子定時器電路

采用CMOS電路,它輸入阻抗非常高,從而有條件使用小容量精度高的滌論電容或聚碳酸脂電容是很容易得到的定時器有許多用處。本文介紹的定時器具有特別的優(yōu)點。它幾乎沒有靜態(tài)電流,并且能一直保持在等待狀態(tài)。一個典型的應用就是過道上的路燈安上這種開關。另外一個應用,在小轎車上的前大燈裝上這種開關從而能有幾分鐘的時間照亮你的花園中間的小道,讓你順利進入寓所。十幾分鐘的定時器通常有一個大電解電容和一個電阻組成充放電回路。采用電解電容有很多缺點。首先,它漏電流很大,從而充電放電時間經常受到影響。其次,它本身的電容容量誤差也很大。因此,延時精度很差。
本文采用CMOS電路,它輸入阻抗非常高,從而有條件使用小容量精度高的滌論電容或聚碳酸脂電容是很容易得到的。比較兩者,后者體積更小。所以本電路最好采用聚碳酸脂電容。本電路采用一個2赫茲的震蕩器。改變輸出脈沖寬度就能改變充電速率,從而改變定時時間。這種定時器的確是非常可靠準確的。
如圖所示:


A和B相連接構成震蕩器。工作頻率為2赫茲。C2為充電電容。D的輸入端電壓很低,因此,它的輸出端呈現(xiàn)高壓電。當A的輸入為高電位時,震蕩器開始工作。當A的輸出端為正電壓時D1導通,VR1控制進入C1的充電電流。而C1的放電電流只能通過R1流出。這樣對C1的充電電壓是一系列正脈沖。其寬度由VR進行調節(jié)。正脈沖通過R6、D2向C2充電。一直沖到其電壓達到D的開門電壓時,D翻轉。輸出低電壓。引起A的輸出端變?yōu)楦唠娢弧亩鳦2的充電會迅速完成。E也翻轉。通過TR2、TR3進行功率放大,推動繼電器動作從而達到定時目的。另外,當繼電器動作時,可能引起電池電壓波動導致繼電器觸頭抖動。為了消除這一現(xiàn)象,另外增設了D3,C3,R7。三極管TR1是用來讓開關啟動時使電容器C2放電的裝置。
元件R1用10MR。R2用2.2KR。R3用330KR。R4、R5、R8都采用10KR。R9用10KR。R6用1M R。R7用4.7MR。電位器VR1用10KR。電容器用1u F滌論電容C1C2C3。C4用470uF電解電容耐壓10伏。半導體管D1、D2、D3、D4均用1N914型。TR1、TR2分別用BC184、BC2142。TR3用BFX29。1C1用CMOS4011B。三極管BC184可用國產3DG130B代替。BC214L可用國產三極管型號3CG20A代替。BFX29可用國產3CK9D代替。四與非門CMOS4011B。可用國產C036代替。

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