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  • 555定时器电路设计

    2013-11-17 16:05:58
    555定时器电路设计软件测试工具包,提高电路设计效率
  • 在运用555时基电路设计而成的定时器电路中,一般都将555时基电路连接成单稳态触发器,这样连接使得电路设计简单,只需要几个电阻器和电容器就能实现触发功能,但同时也存在外部对555时基电路2脚的干扰问题,本电路...
  • 本文给大家分享了一个CD4013洗衣机定时器电路图
  • 本文给大家介绍了一个555相片曝光定时器电路图
  • 本文给大家分享了一个555时基的抗干扰定时器电路图
  • 本文给大家分享了一个采用LM555定时器的转换电路图
  • 简易电子琴设计电路图(一)电子琴稳定的+5V电源的电路所示。电子琴电源电路电路工作原理:集成块ICCA6722是该电源电路的核心元件。它能输出精确而稳定的+5V直流电压。从IC第1脚输人+9V直流电压,经IC内电路...

    简易电子琴设计电路图(一)

    电子琴稳定的+5V电源的电路如图所示。

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    电子琴电源电路

    电路工作原理:集成块ICCA6722是该电源电路的核心元件。它能输出精确而稳定的+5V直流电压。从IC第1脚输人+9V直流电压,经IC内电路稳压后,由其第6脚和第8脚输出+5V电压。电压VDD为ROM、RAM以及CPU中的部分电路供电(CPU中其他电路的工作电压也由VDD供给)。电压V(A)DD用于电子琴中模拟电路的小信号部分。电压V(D)DD供电子琴中其他数字电路使用。开关晶体管V受控于IC第3脚。V导通时,输出VCC(+9V)电压,为两路功率放大器供电。C点接受来自CPU的自动电源控制信号。VDD电压不受C点电平控制,电子琴接通电源时,IC输出VDD电压,CPU中的部分电路工作,使C点为高电平(+5V)。该高电平送入IC第10脚,不仅控制IC第6脚输出V(A)DD电压和V(D)DD电压,并且使IC第3脚输出控制信号,开关管V导通,输出VCC电压。若在17min内未弹奏电子琴,CPU会发生指令,使C点自动变为低电平,切断V(A)DD、V(DDD和Vcc三路电压的输出。

    二极管VD1、VD2可防止因外接电源正、负极接反而损坏电路元件。二极管VD3能保证当外接电源断电时,自动切换为机内电池供电。

    简易电子琴设计电路图(二)

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    1234下一页全文

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    简易电子琴设计电路图(三)

    SPCE061A做的小型电子琴

    我们知道,声音的频谱范围约在几十到几千赫兹,若能利用程序来控制 单片机 某个端口的“高”电平或低电平,则在该端口上就能产生一定频率的矩形波,接上喇叭就能发出一定频率的声音,若再利用延时程序控制“高”“低”电平的持续时间,就能改变输出频率,从而改变音调。乐曲中,每一音符对应着确定的频率,这个小制做是采用凌阳SPCE061A的DAC输出来实现,具体做法是,先建立一个有两百个数据的音频数据表,当按不同的按键即以不同的频率往DAC上送数据,从而达到输出不同音符的目的,为了达到电子琴的效果,当然还得在程序方面稍作修饰了,下面将就具体硬件电路进行说明。

    键盘控制电路:

    在这里采用矩阵式排列键盘,如图所示,这样可以合理应用硬件资源,把16只按键排列成4*4矩阵形式,用一个8位I/O口控制如图所示。把键盘上的行和列分别接在IOA0~IOA3和IOA4~IOA7上。

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    图 按键控制电路

    先置IOA0~IOA3为带数据缓存器的高电平输出,置IOA4~IOA7为带下拉电阻的输管脚,此时若有键按下,取IOA4~IOA7的数据将得到一个值,把此值保存下来,再置IOA4~IOA7为带数据反相器的高电平输出,置IOA0~IOA3为带下拉电阻的输入管脚,此时若键仍没弹起,取IOA0~IOA3的数据将得到另一个值,把这两个值组合就可得知是哪个键按下了,再通过匹配得到键值,实际上在这个小设计中只用到了8个按键,但考虑到为广大电子爱好者自由发挥预留了八个按键,您可以自己设计加入别的音符或是别的好玩的啊。

    音频放大电路:

    凌阳SPCE061A 单片机 自带双通道DAC音频输出, DAC1、DAC2转换输出的模拟量电流信号分别通过AUD1和AUD2管脚输出, DAC输出为电流型输出,经LM396音频放大,即可驱动喇叭放音,放大电路如图三(只列出了DAC1,DAC2类似)。在DAC1、DAC2后面接一个简单的音频放大电路和喇叭就能实现语音播报功能,这为单片机的音频设计提供了极大方便,音频的具体功能主要通过程序来实现。

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    简易电子琴设计电路图(四)

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    简易电子琴设计电路图(五)

    25键多功能电子琴电路图

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    简易电子琴设计电路图(六)

    通过单片机实现电子琴演奏,实质就是将不同按键和特定频率的方波信号对应起来,以方波信号驱动蜂鸣器发出乐音。下面简单介绍一下乐音的特性。乐音实际上是有固定频率的信号。在音乐理论中,把一组音按音调高低的次序排列起来就成为音节,也就是1、2、3、4、5、6、7和高音1。高音1的频率正好是中音1频率的2倍,而且音节中各音的频率跟1的频率之比都是整数之比。

    为了发出某一特定频率的乐音,可以控制单片机的一个I/O口产生该频率的方波信号,经过电流放大后驱动蜂鸣器发出该乐音。对于方波的产生,可以启用单片机的一个定时器进行计时,产生溢出中断。中断发生时,将输出引脚的电平取反,然后重新载入计数器初始值。

    因此,正确的设置定时器的工作模式和初始计数值是发出乐音的基础。例如中音1,其频率是523Hz,则周期为T=l/523=1912μs,半个周期为956μs。根据单片机计数器计数的机器周期,就可以算出计数器的预置初始值应为多少。例如,假设采用的单片机的一个计数周期需要12个时钟周期,当采用12MHz晶振时,一个计数周期即lμs。要定时956μs,只需设置其计数初值为计数最大计数值减去956。对应不同的按键,调节Tl的溢出时间,即可输出不同频率的乐音,这样就实现了简易电子琴的设计。

    形成每个乐音音高的频率是固定的,下表列出了一个8度以及其上下共16个音的音名、频率及定时器Tl初值对照(设晶体频率为12MHz)。

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    该简易电子琴的硬件电路设计较简单,通过Pl口进行按键扫描,从P0.1口输出方波信号,经三极管放大后驱动蜂鸣器发出声响。系统硬件电路如下图所示。

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    逻辑电路简介

    逻辑电路是一种离散信号的传递和处理,以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和操作的电路。分组合逻辑电路和时序逻辑电路。前者由最基本的“与门”电路、“或门”电路和“非门”电路组成,其输出值仅依赖于其输入变量的当前值,与输入变量的过去值无关—即不具记忆和存储功能。

    后者也由上述基本逻辑门电路组成,但存在反馈回路—它的输出值不仅依赖于输入变量的当前值,也依赖于输入变量的过去值。由于只分高、低电平,抗干扰力强,精度和保密性佳。广泛应用于计算机、数字控制、通信、自动化和仪表等方面。最基本的有与电路、或电路和非电路。

    逻辑电路是指完成逻辑运算的电路。这种电路,一般有若干个输入端和一个 或几个输出端,当输入信号之间满足某一特定逻辑关系时,电路就开通,有输 出;否则,电路就关闭,无输出。所以,这种电路又叫逻辑门电路,简称门电路。

    主要包括内容有数字电子技术(几种逻辑电路)、门电路基础(半导体特性,分立元件、TTL集成电路CMOS集成门电路)、组合逻辑电路(加法器、编码器、译码器等集成逻辑功能)时序逻辑电路(计数器、寄存器)以及数模和模数转换。

    逻辑电路的分类

    逻辑电路是执行基本逻辑操作的电路,它们在电子数字计算机中被大量运用。这些基本的逻辑操作是“与”、“或”、“非”以及由它们组成的复合动作。逻辑电路按其工作性质可分为组合电路和时序电路两大类。

    组合逻辑电路

    任何时刻输出信号的逻辑状态仅取决于该时刻输入信号的逻辑状态,而与输入信号和输出信号过去状态无关的逻辑电路。由于组合逻辑电路的输出逻辑状态与电路的历史情况无关,所以它的电路中不包含记忆性电路或器件。门电路是组合逻辑电路的基本单元。当前组合逻辑电路都已制成标准化、系列化的中、大规模集成电路可供选用。

    时序逻辑电路

    任何时刻的输出状态不仅与该时刻的输入有关,而且还与电路历史状态有关的一种数字逻辑电路。时序逻辑电路具有记忆输入信息的功能,由于它的引入使得数字系统的应用大大增强。常用的有计数器、寄存器和脉冲顺序分配器等。

    也可以按照原件对逻辑电路进行分类,例如:电阻-晶体管逻辑电路、二极管-晶体管逻辑电路、发射极功能逻辑电路、发射极耦合逻辑电路、高阈值逻辑电路、集成注入逻辑电路、晶体管-晶体管逻辑电路。

    什么是基本逻辑电路_基本的逻辑电路有哪些

    简单的逻辑电路通常是由门电路构成,也可以用三极管来制作,例如,一个NPN三极管的集电极和另一个NPN三极管的发射极连接,这就可以看作是一个简单的与门电路,即:当两个三极管的基极都接高电平的时候,电路导通,而只要有一个不接高电平,电路就不导通。

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    门电路的特点

    1、门电路:逻辑门电路是指能够实现各种基本逻辑关系的电路, 简称“门电路”或逻辑元件。最基本的门电路是与门、或门和非门。

    2、在逻辑电路中, 逻辑事件的是与否用电路电平的高、低来表示。 若用1代表低电平、0代表高电平,则称为正逻辑。相反为负逻辑。

    3、集成门按内部有源器件的不同可分为两大类:一类为双极型晶体管集成电路,主要有晶体管TTL逻辑、射极耦合逻辑ECL和集成注入逻辑I2L等几种类型;另一类为单极型MOS集成电路,包括NMOS、 PMOS和CMOS等几种类型。常用的是TTL和CMOS集成电路。

    4、集成门电路按其集成度又可分为:小规模

    基本的逻辑电路有哪些

    1、与逻辑运算和与门

    (1)与逻辑运算

    照明电路

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    说明:此电路中,开关、灯泡各只有两个状态,非此即彼。

    在图中,开关A、B接通与否,是灯F亮与灭的前提条件。根据所接电路图,只有开关A、B同时接通时,灯F才亮(结果)。

    1cd3ff7bc3fefd4d0bd0e73091b4ef82.png

    逻辑变量A、B、F A B 接通-1 断开-0  F 灯亮-1 灯灭-0

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    经过逻辑抽象得:

    与逻辑――决定某事件(F)成立与否的诸条件(A,B,…)必须同时成立。事件(F)才会发生。

    逻辑表达式:F=AB=A·B 读A乘B 或 A与B

    n个变量与运算的逻辑表达式 F=A1A2A3…An

    (2)与门

    实现与逻辑的器件称为与门。下图为二极管实现的与逻辑。

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    逻辑电平:数字电路中的电信号用逻辑1、逻辑0表示。

    正逻辑:约定高电平为“1”,低电平为“0”。

    负逻辑:约定低电平为“1”,高电平为“0”。

    大多数系统中均采用正逻辑,有些复杂系统中为分析方便将正、负逻辑混合使用,称为混合逻辑系统。

    今后若无特别说明,均视为正逻辑。

    与门逻辑符号:

    1f6229284532cf997a93ce8c174f8774.png

    与门表达式:F=AB

    “与”逻辑关系可用口诀来助记:“有0出0,全1出1”。

    2、或逻辑运算和或门

    逻辑“或”(逻辑加):决定某事件(Y)成立与否的诸条件(A,B,…)中之一成立,该事件就成立,这种逻辑关系称为逻辑“或” 。

    实现“或”运算的电子电路和“或”逻辑符号如图所示,称为或门。

    a6754c2b9e36884c65b527a685490596.png

    或逻辑表达式: F=A+B

    口诀助记:“有1出1,全0出0”。

    3、非逻辑运算和非门

    逻辑“非”(逻辑否定):当某条件(A)成立时,事件Y产生与A相反的结果。

    实现“非”运算的电子电路及“非”逻辑符号如图所示,称为非门。

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    真值表

    a6c25c1183e1d63ae97a8b5a2f6388b9.png

    非逻辑表达式:

    55f2bd1ce26a49cdc3fd1c934e4943d4.gif

    助记口诀:“非0则1,非1则0”。

    集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)和超大规模集成电路(VLSI)。

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    速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元

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  • 原理图: 声光报警电路(低电平有效)设计 有源蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声...

    系统的功能分析

    (末尾附文件)
    框架图:
    在这里插入图片描述

    原理图:

    在这里插入图片描述

    声光报警电路(低电平有效)设计
    有源蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。
    LED灯即发光二极管,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。
    本系统所采用的报警模块为5V有源蜂鸣器模块,电路中采用三极管9012来驱动,只要单片机引脚为低电平,蜂鸣器就会鸣叫报警,反之则不鸣叫,可以通过控制单片机相关引脚方波输出形式控制蜂鸣器的鸣叫方式。同时,将LED灯串联个电阻与蜂鸣器并联,串联电阻为限流电阻,当蜂鸣器间隔鸣叫的时候,LED指示灯将闪烁报警。可以通过控制单片机引脚方波输出形式控制蜂鸣器的鸣叫方式。电路简单可靠,不需额外占单片机的I/O口。其电路原理图如下图所示。

    在这里插入图片描述
    4位共阳数码管驱动电路设计
    数码管,也称作辉光管,是一种可以显示数字和其他信息的电子设备。玻璃管中包括一个金属丝网制成的阳极和多个阴极。大部分数码管阴极的形状为数字。管中充以低压气体,通常大部分为氖加上一些汞和/或氩。给某一个阴极充电,数码管就会发出颜色光,视乎管内的气体而定,一般都是橙色或绿色。
    led数码管(LED Segment Displays)由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的字样了。常用LED数码管显示的数字和字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。本设计中选择4位共阳数码管来显示数据。4位共阳数码管一共12个引脚,4个位选,8个段选。1、2、3、4、5、7、10、11为段选,6、8、9、12为四个数码管的位选。每个位选通过三极管进行驱动,在本设计中,Q1-Q5三极管均为驱动电路。R3-R5均为限流电阻,保护三极管。当单片机控制位选的引脚为低电平时,则相关位的数码管可以亮,否则,相关位的数码管不亮。单片机控制段选的引脚通过高低电平的组合即可显示不同的数据信息。其具体电路原理图如下图所示。
    在这里插入图片描述

    系统软件设计

    在这里插入图片描述
    部分代码

    #include <reg52.h>	         //调用单片机头文件
    #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义	变量范围0~255
    #define uint  unsigned int	 //无符号整型 宏定义	变量范围0~65535
    #include <intrins.h>
    
    //数码管段选定义      0     1    2    3    4    5	6	 7	  8	   9	
    uchar code smg_du[]={0x28,0xEE,0x32,0xA2,0xE4,0xA1,0x21,0xEA,0x20,0xA0,
    					0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};	 //断码
    
    //数码管位选定义
    sbit smg_we1 = P3^4;	    //数码管位选定义
    sbit smg_we2 = P3^5;
    sbit smg_we3 = P3^6;
    sbit smg_we4 = P3^7;
    
    uchar dis_smg[8] =  {0x90,0xf5,0x1c,0x34,0x71,0x32,0x12,0xf4};	//显示内容
    bit flag_500ms;
    sbit beep = P2^3;
    uchar a_a;
    uchar menu_1;	   	//设置参数用
    
    uchar fen,miao,weimiao;     		// 倒计时数
    uchar num_value;    // 用做中间的变量
    bit flag_num_en ;   // 倒计时器开始计时使能标志位
    uchar set_fen = 30; // 设置倒计时数的启始值 
    uchar set_miao = 0; // 设置倒计时数的启始值 
    
    /***********************1ms延时函数*****************************/
    void delay_1ms(uint q)
    {
    	uint i,j;
    	for(i=0;i<q;i++)
    		for(j=0;j<120;j++);
    }
    
    
    /***********************数码位选函数*****************************/
    void smg_we_switch(uchar i)	   //选择i位单独显示
    {
    	switch(i)
    	{
    		case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
    		case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
    		case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
    		case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
    	}	
    }
    
    
    /*************定时器0初始化程序***************/
    void time_init()	  
    {
    	EA   = 1;	 	  //开总中断
    	TMOD = 0X01;	  //定时器0、工作方式1
    	ET0  = 1;		  //开定时器0中断 
    	TR0  = 1;		  //允许定时器0定时
    }
    
    /***********************数码显示函数*****************************/
    
    void display()
    {
    	uchar i;
    	for(i=0;i<4;i++)
    	{					          
    		P1 = 0xff;			 //消隐 
    		smg_we_switch(i);	 //位选
    		P1 = dis_smg[i];	 //段选	     
    		delay_1ms(1);			 
    	}	
    }
    
    

    .

    链接:https://pan.baidu.com/s/1_0cRVISgIYQkS2gSAQSRZA
    提取码:n4r2

    .

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  • 可编程控制器中的定时器是根据时钟脉冲累积计时的,时钟脉冲有 1ms、10ms、100ms等不同规格。(定时器的工作过程实际上是对时钟脉冲计数)因工作需要,定时器除了占有自己编号的存储器位外,还占有一个设定值寄存器...

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    可编程控制器中的定时器是根据时钟脉冲累积计时的,时钟脉冲有 1ms、10ms、100ms等不同规格。(定时器的工作过程实际上是对时钟脉冲计数)因工作需要,定时器除了占有自己编号的存储器位外,还占有一个设定值寄存器(字),一个当前值寄存器(字)。设定值寄存器(字)存储编程时赋值的计时时间设定值。当前值寄存器记录计时当前值。这些寄存器为16位二进制存储器。其最大值乘以定时器的计时单位值即是定时器的最大计时范围值。定时器满足计时条件开始计时,当前值寄存器则开始计数,当当前值与设定值相等时定时器动作,起常开触点接通,常闭触点断开,并通过程序作用于控制对象,达到时间控制的目的。定时器相当于继电器电路中的时间继电器,可在程序中作延时控制。

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    1、基于51单片机定时器的数码管多功能时钟

    这是上次做的51单片机课设,是用51单片机的定时器写了一个时钟,并用proteus做了一个仿真,可以用按键调时,也有秒表功能,现在在电脑里放着也是放着,干脆放到网上供初学者学习。

    方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/5359

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    2、基于51单片机的电脑串口定时器时钟定时器插座开关电路方案设计(原理图+程序+实物资料)

    一、产品介绍

    1、本产品由单片机核心电路+PL2303 USB转串口模块电路+但是302时钟电路+继电器控制电路(含接线板)+电源电路组成。

    2、本设计分为2个定时时间段,程序默认为14:00-14:45和2:00-2:45继电器闭合(插座有电),其他时间继电器不闭合(插座没电)!免费赠送源程序,定时时间段可以随意更改!!!

    3、产品的当前时间通过PL2303模块连接电脑,本店免费赠送时间更新软件,一键更新当前时间!如下图所示:

    4、本设计的单片机核心电路具有上电复位电路、按键复位电路和晶振电路。

    5、供电方面本店有USB电源线和电池盒两种供电方式供客户选择,默认发货USB电源线供电,本店免费赠送USB电源线。

    方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/19043

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    3、烹饪好助手:厨房定时器制作方案分享!

    随着科技的进步,各种智能电器层出不穷,现在不管煮饭、还是烧菜,都不需要花大量的时间等候,只需要简单地设置一下智能厨具的时间就可以了,这就让做饭变得更加便捷。

    今天主要给大家分享一款厨房定时器的制作方案,包括原理图和源代码,有兴趣的小伙伴可以下载学习并制作一下!

    单片机厨房定时器仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)

    方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/8419

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    4、【单片机项目】intel 8254定时器的直流电机调速控制器解决方案

    直流电机调速控制硬件介绍:

    在本设计中,主要目的是完成直流电机的调速功能,以STC89C52RC 单片机为作为主控芯片;电机驱动采用集成H 桥芯片L298,采用单极性控制方式,即通过一个I/O 来对输入端INA进行高低电平控制,实现电机转向控制,再通过一个PWM 调制信号对输入端INB 进行脉宽调制控制,实现电机转速控制;L298 与单片机以及8254 定时器之间的信号采用光耦PC817 来隔离;通过外加一些按键以及拨码开关来实现相关启动、停止、加速、减速、转向设置功能;对于8254 定时器而言,在前面已经介绍过特定工作方式时的硬件连接,所以不再赘述,在这里的外部时钟采用4MHZ 的有源晶振输入;

    方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/3421

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    5、多功能实用型51单片机定时器--App蓝牙控制-蓝牙远程下载

    功能:

    1.四路独立开关(~220V)。

    2.每路开关有7通道可设定时。

    3.每通道可设定定时打开时间、星期、间断打开时间。

    4.设置采用内部EEPROM掉电保存

    5.时间可设

    6.4个按键

    7.LCD1602显示

    8.蓝牙模块和手机通讯

    9.自制App功能:

    A.时间可设

    B.手动开关

    C.各路通道值

    D.蓝牙设置

    10.独立通讯协议

    11.提供原理图、PCB、源程序、App.

    12.可用蓝牙远程下载程序,无需断电(目前暂时不支持用App升级单片机程序,还在开发中,只能用电脑连接蓝牙经行下载)

    13.预留扩展电路。(温度DS18B20 红外VS838B)

    14.电路上使用ac-dc模块降压,所有继电器打上时 5V-0.21A,设计有消弧电路.

    方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/7757

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    6、51单片机倒计时秒表定时器数码管显示90-(pcb+源码+电路图+参考文档)

    产品功能描述:

    本系统由STC89C52单片机核心、4位共阳数码管显示、蜂鸣器、按键及电源组成。

    1、可以设置倒计时间1到99分种,最小单位s;

    2、启动倒计时后,当倒计时最后5秒蜂鸣器报警提示。

    3、在倒计时过程中随时可以暂停和开始计时。

    方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/17923

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    7、基于51单片机设计的Proteus数字钟定时器电路方案(电路图+总程序源码)

    点击开始按钮开始仿真,通过右下角的三个按钮设置定时时间,定时时间到,蜂鸣器响。

    包含的内容为:

    1、仿真源文件

    2、程序源代码

    方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/16479

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    8、51单片机万年历语音时钟闹钟定时器温度检测88-(pcb+源码+电路图+参考文档)

    产品功能描述:

    本系统由STC89C52单片机、LCD1602、温度DS18B20、语音播报、按键及电源组成。

    1、液晶实时显示时间,格式是年月日时分秒周几以及闹钟时间。

    2、温度传感器DS18B20采集温度,液晶LCD1602显示当前温度值。

    3、通过按键可以出发语音播报,语音播报包括年月日时分秒周几以及温度。

    4、可以通过按键设置时间以及闹钟值,且闹钟数据掉电不丢失。

    5、当时间达到闹钟时间时,语音播报提醒。

    方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/17925

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    9、51单片机智能蓝牙APP定时器开关插座喂食器药盒162-(pcb+源码+电路图+参考文档)

    产品功能描述:

    本系统由STC89C52单片机、蓝牙模块、DS1302时钟、LCD1602液晶显示、继电器及电源组成。

    1、通过手机蓝牙app可以设置继电器打开的时间段。

    2、通过DS1302时钟芯片获取时间信息,将年月日时分秒周几时间信息实时上传到手机蓝牙APP。掉电时钟仍然在走。

    3、通过手机蓝牙app可以对时钟进行校时。

    4、例如当天设置时间段为:08:20-11:50,当前时间在09:10时继电器打开,当前时间12:20时继电器关闭。

    方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/18013

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    10、自己整理的STM32新手教程之通用定时器(11个例程,剖析TIMER,有个2.0库两个勘误)

    STM32的定时器着实强大,当然也很复杂,所以本人写了点总结,帮助新手快点入门。教程主要是对手册加了些个人理解,主要还请参考手册。同时给出11个例程,基本上都跟手册对应的例程。开发环境是MDK3.2 Library 2.0 STM103V100的开发板。两个附件一个是教程,一个是11个例程,每个例程在教程里都有说明。教程里最后关于2.0库的两个勘误(用的2.0的库。把Option for Targetxxx->c/c++ Include Path添加2.0库的包含路径就可以了,关键是stm32f10x_conf.h这个文件。),花了1天时间整理的,希望能给你带来点帮助。

    例程列表:

    TIMER-1 : 定时器上溢。

    TIMER-2 : 强置输出模式。

    TIMER-3 : 输出比较模式。

    TIMER-4 : PWM1模式。

    TIMER-5 : 输入捕获模式(结果硬件仿真观察)。

    TIMER-6 : PWM输入模式。

    TIMER-7 : 单脉冲模式。

    TIMER-8 : TIMER2作为TIMER3的分频器,即TIMER3的时钟由TIMER2提供。

    TIMER-9 : TIMER2使能TIMER3(时钟都用内部时钟,两个非同步)。

    TIMER-10: TIMER2启动TIMER3(时钟都用内部时钟,两个非同步)。

    TIMER-11: TIMER4的通道1同时出发TIMER4和TIMER3两个定时器。

    https://www.cirmall.com/circuit/3173

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  • 热水器脉冲电路图(一)如14-23所示是一种常用的燃气热水器脉冲点火电路,其工作原理如下。14-23燃气热水器点火电路1)点火脉冲的产生该电路主要由集成块LM339及其相关元器件组成,电路中的Q4、B1等组成振荡电路...

    热水器脉冲电路图(一)

    如图14-23所示是一种常用的燃气热水器脉冲点火电路,其工作原理如下。

    热水器脉冲电路图(五款热水器脉冲电路设计原理图详解)

    图14-23燃气热水器点火电路

    1)点火脉冲的产生

    该电路主要由集成块LM339及其相关元器件组成,电路中的Q4、B1等组成振荡电路。B1所接线圈为正反馈绕组,二次电压整流后,经B2一次侧对C1进行充电,当晶闸管Q9导通时电容C1经B2一次侧放电,B2次级产生高压点火脉冲。

    (2)点火脉冲的控制

    点火脉冲的控制主要由Q6、Q7、Q8及其外围元器件来完成,产生点火脉冲时,其维持时间的长短由C2决定,C2的容量越大,点火时间越长,反之,则点火维持时间就越短。

    热水器脉冲电路图(二)

    强排式热水器脉冲点火器电源电路

    热水器脉冲电路图(五款热水器脉冲电路设计原理图详解)

    电路工作原理:220V交流电经变压器T降压、整流桥D整流、C1滤波变为脉冲直流电压,经lC1稳压,为继电器K提供12V的工作电压。只要用户开通自来水阀,水压开关S1接通,继电器K得电吸合使开关S3接通,风机得电工作。

    热水器脉冲电路图(三)

    由于煤气是易燃、易爆气体,所以对燃气器具中的点火控制器的要求是安全、稳定、可靠。为此电路中有这样一个功能,即打火确认针产生火花,才可打开燃气阀门;否则燃气阀门关闭,这样就保证使用燃气器具的安全性。

    图8-25为燃气热水器中的高压打火确认电路原理图。在高压打火时,火花电压可达一万多伏,这个脉冲高电压对电路工作影响极大,为了使电路正常工作,采用光电耦合器VB进行电平隔离,大大增强了电路抗干扰能力。当高压打火针对打火确认针放电时,光电耦合器中的发光二极管发光,耦合器中的光敏三极管导通,经V1、V2、V3放大,驱动强吸电磁阀,将气路打开,燃气碰到火花即燃烧。若高压打火针与打火确认针之间不放电,则光电耦合器不工作,V1等不导通,燃气阀门关闭。

    热水器脉冲电路图(五款热水器脉冲电路设计原理图详解)

    燃气热水器的高压打火确认电路原理图

    热水器脉冲电路图(四)

    工作原理

    1、点火控制电路

    该电路由C3、VT8、VT9、VT10等组成。SW是装在水/气联动阀(亦称压差检测器)内的微行程限位电源开关。热水器未工作时,SW(1)、(2)端接通,并使VT9基极为高电平。热水器工作时,打开进(冷)、出(热)水阀后,足够的水压(》0.03MPa)通过水/气联动阀内顶杆使SW(1)、(3)端接通,整机得电工作。与此同时,燃烧室小火(亦称常明火)气源也被接通。SW接通电源后,VT9集电极加正电压而正偏导通(C3正端使基极为高电平),VT10随之导通,通过T1(2)脚为振荡电路供电,开始进行放电点火。如果经过数秒钟(实测约8s左右),仍未点燃小火,则C3经R12、VT9发射结放电,使VT9反偏,于是VT9、VT10相继截止,切断振荡及点火电源。若想重新点火,需关断水(进、出均可)阀,使C3充电后,再重复以上工作过程。如果小火已被点燃,则火焰检测管vT7导通,VT8随之导通,c3经R11和VT8的集电极和发射极放电,使vT9反偏截止,VT10随之截止,停止为振荡点火电路供电,结束点火操作。

    2.振荡及高压产生电路

    振荡电路由T1、VT11等组成。高压产生电路由VD6及可控硅VS、储能电容C6、保护管VD8、升压变压器T2等元件组成。

    VT11与自耦变压器T1构成电感反馈振荡电路。T1(2)~(4)绕组为初级,(2)~(1)绕组为正反馈线圈。在正反馈作用下,VT11反复导通和截止,形成振荡,此期间LFD闪亮,作为振荡指示。在VT11关断期间,T1(2)~(5)绕组逆程感应电压经VD6半波整流,向C6充电,随C6两端电压升高,T1(4)脚与地之间的逆程电压也成正比升高。当C4两端电压升至200V左右时,T1(4)脚输出的电压经电阻R16、R17分压后触发可控硅VS,使之导通,C6上所存储的电能经VS和T2初级(A—C)绕组迅速放电,在T2次级(B—C)绕组形成上万伏脉冲高压,经点火针对机壳放电,引燃小火。R14是LED的限流电阻,VD7、VD8是保护二极管,R18是C6的泄放电阻。

    3.火焰检测及电磁阀控制电路

    火焰检测由感温探针(热电偶)和开关管VT7等元件组成。电磁阀控制电路由VD4、VD5、VT6、VT5等元件组成。一旦引燃小火,火焰探针便感测到高温,由于火焰离子的导电作用,相当于探针对地接了一只电阻(随感测温度高低而变,约为O.6MΩ~3MΩ),VT7正偏导通。vT7导通后,一方面使VT8导通,VT9、VT10截止,则振荡及高压产生电路停止工作;另一方面由于VD4正偏,使VT6、VT5相继导通,电磁阀‘YV的维持绕组L2中有电流通过,但因电流较小(约5mA左右)无法开启电磁阀。VD3是保护二极管。实际上,在打开出水阀、接通整机电源后,在VT10导通为振荡电路供电的同时,VD5也正偏,使VT6、VT5相继导通。

    YV的L2中已有维持电流。只不过点燃小火后,VT7导通并控制VT10截止,振荡电路停止工作,同时又使VD4导通,接替VD5使VT6、VT5导通,保持YV中L2的电流不中断。当出现意外熄火时(如气压不足、风吹、电磁阀故障等),火焰离子电流消失,相当R9开路,VT7、VT6、VT5均截止,YV维持绕组L2失电从而关闭电磁阀,防止热水器燃烧室内聚积燃气引起爆燃,确保人身和设备安全。

    4、电磁阀启动控制电路

    该电路由VT1~VT4、R1~R5、C1、C2及VD1、VD2等元件组成,其工作过程分以下3个阶段:

    (1)在打开出水阀、接通电源开关SW时,由于C1、C2两端电压不能突变,有一个经R2、R3充电的缓变过程,所以VT1、VT3因基极为低电平(《0.7V)而截止。此时,VT4也截止,电磁阀YV的启动绕组L1中无电流。这样,尽管维持绕组L2中有小电流,但电磁阀不会打开,防止点燃小火前,燃烧室内聚积有燃气而引发事故。大约1s后,C1上的充电电压使VT3正偏导通,由于R4上拉作用使VT2也导通,VT4通过VT3、VT2获得偏置电压随之导通,在电磁阀w的L1绕组通过较大的启动电流(实测约600mA),与L2产生的合力使电磁阀YV打开,燃气进入气排,并由小火引燃。

    (2)经过2s左右,C2的充电电压使VT1正偏导通,VT2截止,VT4绕组截止,YV的L1绕组失电,L2绕组中的小电流维持电磁阀的导通,热水器进入正常工作状态,启动过程(约2s)结束。

    (3)启动结束后,C1、C2分别通过R2、R1和R3放电,为下次启动电磁阀作准备。

    热水器脉冲电路图(五款热水器脉冲电路设计原理图详解)

    热水器脉冲电路图(五)

    工作原理

    该热水器控制电路由点火定时、振荡电源控制、振荡、点火指示、脉冲高压产生、火焰检测、主电磁气阀启动控制及维持等单元电路组成,其组成框图如图所示,电路原理图如图所示。

    热水器脉冲电路图(五款热水器脉冲电路设计原理图详解)

    1.点火时间定时控制电路

    该电路主要由IC1-1等组成。合上S2,再打开进、出水阀后,足够的水压(要求》0.03MPa)通过水/气联动阀内滑动顶杆使s1闭合,控制电路得电开始工作。R1、R2分压后为IC1-1同相输入端(3)脚提供1.5V基准参考电压。由于电容C1两端电压不能突变,因此在刚接通电源的一段时间内,IC1-1反相输入端(2)脚电压高于(3)脚电压,比较器(1)脚输出低电平(接近0V),其作用有二:

    一是使开关管VT2正偏导通,接通振荡电路电源,同时LED点亮,作点火时间指示(C2是滤波电容);二是使VD5导通,并控制VT4饱和,电磁阀YV的副绕组L2通过4mA~5mA的维持电流。由于此电流过小,并不能开启电磁阀。随着C1两端电压的升高,约10s后,IC1-1(2)脚电压低于(3)脚电压,其(1)脚跳变为高电平(约等于电源电压3v),VT2截止,振荡电路失电停振,点火过程结束,同时LED熄灭。当IC1-1(1)脚输出高电平时,VD5也截止,但此时VT4的导通已由火焰控制电路IC2-1控制,所以L2中的维持电流不会中断。

    2.振荡及脉冲高压产生电路

    VT3、T1等元件组成电感反馈式振荡电路,偏置电阻R10、R11确定VT3的直流工作点,即振荡强弱,VD2是保护二极管。T1次级(5)-(7)绕组输出的高压经VD8半波整流后,通过触发变压器T2初级为C4充电,同时经限流电阻R12为触发电容C3充电。当C4两端电压约升至200V时,C3两端电压使双向二极管VD3导通,并触发单向可控硅VS导通,c4经VS、T2初级迅速放电,T2次级感应出约12kV的脉冲高压,通过点火针对地(机壳)放电,引燃小火(俗称常明火),完成一次放电点火过程。随后C3、C4又被充电,进行新一轮放电,放电频率由R12、C3的时间常数决定。

    3.火焰检测电路

    该电路由IC2-1及外围元件组成。

    IC2-1接成零电平检测器,其反相输入端(6)脚被R16设置为0V。电源电压先经限流电阻R18后由VD4钳位为0.7V,再由R17、R14、R13分压,为同相输入端(5)脚提供一个很微小的正电压,则(7)脚输出高电平,VD6截止。一旦燃气被点燃,检测针(热电偶)感测到高温,火焰离子电流使IC2-1(5)脚电压变为负电压(约-0.3V),(7)脚输出翻转为低电平,VD6导通,VT4也处于导通状态,保持电磁阀YV的副绕组L2中维持电流不中断。

    热水器脉冲电路图(五款热水器脉冲电路设计原理图详解)

    4.电磁阀启动控制电路

    该电路由IC1-2、VT5、VT6等元件组成。IC1-2及其外围元件组成定时器,其外围元件及参数与IC1-1基本一样,只是定时电容C5(10μF)取得小些,使电磁阀YV主启动绕组L1的通电时间为2s左右。驱动管VT5、VT6并联,以增加驱动电流(约400mA~470mA)。接通电源后,L1便通电启动,启动后由VT4为L2提供维持电流。在电磁阀启动过程中,正偏压经R4使VT1导通,将vT2基极电位拉低,保证在此期间振荡和点火不停顿,防止在IC1-1工作失常后燃烧室聚积燃气而引起爆燃。


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定时器电路设计原理图