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    一、2010年赛题:按时序追逐运行的跑马灯电路设计与制作焊接专用原理图

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    二、电路工作原理

    上电(绿灯亮)

    电源部分

    交流12D1D4桥式整流,经过C1滤波,7809稳压输出9V直流电,绿灯亮。

    早上(556双稳态部分)

    光敏电阻阻值低,输出高电平给556TH,TR556构成双稳态,使得OUT输出低电平

    早上(555多谐振荡器部分)

    电路上电,多谐振荡输出1HZ矩形波,使得红灯闪烁输出给继电器2

    早上(三极管驱动继电器部分)

    556OUT输出低电平经过R2限流给VT1三极管,基极为低电平,三极管不导通,双刀双掷继电器线圈不得电,继电器不动作,7脚连到6脚,2脚连到3脚。

    早上(40110部分)

    K1继电器不动作使得后级40110VCC不得电,数码管熄灭。同时继电器未动作2脚连到3脚,556还构成了多谐振荡器频率为1HZ,输出给2脚,由于继电器2脚连到3脚,使得40110CPD端无脉冲信号。

    早上(40174011部分)

    40174011VCC连到继电器5脚,5脚无电源,使得4017,4011不得电

    早上(跑马灯部分)

    4017未得电跑马灯不亮。

    从而实现了早上电路停止运行

    晚上(556双稳态部分)

    晚上RG1光敏电阻阻值高,使得输出低电平给TRTH556构成双稳态,使得OUT输出高电平

    晚上(556构成多谐振荡器部分)

    电路上电,多谐振荡输出1HZ矩形波,使得红灯闪烁,输出给继电器2

    晚上(三极管驱动继电器部分)

    VT1三极管,三极管导通,双刀双掷继电器线圈得电,继电器动作,使得7脚连到5脚,5脚得到VCC

    晚上未按下启动按键(40110部分)

    5脚得到VCC使得40110VCC,使得2脚连到4脚,556产生的多谐振荡频率为1HZ给到CPDK2继电器的7脚,此时,由于C6R13上电给了一个瞬间高电平给CR,使得40110复位显示0,由于40110CT为,启动开关未按下时,输出低电平给40114A,4B使得4Y为高电平,输出给CTCT为高电平,40110处于不变状态,数码管显示0

    晚上未按下启动按键(4017部分):

    电源给C8充电,由于电容不能突变,电容负极会从1慢慢降为0,当4017的15脚(MR)为1时,Q0~Q9清零,相当于给电路复位。当当降为0时,15脚(MR)也为0,虽然13脚(CP1)为0,但是14脚(CP0)无上升沿,输出持保持状态。

    按下S2(高)按键时(4011部分):

    电源给C7充电,4011的12脚13脚(4A4B)接收到1,11脚(4Y)输出0给40110的4脚(CT)。手松开按键,C7开始放电,调节RP3,使时间大约为10s。

    按下S2(高)启动按键时(40110部分):

    40110的4脚(CT)为0,5脚(CR)为0,6脚(LE)为0,7脚(CPD)一直接收矩形波,当接受到第一个上升沿时,计数器减1,数码管显示9,每收到一个上升沿,计数器都会减1,当电容C7放电结束后,计数器停止减1工作。即数码管以1HZ的频率依次显示:9-8-7-6-5-4-3-2-1-0,而且是停在0不会再继续减。

    数显时(4011部分):

    4011的接法相当于:

    数码管的B段码对应4011的1脚(1A) 即:R

    数码管的C段码对应4011的6脚(2B) 即:S

    数码管的F段码对应4011的9脚(3B)Q即:3A

    当显示9时:数码管的BCF都为1;

    B为1即R1;

    C为1即S1;

    F为1即3B为1;

    Q原状态是0,即3A为0;

    3Y==输出1给PNP三极管,不导通。

    8:BCF为17:BC为16:CF为1

    5:CF为14:BCF为13:BC为1

    2:B为1(Q状态为1)1:BC为10:BCF为1

    即到显示为0时,3Y输出0给PNP三极管,导通,K2继电器工作。

    K2继电器工作时:

    40110的5脚(CR)接到高电平,计数器清零,数码管显示0。从556的9脚(OUT)的1HZ矩形波给到了两个4017的14脚(CP0)。

    第一路:

    CP0接收到第一个上升沿时Q0为1,其他脚为0,第一个管子发绿光,其他管子不发光。

    CP0接收到第二个上升沿时Q1为1,其他脚为0,第二个管子发绿光,其他管子不发光。

    ......

    CP0接收到第六个上升沿时Q5为1,其他脚为0,第一个管子发红光,其他管子不发光。

    ......

    如此就实现了:绿灯在前,红灯在后,在黑暗背景中流动。当绿灯独自从头到尾流动时,这一路的任何变色管不亮,形成黑暗背景。而绿灯在尾部消失瞬间,红灯立即出现在头部并开始从头部到尾部独自地沿原绿灯路线在黑暗背景中流动。当红灯在尾部消失的瞬间,绿灯便立即又出现在头部并再次从头部到尾部独自地在黑暗中流动。

    彼此循环往复。

    第二路:

    CP0接收到第一个上升沿时Q0为1,其他脚为0,第一个管子不发红光,发绿光,且其他管子发橙光。

    CP0接收到第二个上升沿时Q1为1,其他脚为0,第二个管子不发红光,发绿光,且其他管子发橙光。

    ......

    CP0接收到第六个上升沿时Q5为1,其他脚为0,第一个管子不发绿光,发红光,且其他管子发橙光。

    ......

    如此就实现了:绿灯在前、红灯在后,在橙色背景中流动。当绿灯独自从头到尾流动时,这一路变色管则显橙色,形成橙色背景。绿灯在尾部流失瞬间,红灯立即出现在头部并开始从头部到尾部地独自沿原绿灯路线在橙色背景下流动,当红灯在尾部消失的瞬间,绿灯立即出现在头部并再次从头部到尾部独自地在橙色背景中流动。

    彼此循环往复。

    按下S1(低)按键时:

    556的8脚(TR)、12脚(TH)接地为0,即9脚(OUT)为1给K1继电器2脚(控制端),高电平一直给4110的7脚(CPD),无脉冲计数器暂不计数;同时K2继电器7脚(控制端)也为1,两个4017的14脚(CP0)都为1,无脉冲计数器暂不计数,迫使跑马灯停止运行松开按键后跑马灯继续运行。

    直到第二天凌晨天亮后:

    数码管熄灭,再到傍晚时,作品又重复上述过程。

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    电路工作原理:这种光控自动路灯的电路是电容器C1、C2和二极管VD1~VD4组成电容降压、桥式整流电路,R1、R2是泄放电阻。稳压二极管VD5将前级整流过的电压稳定在12 V以内,以此作为NE555的工作电压,C3是电源滤波电容器,能有效地抑制整流电压的纹波,得到平滑的直流电压。电路中NE555接成双稳态电路,光敏电阻RC和电位器RP组成一个简单的分压器,NE555的②脚、⑥脚接在分压点上。白天,光线较亮,光敏电阻RG呈低阻状态,为此分压点为高电位。当⑥脚电压在2/3电源电压以上时,双稳态电路复位,NF555的输出端③脚为低电位,继电器K不工作,路灯L不发光。

    当夜幕降临时,光敏电阻RG因无光照射而呈现高电阻,此时分压点为低电位。当NE555的②脚电位在l/3电源电压以下时,双稳态电路被置位,NE555的③脚输出高电位,继图1实用的光控开关路灯自动控制器电路图电器K得电工作,其常开触点K1触点吸合,路灯L通电发光。二极管VD6并联在继电器线圈两端,可以保护集成电路不受线圈的自感电动势的作用而损坏。

    元件选择及调试:二极管以及阻容元件均按图标注取值。微调电位器RP,因能改变分压点的电位高低,所以能调节光控的灵敏度,从而使路灯在我们需要点亮的时候通电发光。具体调试时,应先将RP旋至阻值最大处,将光敏电阻RG放在相当于夜晚的暗光处,用绝缘性能好的十字起子缓慢细调小RP,估量到某一位置时,继电器K吸合,路灯发光。

    切记:选用灯泡的功率不得超过60 w。只要接线无误…装即成。有兴趣的不妨一试。

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    系列文章目录

    1.元件基础
    2.电路设计
    3.PCB设计
    4.元件焊接
    6.程序设计


    最近看到网友们对IGBT反并联二极管存在着很大的误解,特写此文告诉大家真相。
    在这里插入图片描述

    此图是三相双向逆变电路,图中我们可以看到反并联二极管的用法。
    当输入直流电压高于负载反向电动势时,它是一个逆变电路,将直流电变成峰值等于(或小于)直流电压的交流电(波形由驱动信号决定,常用驱动信号是SPWM正弦脉宽调制,即正弦波交流电)。
    当输入直流电压低于负载反向电动势时,它是一个三相整流桥,此时来自负载的反向充电电流经整流桥流回直流电源,实现电刹车。
    为什么要把两者封装在一块。事实上大部分的IGBT应用都是上图的电路(两相、三相或更多相),封装在一起可以降低成本、简化电路、增加可靠性。而IGBT单独使用时,反向二极管通常不起作用,也就不影响电路设计,只是要小心电线接反时可能导致电机误动。

    展开全文
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空空如也

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双电源整流桥电路图