Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene

Proiect
7.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 6272
Mărime: 330.95KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Orha
UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRONICĂ APLICATĂ II

Cuprins

  1. 1. Circuit de temporizare 4
  2. 1.1. Prezentarea circuitului 4
  3. 1.2. Schema logică echivalentă 4
  4. 1.3. Descrierea schemei electrice 7
  5. 1.4. Parametrii electrici ai circuitului 11
  6. 1.4.1. Valori limită absolută 11
  7. 1.4.2. Parametrii electrici 11
  8. 1.5. Scheme fundamentale de utilizare 14
  9. 1.5.1. Monostabil 14
  10. 1.5.2. Astabil 20
  11. 1.5.3. Circuit de întârziere 26
  12. 1.6. Recomandări pentru utilizare 28
  13. 2. Aplicatie 33
  14. 2.1. Sirene 33
  15. 3. Bibliografie 34

Extras din proiect

1.CIRCUIT DE TEMPORIZARE βE 555

1.1 Prezentarea circuitului

βE 555 un circuit integrat monolitic bipolar care realizează temporizări sau oscilaţii libere prin încărcarea şi descărcarea controlată a unui condensator extern.

Datorită modului de control al tensiunilor din reţeaua externă de temporizare, prin comparatoare de bună calitate, precizia în timp, temperatură şi alimentare este foarte bună.

Etajul final este astfel proiectat şi realizat, încât suportă curenţi mari de ieşire (până la 200 mA). La o alimentare corespunzătoare, de 5 V, ieşirea este compatibilă cu nivele TTL. Gama de valori a tensiunii de alimentare se întinde de la 4,5 V la 18 V.

Circuitul este prezentat de IPRS BĂNEASA îm două variante, din punct de vedere al gamei temperaturilor de funcţionare şi în trei capsule:

- βE 555E, βE 555M capsulă plastic cu 14 terminale, TO 116;

- βE 555H, βE 555MH capsulă metalică cu 8 terminale, TO 99;

- βE 555N, βE 555MN minicapsulă plastic cu 8 terminale, MP48.

Versiunile care au în codul lor sufixul M sunt destinate gamei de temperatură -55˚C +125˚ C, iar celelalte pentru gama de temperatură 0˚C +70˚C.

1.2 Schema logică echivalentă

Pentru a descrie mai comod functionarea circuitului βE 555 în figura 1.1. s-a prezentat o schemă logică echivalentă.

Blocul central de care depinde în mod esenţial funcţionarea circuitului βE 555 este un circuit bistabil de tip RS, a cărui ieşire Ǭ atacă etajul final de ieşire şi tranzistorul prin care se realizează descărcarea capacitorului de temporizare, exterior circuitului. Etajul final de ieşire este inversor.

În starea de 0 logic a ieşirii Ǭ, la ieşirea circuitului se obţine 1 logic, evident la un nivel de putere mult mai rdicat. Tranzistorul de descărcare Q16 este blocat

Atunci când Ǭ este în starea 1 logic, tensiunea de la ieşire coboară până aproape de potenţialul masei, iar tranzistorul de descărcare este pregătit să conducă un curent de colector important.

Starea circuitului basculant se stabileşte prin intermediul comenzilor care apar pe cele 3 intrări, notate S, R şi r pe schema din figura 1.1. Tabelul de adevăr a acestui circuit basculant este prezentat în figura 1.2. Făcând R=1, se comandă aducerea lui Q în 0 logic, iar cu S=1 se comandă aducerea lui Q în 1 logic. Starea care corespunde lui S=0 simultan cu R=0 este inoperantă; în această situaţie, circuitul basculant memorează starea avută initial. Perechea de comenzi S=1 şi R=1 este utilizată rar şi conduce la poziţionarea circuitului basculant în starea Q=1.

INITIAL FINAL

Fig. 1.2 Diagrama de stări a circuitului basculant RS din βE 555.

Fig.1.3. Stările S,R în funcţie de tensiunea de intrare.

În plus, starea circuitului basculant depinde şi de o a treia intrare, r. Atunci când r=0, starea circuitului basculant rămâne nemodificată; dacă r=1 ieşirea Q se forţează în 0 logic, indiferent de comenzile existente pe intrările R şi S. Pentru a realiza r=0 este suficient să se lase intrarea ALO (aducere la zero) în aer sau să se conecteze la o tensiune mai mare de 1 V. Semnalul r devine 1 atunci când terminalul ALO se conectează la masă (de fapt la o tensiune mai mică decât 0.4 V).

Preview document

Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 1
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 2
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 3
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 4
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 5
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 6
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 7
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 8
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 9
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 10
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 11
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 12
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 13
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 14
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 15
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 16
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 17
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 18
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 19
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 20
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 21
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 22
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 23
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 24
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 25
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 26
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 27
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 28
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 29
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 30
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 31
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 32
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 33
Circuit de temporizare Beta E 555 - aplicație - sirene - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Circuit de Temporizare Beta E 555 - Aplicatie - Sirene.doc

Alții au mai descărcat și

Senzori

INTRODUCERE Senzorul este definit ca fiind “un dispozitiv care detectează sau măsoară unele condiţii sau proprietăţi şi înregistrează, indică sau...

Diode electroluminiscente

1.Introducere Dioda electroluminiscenta(LED-light emitting diode) este o dioda semiconductoare ce emite lumină la polarizarea directă a jonctiuni...

Circuite logice combinaționale

CAP. I. NOTIUNI DE ALGEBRA BOOLEANA 1.1. Generalitati In functionarea unei instalatii electronice, pneumatice sau hidraulice se intalnesc cazuri...

Amplificatoare operaționale

1.Generalități Necesitatea miniaturizării circuitelor electronice a condus la includerea într-o singură capsulă a mai multor componente discrete,...

Rezistența

Legea lui Ohm. Definiţia rezistenţei electrice Definiţie: Rezistenţele numite şi rezistoare, sunt componente electronice caracterizate de un...

Circuit Basculant Bistabil

CAPITOLUL I CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE (CLS) Sistemele logice secventiale constituie o dezvoltare functionala a CLC,continand in plus elemente...

Circuite de afișare cu diode electroluminescențe

CIRCUITE DE AFISARE CU DIODE ELECTROLUMINESCENTE(LED) 1.AFISAREA DE PUNCTE LUMINOASE Prin puncte se transmite cea mai putina informatie,folosind...

Circuite Integrate Digitale

Consideratii teoretice Decodificatorul este un circuit logic care transformă o informaţie dintr-un anumit cod în alt cod recunoscut de receptor....

Ai nevoie de altceva?