如图所示为使用LM122的1小时定时电路。该电路的启动、复位和中途停止等的转换均用开关操作。图中,S1为启动定时,当定时器工作启动后,再按此开关不会产生任何影响。S2是位于中心位置的"关断"开关,通过开关的转换可
如图所示为高精度延迟定时电路。图中,Rt、Ct为定时元件,定时时间为T=RtCt(s)。为了调整定时时间,可通过改变Rt、Ct实现,但这样做将使稳定度变差,所以,一般通过调整比较器的比较电平来实现,即调整图中RV1。 该电
如图所示为高精度延迟定时电路。图中,Rt、Ct为定时元件,定时时间为T=RtCt(s)。为了调整定时时间,可通过改变Rt、Ct实现,但这样做将使稳定度变差,所以,一般通过调整比较器的比较电平来实现,即调整图中RV1。 该电
如图所示为长时间定时电路。该电路采用可控运算放大器CA3094的放电式进行长时间定时,一般通过RV1改变VH,达到连续改变定时时间的目的。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width=new
如图所示为长时间定时电路。该电路采用可控运算放大器CA3094的放电式进行长时间定时,一般通过RV1改变VH,达到连续改变定时时间的目的。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width=new
如图所示为自动定时控制电路。该电路由电子表、检波电路(C1、D1)、放大电路、单稳态倍增延时电路(555、W2、C6、BG3)、继电器J等组成。其中定时信号源取自电子表的末位C段。 当电子表的末位P变为R时,C段的电压幅度增
如图所示为自动定时控制电路。该电路由电子表、检波电路(C1、D1)、放大电路、单稳态倍增延时电路(555、W2、C6、BG3)、继电器J等组成。其中定时信号源取自电子表的末位C段。 当电子表的末位P变为R时,C段的电压幅度增
如图所示为放大曝光时间自动控制电路。该电路由降压整流电路、单稳态定时电路和继电器控制电路等组成。单稳态定时电路由IC(555)和光敏检测头R0、电容器C1~C4等组成,定时大小取决于电路的充放电时间常数。其中R0为光
如图所示为放大曝光时间自动控制电路。该电路由降压整流电路、单稳态定时电路和继电器控制电路等组成。单稳态定时电路由IC(555)和光敏检测头R0、电容器C1~C4等组成,定时大小取决于电路的充放电时间常数。其中R0为光
如图所示为自动定时间歇灌溉控制电路。该控制电路由降压整流电路、开关控制电源、多谐振荡器(555、R5、R6、W2、C2)和双向可控硅SCR 控制电路等组成。 图中要接的湿度传感器可为两个有铜帽的石墨棒。当土壤干燥时,两
如图所示为自动定时间歇灌溉控制电路。该控制电路由降压整流电路、开关控制电源、多谐振荡器(555、R5、R6、W2、C2)和双向可控硅SCR 控制电路等组成。 图中要接的湿度传感器可为两个有铜帽的石墨棒。当土壤干燥时,两
如图所示为课堂响铃自动控制电路。该控制器包括降压整流电路、环行程序定时电路、执行控制电路等组成。IC1~IC4。为触发延时电路,延迟时间可根据需要调节充放电时间常数RC来实现。如IC1的延迟时间为td1=1.1(R2+Rw1)
如图所示为课堂响铃自动控制电路。该控制器包括降压整流电路、环行程序定时电路、执行控制电路等组成。IC1~IC4。为触发延时电路,延迟时间可根据需要调节充放电时间常数RC来实现。如IC1的延迟时间为td1=1.1(R2+Rw1)
如图所示为0~16小时无级定时控制电路。该控制器由两级定时器和驱动器组成。由IC1(555)和两块l2位二进制计数/分频器IC2、IC3(CD4040)组成定时电路l,产生0、1、2……14、15小时共16个分挡的可调时间信号。其中由IC1(
如图所示为0~16小时无级定时控制电路。该控制器由两级定时器和驱动器组成。由IC1(555)和两块l2位二进制计数/分频器IC2、IC3(CD4040)组成定时电路l,产生0、1、2……14、15小时共16个分挡的可调时间信号。其中由IC1(