电路如图所示,调光器以555为核心组成。555和R1、RP、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率f=1.44/(R1+RP+R2)C1,约为650Hz左右,占空比可通过调节RP来改变,可从4.5%变化到95.5%,因而灯的亮度有大范围的变化,实
电路如图所示,由555和发光管组成。555和R1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率f=1.44/(R1+2R2)C1,振频为2Hz左右,即每秒闪烁两次。若LED1~LED4选用不同颜色的发光二极管,更添光彩。R3、R4为限流电阻。
如图所示,控制器包括降压整流电路、555多谐振荡器、彩灯控制电路,用于~220V、5W小功率彩灯并联控制或6~12V小电珠的串联摇滚控制。555和D3、D4、RP1、C2组成无稳态多谐振荡器,调节RP1,改变电路的充、放电时间常
控制器如图所示,包括声电转换和放大电路、时钟脉冲发生器、计数电路和控制电路等。它控制四路彩灯伴随乐曲而闪烁发光。拾音话筒MIC将乐曲声响转变为电信号,经VT1~VT4加至四路模拟开关IC3(CD4066)。555和RP1、R1
电路如图所示,用于在对多路温度测试时,切换对应通道的热电偶。各路均以555为核心组成单稳延时电路,如按一下AN,由于2脚呈低电位,将IC1置位,3脚呈高电平,J1吸合,将该通道的热电偶接通。同时,C1通过R1对其充电
电路如图所示,555和R1、RP1、C1等组成无稳态多谐振荡器,但其接“地”1脚接检测三极管的c极,当被监视电压超过设定值时,DW击穿,VT1饱和导通,555起振,LED发光闪烁。设计电路时,应根据监视电压的高低,
无针电子治疗仪电路如图所示。是以一块双时基电路556为核心组成的。556的左侧与R2、R3、RP1、C1组成一个无稳态多谐振荡器,其振频取决于RP1的调节位置,即f=1.44(R2+RP1+R3)C1,图示参数的谐振频率范围为2~4Hz。另
控制电路如图所示,由降压稳压电源(Vdd=+12V)和一个占空比可调的多谐振荡器及VT2继电控制电路组成。R1、RP1、C1组成充电回路,C1充电到2/3Vdd=8V的时间,即3脚输出高电平、J吸合的时间td1=0.693(R1+RP1)C1为推煤
监视电路以一块双时基电路556为核心组成,IC左半部监视电压负向波动变化,在正常电压Vdd=5V时,2脚的阈值电平为2/3Vdd(3.2V)。调节RP1,使设定的2脚电压略小于2/3Vdd,当电压向低变化的瞬间,由于C1的保持作用,2脚
电路以555为核心,组成一个无稳态多谐振荡器。振荡周期T=0.693(R1+2R2)C1图示参数对应的振荡频率约100Hz左右。占空比接近1:1.因此,该充电器是脉冲充电方式,555的输出经R6限流后直接提供充电电流。D1二极管防止电
电源电路由交流降压整流电路和直流电压变换电路组成。是一般市售1.5~4.5V剃须刀具使用。555和R1、R2、RP1、D5、C2等组成无稳态多谐振荡器,振荡频率由充、放电时间常数决定。t充=0.693(R1+RP上)C2 t放=0.693(R2
如图是555和R1、C1等组成单稳延时电路,输入方波信号或经施密特触发器整形后的方波信号,触发555.要求电路的时间常数R1C1<Tin,Tin为输入脉冲信号的周期。否则,输入信号不能每次触发555,使之翻转。VT1、RP1作为恒流
如图来自开关接点的、与转速成比例的脉冲信号Vi,经过微分后加至IC(1/2 556)的触发端,使单稳定时电路产生定宽的脉冲,td=1.1R2C2,不同的转速有与其成比例的脉冲数,单稳电路输出的脉冲,经恒流源VT1与C3积分,获
如图由光电传感器件和555等构成光电转换开关,由音乐IC2发出乐曲进行提示。光照度传感件采用光电池2CR33.当光照度低于适于学习的最低照度100勒克司时,2CR33呈高阻,VT1近于截止,555的2脚呈高电平(大于1/3Vdd=2V)
如图用555和定时电阻R1~R3及待测电容Cx可组成指针式电容表,单稳态电路测电容的原理,是利用Cx的容量越大,则单稳态的暂稳脉宽越大,即Cx上的电压充到阈值电平(2/3Vdd)所需的时间就越长。由于td=1.1RCx关系的存在,