1. 求用一個三極體做的延時電路時間5-10秒的電路
三極體可接成共發射極電路,以為例,發射極接地,集電極接一電阻到電源,基極先串接一個電阻,然後再與一個阻容RC延時電路連接,電容C的一端接電源,電阻 R 的一端接地,另一端與電容的一端、基極電阻的一端連接在一起。
C3M前級管燈絲是20V交流供電的。使用12.6V燈絲的燒友得用12V的繼電器,兩只2200UF10V電容是用的電腦主板上的電容性能可靠。如果只用一隻,延遲時間就會縮短到一半為30秒。
(1)延時電路時間擴展閱讀:
利用阻抗匹配的均勻傳輸線可作為延遲線。電波在典型同軸電纜傳輸線傳播速度約每米為0.005μS,欲要獲得0.5μS的時延則需100米長同軸傳輸線。在實用上因體積大而感不便,此類同軸電纜傳輸線只適合在微波范圍內作移相器或延遲線之用。
根據時延公式延時時間等於LC的開方(L及C為傳輸線的等效電感電容,分別用微亨和微法作單位),由此可知若要增大時延T,只需加大電感和電容便可達到目的。以同軸電纜傳輸線為例,如欲改變該延遲時間則必須改變該線的基本結構。
同軸線的直線形內導體用螺旅形線圈來取替,並將高導磁率鐵粉芯插入該線圈中,以增大其電感,更適量減少絕緣介質厚度便螺旋線與外導體稍緊密相靠,以適量增大電容量,這樣該線的延遲時間便大大增長。
2. RC延時電路充放電時間
RC延時電路延時時間計算
計算公式:
延時時間= — R*C*ln((E-V)/E)
其中: 「—」是負號; 電阻R和電容C是串聯,R的單位為歐姆,C的單位為F; E為串聯電阻和電容之間的電壓,V為電容間要達到的電壓。ln是自然對數,在EXCEL系統中有函數,計算非常方便。
經過實際對比計算結果是吻合的。
例如:R(150K)和C(1000UF)之間的電壓為12V,當電容C兩極的電壓達到3伏時的時間:
=—(150*1000)*(1000/1000000)*ln((12-3)/12)=43(秒)
可根據RC電路的充電公式:Vc=E(1-e-(t/R*C))推算
R=2.2K C=100PF.電源電壓為20V.我想知道電容兩端電壓從0V上升到13V所用的時間T怎麼算? 這個比較實際,初態和終態都有了
13=20 (1-exp(-Td/RC) );
13/20 = 1-exp (-Td/RC);
7/20 = exp(-Td/RC);
ln (7/20) = -Td/RC;
Td = 1.0498 RC;
3. RC電路如何計算延時時間
RC電路的延時時間根據電容器初始與結束狀態的電壓值及充電的電源電壓值不同而會發生大范圍的變化的。因此在計算前必須先確定電路的相應參數值,同時對充電電源應使用穩壓電路,這樣出來的結果才有參考意義。
計算公式:
延時時間=
—
R*C*ln((E-V)/E)
其中:
「—」是負號;電阻R和電容C是串聯,R的單位為歐姆,C的單位為F;
E為串聯電阻和電容之間的電壓,V為電容間要達到的電壓。ln是自然對數,
例如:
R(150K)和C(1000UF)之間的電壓為12V,當電容C兩極的電壓達到3伏時的時間:
T
=—(150*1000)*(1000/1000000)*ln((12-3)/12)=43(秒)
另外,在常用的555電路中,電容充電初始電壓為1/3Vcc.終止電壓為2/3Vcc,此時其時間計算為:T=1.1R*C。
4. 延時電路中延時長短靠什麼決定
電阻和電容構成的RC電路的時間常數,換句話說,就是電容的充電時間長短……
5. 求這個晶體管延時電路的時間怎麼算
原理圖是錯誤的,所以不便進一步討論。
(具體為Q3反接了)
6. 圖中這個延時電路對嗎是怎麼延時的,延時的時間是如何計算的啊
有延時作用
設PN結導通電流閾值為I0或已知導通壓降為U0,和導通等效電阻為R0
以上三者必須明確兩者,由兩者確定第三個參數
換句話來說,三個參數必然可以已知
那麼
R0和R1串聯,根據數字確定C1端要達到的電壓U(標)
而延時層面的電路就變成電源-R3-C1並(R1+R0)的充電電路
根據電路等效原理,視為C1斷路後的電壓作為充電電動勢,E=V1*(R1+R0)/(R3+R1+R0)
電源斷路後R3和(R1+R0)並聯形成內阻的R
就是簡單延時RC電路
已知E
和R
和C
不難求出充電到U(標)需要的時間
t=RCLn[E/(E-U(標))]
以上公式的各個參數逐步計算,並逐步代入到最終,計算得到t
7. 觸摸延時電路時間長短與那些因素有關
這個需要根據電路特點來討論,延時時間一般只與決定延時電路時間參數的元件有關,如採用RC延時的就與電阻值和電容量有關,採用數字計數的則大多數與時鍾頻率及計數設置有關;因為觸摸只是給出一個信號,如果電路設計是得到信號後延時立即工作,或者觸摸信號停止後延時電路開始工作,則延時時間與觸摸時間長短無關;若電路設計是觸摸開關時間長短與延時電路上延時電容充電有關,那麼延時時間又與觸摸時間有直接關聯了。
所以需要根據具體電路設計來討論相關因素。
8. 請問怎麼讓這個聲控電路延時時間加長
分析表明:本電路的延時時間是由C3對R8的放電時間決定的,這是因為C3連接的8、9腳是與非門(因為8、9腳短接已成非門)的輸入端,其輸出端10腳連接了另一非門,該非門的輸出端11腳通過電阻R7連接了可控硅觸發門極,顯而易見C3對地高電平的維持時間通過兩級反相後決定了可控硅的觸發時間也就是燈亮的延遲時間,因此,增大C3容量或增大R8阻值均能延長燈亮時間。
9. 555延時電路的時間計算
公式:T=1.1R1*C1
R1=36K,C1=100u 約為4秒,
在R1處串個50K的可調電阻即可變為4-9.5秒
10. 555定時器做延時電路最長時間可以延時多少秒
定時是由外圍的RC元件決定的,簡單的說,就是時間常數T=R
×C,當C=100uF,R=200K時,延時就可以達到20S。
在網上可以輕易的找到555的相關應用,比如:
http://www.ttet.cn/Article/JICHENDIANLU/LM555/200605/107.html
555的一些應用。