三款倒计时定时器电路图

倒计时定时器电路图一 数字显示式倒计数定时器能够使人们随时看到剩余定时时间的多少,这在某些应用中具有一定的实用价值。本例介绍的是一位数的数字显示式定时电路,其结构简单,易于制作,而且时基单位可调(即既可以秒为时基单位,又可以分为时基单位)。该电路以ne556时基集成电路组成的多谐振荡器作时基,虽然时间精度不十分高,但经济适用。
工作原理
倒计时数显式定时器电路由可调式时基信号发生器、减计数、显示器和输出信号控制电路等组成,其电路原理图如图5一45所示。
时基信号发生器是由ne556双时基集成电路组成,ne556内部包含两个独立的555时基电路。
本电路用其中的一个电路icla与rp、r2及c1组成一个频率可调式低频多谐振荡器,其振荡频率可通过bp来调节。由时基信号发生器产生并输出的时基信号加至计数电路ic2的计数输人端。
计数电路cd40110(ic2)是一只可进行加、减计数,又可进行译码、锁存和驱动数码管进行数码显示的集成电路,它是一只多功能电路,也称为四合一电路。本电路将它用作减法计数,将计数脉冲加至减计数输人端cp_。
输出控制电路由iclb组成,它是ne556时基集成电路中的另一个电路。图5一45中,该电路被连接成rs触发器。其中的8脚相当于置1端(s),12脚相当于置0端(r)。置1端8脚与ic2的借位输出端bo相连接,当计数器减至0时,它输出的借位(负)脉冲加至置1端8脚,使触发器翻转,9脚输出高电平,继电器k通电吸合将被控电源接通。iclb的输出端9脚除了驱动继电器,控制电路的开、关外,还将其和计数器的控制端元以及数码显示管的小数点显示输人端b相连,当输出端输出高电平时,一方面通过r12加至数码管使数码管中的小数点发光,显示其工作状态为继电器吸合;同时还将高电平加至计数器的丽端,使计数器停止工作。
电路中,c3、r3组成计数器ic2的开机复位电路,c4,rll组成im的复位电路,它既可自动复位,又可通过sb手动复位。
本电路工作电源采用电容降压式供电电路。c7为降压电容器,vd1为电源整流二极管,vs为稳压二极管,稳压值为12v。在接通电源后,通过复位电路自动复位。计数显示器显示0,icib输出端9脚输出低电平,继电器k不吸合。
定时器定时工作过程:接通电源后,计数器和rs触发器自动复位。计数器显示0,触发器输出低电平,继电器k不吸合。同时,时基脉冲发生器开始振荡,输出时基脉冲。计数器输人计数脉冲并进行减计数,从0减至9,再减至8,7、6、…、i、0。在计数显示器从1变到。的同时,借位输出端bo输出一个借位脉冲加至icib的8脚,使触发器翻转,9脚变为高电平,继电器k通电吸合,完成了一次定时控制过程。
在9脚输出高电平后,数码显示管的小数点发光指示;同时这一高电平又加至计数器ic2的控制端而,使计数器停止计数。
本电路所用的ne556也可用两只ne555来代替。如果专门用来作秒定时或专用作分定时,可将电位器rp调节至固定位置,使其输出单一的秒时基信号或分时基信号。
元器件选择
ic1选用ne556双时基集成电路;ic2选用cd40110,可进行加、减计数,又可进行译码、锁存和驱动数码管进行数码显示的集成电路。
vd1选用in4007型硅整流二极管;vd2选用1n4148型硅开关二极管;vs选用1w、12v稳压二极管。
其他元器件均无特殊要求,可按图5一45所标型号及参数进行选用。
倒计时定时器电路图二 如图所示是由可预置数可逆计数器cd4029、双bcd同步加计数器cd4518、四2输入端或非门cd4001、高精度时基电路bh1908以及cl002等组成的倒计时器定时电路图,该电路定时精度高,使用起来方便,在日常生活中很常见。倒计时定时电路该电路包括秒时基电路、预置电路、计时译码显示电路、音响提示电路以及定时输出电路5部分组成。
(1)时基电路。主要由高精度时基集成电路bh1908组成。在本电路中,选用1s、1min、1h3挡作为定时时基。当振荡起/停控制端en为低电平时,振荡器起振,为高电平时,振荡器停振。r为复位端,接高电平时内部分频器清零。
(2)预置电路。由两片双bcd同步加计数器cd4518和预置按钮sb1、sb2组成。
(3)计时译码显示电路。由两片可预置数可逆计数器cd4029以及两片数码显示管cl002等组成。其中cl002同时具有寄存、译码、显示功能。计时译码显示电路的工作过程为:脉冲信号输入到cd4029的cp端,经过计数,由输出端输出,再经cl002译码后将结果显示出来。
(4)音响提示电路。由kd253和电容c7组成。当定时结束后,会发音提示。下面对整个工作流程进行简单的介绍。当接通电源后,cd4518清零。当没有按下启动按钮时,振荡器的en端为高电平状态,此时停振,cd4029的预置端pe也为高电平,可以通过sb1、sb2设定预置定时时间,并通过显示器显示出来。
当按下启动按钮后,振荡器产生的秒时基脉冲分别加至cd4029的cp端,因加/减转换端u/d接低电平,因此开始进行减计数。减计数直至进行到由高位到低位均为零时,进位输出端/c/o变为低电平并经d1、d3组成的rs触发器后翻转为高电平,该高电平加至第一片cd4029的进位输入端/c/i,计数器停止工作,定时结束。
倒计时定时器电路图三 由555定时器输出秒脉冲经过r3输入到计数器ic4的cd端,作为减计数脉冲。当计数器计数计到o时,ic4的(13)脚输出借位脉冲使十位计数器ic3开始计数。当计数器计数到“00”时应使计数器复位并置数“24”。但这时将不会显示“00”,而计数器从“01”直接复位。由于“00”是一个过渡时期,不会显示出来,所以本电路采用“99”作为计数器复位脉冲。当计数器由“00”跳变到“99”时,利用个位和十位的“9”即“1001”通过与非门ic5去触发rs触发器使电路翻转,从11脚输出低电平使计数器置数,并保持为“24”,同时d发光二极管亮,蜂鸣器发出报警声,即声光报警。接下k1时,rs触发器翻转11脚输出高电平,计数器开始计数。
若接下k2,计数器立即复位,松开k2计数器又开始计数。
若需要暂停时,按下k3,振荡器停止振荡,使计数器保持不变,断开k3后,计数器继续计数。

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