电冰箱保护电路
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实验六电冰箱控制系统一、实验目的熟悉电冰箱的控制系统,能进行简单维护维修。
二、实验原理(一)控制电路中常用的元器件电冰箱电气控制系统的主要作用,是根据使用要求,自动控制电冰箱的起动、运行和停止,调节制冷剂的流量,并对电冰箱及其电气设备实行自动保护,以防止发生事故。
电冰箱的控制电路是根据电冰箱的性能指标来确定。
但其电气控制系统还是大同小异的,一般由动力、起动和保护装置、温度控制装置、化霜控制装置、加热与防冻装置,以及箱内风扇、照明等部分组成。
常用压力式温度控制器见下图。
1. 温度控制器:温度控制器简称温控器,是电冰箱、房间空调器等制冷设备调温、控温的装置。
它的主要作用是:(1)通过调节温度控制器旋钮,可以改变所需要的控制温度。
(2)可根据电冰箱内或空调房间内的温度要求,对制冷压缩机进行开、停的自动控制,使电冰箱内或房间内的温度保持在控制范围内。
温度控制器的种类很多,常用的温感压力式温度控制器。
温感压力式温度控制器主要用于人工化霜的普通“直冷式”单、双门电冰箱,或用于全自动化霜的“间冷式”双门电冰箱对冷冻室的温度进行控制。
温度控制器主要由感温元件、毛细管、感压腔和一组微动开关等机构组成。
感温元件也叫温压转换部件,是一个密闭的腔体,由感温管感温剂和感压腔三部分组成。
感压腔内充入的感温剂一般是氯甲烷或是R12。
它的作用是将蒸发器表面的温度变化转换为压力变化,从而引起快跳触点的动作。
2. 起动继电器:(1)重锤式起动继电器:重锤式起动继电器的结构主要包括电流线圈、重力衔铁、弹簧、动触点、T形架、绝缘壳体等;(2) PTC起动继电器:PTC是正温度系数的热敏电源电阻英文的缩写。
PTC起动继电器的工作原理:电冰箱在室温下起动时,PTC元件的电阻很小(约20Ω),而在较短的时间(0.1~0.2s)内通过基本恒定的电流,呈导通状态,之后随着其元件本身的发热温度升高,其阻值迅速增大,此时,PTC处于“断开”状态。
3. 过载保护器:过电流和过热保护器称为过载保护器,是压缩机电动机的安全保护装置。
保护电路图全集一.低功耗定时开关电路图二.LM339组成的过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。
因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保护以提高电源的可靠性和安全性。
温度是影响电源设备可靠性的最重要因素。
根据有关资料分析表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升50℃时的工作寿命只有温升25℃时的1/6,为了避免功率器件过热造成损坏,在开关电源中亦需要设置过热保护电路。
图4是仅用一个4比较器LM339及几个分立元器件构成的过压、欠压、过热保护电路。
取样电压可以直接从辅助控制电源整流滤波后取得,它反映输入电源电压的变化,比较器共用一个基准电压,N1.1为欠压比较器,N1.2为过压比较器,调整R1可以调节过、欠压的动作阈值。
N1.3为过热比较器,RT为负温度系数的热敏电阻,它与R7构成分压器,紧贴于功率开关器件IGBT的表面,温度升高时,RT阻值下降,适当选取R7的阻值,使N1.3在设定的温度阈值动作。
N1.4用于外部故障应急关机,当其正向端输入低电平时,比较器输出低电平封锁PWM驱动信号。
由于4个比较器的输出端是并联的,无论是过压、欠压、过热任何一种故障发生,比较器输出低电平,封锁驱动信号使电源停止工作,实现保护。
如将电路稍加变动,亦可使比较器输出高电平封锁驱动信号。
图4 过压、欠压、过热保护电路· [图文] 低功耗定时开关电路图· [图文] LM339组成的过压、欠压及过热保护电路· [图文] 采用继电器和限流电阻构成的软启动电路· [图文] 采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路· [组图] 防浪涌软启动电路· [图文] CW431CS过电压保护应用电路· [图文] 弧焊电源保护电路的设计· [图文] 电动车控制器短路保护时间的计算方法· 太阳能热水器与防雷电设计方案· ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定· [图文] PolySwitch元件的保护特性解析· 如何正确选择中小型断路器· 变频器过电压产生的原因及解决方法· [图文] ESD保护时怎样维持USB信号完整性· [图文] 集成运算放大器输出过流保护电路原理· [图文] 集成运算放大器供电过压保护电路原理· [图文] 保险丝熔断自愈电路图原理· [图文] 停电自锁保护开关电路原理图· [图文] 压敏电阻原理及应用· [图文] 选用压敏电阻的方法· [图文] 整流电源的过压保护-压敏电阻及其应用· [图文] 用于三极管的过压保护-压敏电阻及其应用 · [图文] 彩电消磁电路的过压保护-压敏电阻及其应用 · [组图] 显像管放电保护-压敏电阻及其应用· [图文] 直流电机的稳速保护-压敏电阻及其应用· [图文] 固态继电器电路的过压保护-压敏电阻及其应用 · [图文] 电视机的防雷保护-压敏电阻及其应用· [图文] 电视机稳压保护器-压敏电阻及其应用· [图文] 由TL431组成的高精度的恒流源电路图· [图文] 带滞回区的电池放电保护电路· [图文] 红外线探测报警器制作原理· [图文] 过流保护电路原理· [图文] 直流电路的过流保护设计方法· [图文] 蒸汽熨斗自动保护电路原理图· [图文] 含指示灯的短路保护电路· [图文] 三相三线制电源缺相保护电路· [图文] 锂芯保护电路· [图文] T3(E3)保护电路及解决方案· [图文] VDSL保护电路及解决方案· [图文] HDSL保护电路及解决方案· [组图] USB2.0接口ESD防护电路· [图文] HDMI接口的ESD保护电路及解决方案· [图文] 太阳能热水器控制板浪涌解决方案· [组图] CAN总线防护电路及解决方案· [图文] 12V电源接口防雷方案· [图文] 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冰箱保护器阻值对照冰箱保护器是一种常见的电器保护装置,它可以监测冰箱的工作状态,一旦发现电流、电压、温度等异常情况,就会自动切断电源,保护冰箱不受损坏。
而冰箱保护器的阻值对照则是指冰箱保护器在正常工作时的阻值范围。
接下来我将为大家详细介绍冰箱保护器阻值对照的相关内容。
冰箱保护器是一种综合性的电子器件,主要由温控电路、电流电压检测电路、继电器和保护电路等组成。
其中,温控电路通过温度传感器监测冰箱内部的温度。
当温度超出设定的范围时,温控电路会发出信号,切断电源。
而电流电压检测电路则用于监测冰箱的电流和电压是否在正常范围内,一旦异常,也会发出信号切断电源。
继电器则是用来切断电源的开关装置,而保护电路则是用来保护冰箱和其他电器设备的电路,如果发现异常情况,会切断电源。
冰箱保护器阻值对照是在冰箱保护器工作时对其阻值进行监测和比对,以确保保护器的正常工作。
一般来说,冰箱保护器的阻值应该在一个合理的范围内,如果阻值过大或过小,都可能会导致保护器的工作异常。
冰箱保护器阻值对照的具体数值与冰箱保护器的型号、规格有关。
不同的冰箱保护器会有不同的阻值范围。
一般来说,冰箱保护器的阻值在几百欧姆到几千欧姆之间。
具体的阻值范围可以通过产品说明书或者咨询生产商来确认。
冰箱保护器阻值对照的目的是确保冰箱保护器在正常工作时,阻值处于合理的范围内,以保证其正常的保护功能。
如果冰箱保护器的阻值过大或过小,都可能会导致保护器工作异常,无法及时切断电源,从而使冰箱的电路或电器设备受损。
所以,在安装和使用冰箱保护器时,需要对其阻值进行定期的监测和比对。
具体的方法是使用万用表或者特定的测量仪器对冰箱保护器的阻值进行测量,并与其阻值对照范围进行比对。
如果阻值超出了正常范围,就需要检查冰箱保护器的工作状态,并及时进行维修或更换。
总之,冰箱保护器阻值对照是确保冰箱保护器正常工作的重要环节。
通过对冰箱保护器的阻值进行监测和比对,可以及时发现保护器的异常情况,并采取相应的措施进行修复,保护冰箱的正常使用。
冰箱压缩机过载保护器原理压缩机过热保护及过载保护器的工作原理过载保护器的工作原理及分类空调用压缩机的过载保护器一般都是采用突跳式双金属保护器,由加热丝、双金属片和两个静触点组成电路,串联在压缩机电路里。
当电路中的电流过大时,加热丝热,烘烤碟形双金属片,当双金属片发热时就会反方向拱起,从而使触点断开;当压缩机外壳或电机温度过高时,即使工作电流正常,加热丝发热量很小,双金属片也会发生变形向上弯曲,脱离两个静触头,将电路切断。
这种保护器能自动复位,具有过电流、过温升的双重保护作用。
根据安装方式的不同,可分为外置式和内置式两种:(1)外置式保护器:安装在压缩机外壳的密封接线柱上,紧贴上盖,以感应压缩机外壳的温度。
由于从电机发热到外壳发热有一个传导和对流的过程,由外壳发热再到保护器动作还有一个过程,因此,此种保护方式的准确性和可靠性都相对较差,但由于其制造简单,同一个双金属片,通过调整螺杆高度,就可以制造出不同的保护器,且安装维修方便、成本低,故一般应用在小功率家用空调压缩机上。
(2)内置式保护器:分为绑扎式和插接式,绑扎式是将保护器同电机线圈绑扎在一起,直接感应线圈的温度变化,反应较快并且准确;插接式是将保护器插接到密封接线柱上,通过冷媒的热传导来感应电机的温度异常,在冷媒未发生泄露的情况下保护较准确,但冷媒一旦有泄露的情况,保护性能则较差。
总之,内置式保护器对电机温度感应较外置式更灵敏、更准确,可靠性更高,适用范围更广(一般的空调器压缩机都能适用)。
但由于安装在压缩机内部,要求尺寸小,能适应压缩机内部的高温,高压变化等恶劣环境,对其设计和制造等都提出了很高的要求,成本也比外置式要贵几倍。
注意事项:1)压缩机过载保护器配置方式不同对压缩机的保护作用是不同的,内置保护器较外置保护器灵敏度高,对压缩机的保护作用比较大。
2)在冷媒不足时,无论是内置保护器还是外置保护器对压缩机的保护作用都非常有限,因此空调系统中需增加针对冷媒不足的保护。
电冰箱保护器电路设计Ap0705122 吕礼锋一:设计原因及要求原因:电冰箱对电压的波动范围有一定的要求,但市电有时会不稳定,低于或者高于电冰箱的允许波动电压范围。
有时市电会突然断电又来电,这样易使电冰箱的压缩机损坏,因此接入电冰箱的保护电路是非常有必要的。
要求:用LM339和NE555设计一个电冰箱保护器。
(1)当市电过压(V802≥)或欠压(V801≤)时能自动切断冰箱交流供电电源(2)复电延时功能:从停电到来电时能延时3—5分钟再接通冰箱的交流电源。
二:电路设计1.电路原理本电路主要用LM339的两个比较器与电位器组成过电压、欠电压检测电路;VT1构成电子开关,当电压在180V~280V范围内时,指示灯D1会发亮,否则会熄灭。
NE555组成延时电路。
其工作原理:接通电源后,市电220v在变压器,整流桥,还有稳压器后,稳定在直流12V。
根据变压器的变压系数,调整电位器RP2与RP3,使市电电压保持在正常范围内,指示灯LED保持发亮。
因为C1两端初始电压为0V,555 时基电路的阈值端6 脚为高电平,555 时基电路复位,三极管VT2 截止,继电器K1的常闭触点保持吸合,电冰箱电源被切断。
然后电源向C1 充电,使2、6 两脚电位不断下降,约经过5min,可使电位降至12V电压的1/3,555 时基电路才置位,3 脚输出高电平,VT2 导通,继电器K1通电吸合,其常闭合触点K-1断开,电冰箱通电工作。
当交流电网意外断电时,C1 储存电荷通过R2、D5 迅速泄放,当电网恢复供电时,电路又要延迟5min 左右才向电冰箱供电,从而确保电冰箱压缩机不受损坏。
当市电电压升高到280V以上,上比较器输出低电平;市电电压下降到180V以下,下比较器输出低电平只要两者之一输出低电平,VT1截止,LED 熄灭。
此时6 脚为高电平,555 时基电路复复位,输出端3 脚为低电平,电冰箱电源被切断,从而使电冰箱在电压过高或过低的情况下自动停止工作,保证了电冰箱能安全工作于规定的电源范围内。
如何快速解决家庭冰箱断电后的问题家庭冰箱是我们日常生活中不可或缺的电器之一,但是有时候由于一些原因,比如停电或者电源故障,冰箱会出现断电的情况。
当我们面临这种情况时,我们需要迅速采取措施来解决问题,以避免食物变质和浪费。
本文将探讨如何快速解决家庭冰箱断电后的问题。
首先,当我们发现冰箱停电时,我们应该立即检查电源是否正常。
我们可以通过检查其他电器是否工作来确认电源是否正常。
如果其他电器也没有电,那么很可能是停电了。
这时候我们需要联系电力公司查询停电原因,并耐心等待电力公司的解决。
如果电源正常,我们需要检查冰箱的插头是否松动或者插头是否损坏。
有时候插头可能会因为长时间使用而松动,或者插头本身出现问题导致断电。
此时,我们可以尝试重新插拔插头,确保插头牢固连接。
如果插头损坏,我们需要更换一个新的插头。
如果以上两种情况都不是问题所在,那么我们需要检查冰箱的保险丝是否烧坏。
保险丝是冰箱电路的保护装置,当电流过大时会自动断开电路,以保护冰箱和家庭电路的安全。
如果保险丝烧坏了,我们需要将其更换为同样规格的新保险丝。
在更换保险丝之前,我们需要确保冰箱已经断电,并且按照说明书上的步骤进行操作。
如果以上方法都无法解决问题,那么我们需要考虑其他可能的原因,比如冰箱的电路板故障或者电机损坏。
这时候我们需要联系专业的维修人员进行修理。
在等待维修人员到来之前,我们可以将冰箱里的食物转移到其他地方存放,以避免食物变质。
除了以上解决方法之外,我们还可以采取一些预防措施,以减少家庭冰箱断电的可能性。
首先,我们应该定期检查冰箱的电源线和插头是否正常,如果发现有问题及时修理或更换。
其次,我们可以购买一个带有稳压功能的电源插座,以保证冰箱在电压不稳定的情况下仍能正常工作。
此外,我们还可以定期清洁冰箱的散热器,以保持良好的散热效果,避免电机过热而断电。
总之,家庭冰箱断电是一个常见但又令人头疼的问题。
通过及时检查电源、插头和保险丝,我们可以快速解决大部分问题。
第四章电冰箱的机械控制系统电冰箱以电为能源,靠电动机来驱动压缩机,一般还要配上启动继电器才能工作。
为了避免由于种种原因引起的超负荷现象造成电机烧毁,都装有过载保护器。
此外,为了控制箱内温度,还要用机械式温度控制器,有时它还兼有控制化霜功能。
电冰箱的控制系统依据系统中所采用温控器的不同分为“机械温控系统”和“电子温控系统”。
本章主要介绍机械温控原理及机械式温度控制器。
第一节常见机械温控系统一.机械温控系统组成常见机械式冰箱温控系统:图4-1 冰箱电气原理图表4-1 机械式电冰箱温控系统部件二.机械式温控器1.温控器的类型与作用温度控制器(简称温控器),是一种能自动控制器具的温度,使其保持在两个特定值之间,并且可以由使用者设定的装置。
广泛应用于各种家用电器中,以下为列表:表4-2 常用温控器类型本教材中温控器均为冰箱用温控器的技术参数、要求等,主要介绍温感压力式温度控制器,以下简称“温控器”。
温控器属于温度控制系统中的一个主要的部件,其主要作用是控制压缩机压缩机开、停时间,以保持电冰箱内的温度在确定的范围内。
常见的温度控制器有温感压力式、热敏电阻式和风门温度调节器等。
2.温感压力式温度控制器由感温组件、温度设定主体组件、执行开闭的微动开关或自动风门等三部分组成。
是通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管,把被控温度的变化转变为密闭空间压力或容积的变化,以达到温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动机构,自动开闭触点或风门,以达到自动控制温度。
表4-3 温感压力式温度控制器分类及用途常用术语:接通点(ON)温控器触点闭路时的温度;断开点(OFF)温控器触点开路时的温度;调节范围温控器的调节机构给定的最大和最小接通点或断开点之间的温差;差动值(DIFF)调节机构整定于某一温度位置时的接通点和断开点之间的温度差;感温部件把控制对象的温度变换为充入工质(气体或液体)压力的部分;毛细管把感温部分的压力变化传递到波纹管或膜盒的细管。
单片机电冰箱控制系统硬件设计首先是电源系统,电冰箱需要稳定的电源来运行。
一般情况下,电冰箱使用交流电作为主要电源。
因此,我们需要一个适配器将交流电转换为直流电,并提供适当的电流和电压供电。
此外,还需要考虑过压、过流和短路等保护电路,以保证电冰箱的安全运行。
其次是温度传感器,用于检测电冰箱内部的温度。
温度传感器可以选择热电偶、热电阻或半导体传感器等。
在硬件设计中,需要将温度传感器与单片机进行连接,并编写相应的程序来读取传感器的数据。
通过监测温度传感器的数据,可以实时调节电冰箱的制冷功率,以保持恒定的温度。
接下来是湿度传感器,用于检测电冰箱内部的湿度。
湿度传感器可以选择电容式、电阻式或电解式等。
在硬件设计中,也需要将湿度传感器与单片机进行连接,并编写相应的程序来读取传感器的数据。
通过监测湿度传感器的数据,可以实时调节电冰箱的湿度,以保持适宜的湿度环境。
继电器是用来控制电冰箱的制冷系统和通风系统的主要部件。
继电器可以将单片机的控制信号转换为高功率的电源控制信号。
在硬件设计中,需要将继电器与单片机进行连接,并编写相应的程序来控制继电器的通断状态。
通过控制继电器的状态,可以实现电冰箱的制冷和通风功能。
最后是通信模块,用于实现电冰箱与其他设备或远程服务器之间的通信。
通信模块可以选择无线模块或有线模块,如蓝牙、Wi-Fi、以太网等。
在硬件设计中,需要将通信模块与单片机进行连接,并编写相应的程序来实现数据的传输和接收。
通过通信模块,可以实现电冰箱的远程控制和监控。
总结起来,单片机电冰箱控制系统的硬件设计需要考虑电源系统、温度传感器、湿度传感器、继电器和通信模块等方面。
通过合理设计这些硬件组件的连接和编写相应的程序,可以实现电冰箱的温度、湿度和功率等功能的控制。
一、摘要当今社会,电子产品越来越多,已经成为我们生活中不可分割的一部分。
现在科学家对电子产品的研究不仅仅是推起出新,对于以前的产品,科学家也是加以改良,让其在原来功能的基础上又新的功能,更加环保,节能,智能,电冰箱就是其中的一种。
作为80年代“三大件”之一的电冰箱在新的时代更加受到大家的喜爱,家家都有电冰箱,所以怎么更加节能,怎么样保护冰箱让其寿命更长成为一个发展的方向。
本次设计主在对电冰箱过压,欠压保护以及延时保护方面,对这方面的电路进行设计研究。
这种电路的优点是,能够让冰箱在其标准电压之内工作,保护冰箱,并有断电延时,让其更加平稳运行,一定程度上可以延长电冰箱的使用年限。
二、设计目的1.掌握电压比较电路的设计方法;2.掌握延时电路的设计方法;3.增强自己焊接电路的能力;4.增强分析电路,改正电路的能力;5.增强团队合作意识。
三、设计任务和性能指标3.1设计任务设计一个电冰箱过压、欠压、延时供电电路,可以通过电位模拟器调节过压和欠压,并使用发光二极管指示过压、欠压报警状态,使用发光二极管摸你只是冰箱通电工作状态。
冰箱上电时有延时通电要求,保护后恢复供电也要延时送电,延时时间是10秒左右。
3.2 性能指标1.电压高于9V时,过压指示灯(绿灯)亮,表示电冰箱过压,不工作。
2.电压低于3V时,欠压指示灯(红灯)亮,表示电冰箱欠压,不工作。
3.电压在3V-9V时,正常指示灯(黄灯)亮,表示电冰箱正常工作。
4.电压在正常值临近点处有延时,即冰箱正常工作时有延时保护装置,时间大概是10秒。
四、设计方案4.1 系统设计方案本系统主要有以下几个模块组成:过压判断模块、欠压判断模块、与模块、延时模块。
各个模块的具体功能如下:过压判断模块:用集成芯片LM339比较器,比较输入电压和上限值9V,如果大于9V ,输出低电平,绿灯亮。
欠压判断模块:用集成芯片LM339比较器,比较输入电压和下限值3V,如果小于3V ,输出低电平,红灯亮。
与模块:用两个二极管并联,让其前两个模块都输出高电平的的时候,输出高电平,当有一个输出低电平时,也是输出低电平,冰箱不工作。
延时模块:利用三极管,电容,电阻,二极管,555定时器构成,当输入为高电平时,延时10秒,输出高电平,使冰箱工作,黄灯亮。
设计系统框图(图4.1)4.2 核心器件简介本实验用的核心器件是:LM339,LM555定时器,1N40074.2.1 LM339简介LM339电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是很常见的集成电路。
利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。
LM339类似于增益不可调的运算放大器。
每个比较器有两个输入端和一个输出端。
两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。
用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。
当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。
当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。
两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。
LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。
选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。
因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。
另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
LM339引脚图(图4.2.1)4.2.2 1N4007简介1N4007是一种常用的整流二极管,常用于桥式整流电路。
基本参数:1.较强的正向浪涌承受能力:30A2.最大正向平均整流电流:1.0A3.极限参数为VRM≥50V4.最高反向耐压:1000V4.低的反向漏电流:5uA(最大值)5.正向压降:1.0V6.最大反向峰值电流:30uA7.典型热阻:65℃/W8.典型结电容:15pF9.工作温度:-50℃~+150℃1N4007(图4.2.2)4.2.3 LM555简介555定时器是一种多用途的数字——模拟混合集成电路,利用它能极方便地构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。
由于使用灵活、方便,所以555定时器在波形的产生与交换、测量与控制、家用电器、电子玩具等许多领域中都得到了广泛应用。
自从Signetics公司于1972年推出这种产品以后,国际上个主要的电子器件公司也都相继的生产了各自的555定时器产品。
尽管产品型号繁多,但是所有双极型产品型号最后的3位数码都是555,所有CMOS产品型号最后的4位数码都是7555.而且,它们的功能和外部引脚排列完全相同。
原理:555 定时器的功能主要由两个比较器决定。
两个比较器的输出电压控制 RS 触发器和放电管的状态。
在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的反相输入端的电压为VCC 若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。
如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时 TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为 0 电平。
LM555引脚图(图4.2.3)引脚功能如下:1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 ~ 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。
一般用5V。
3脚:输出端Vo2脚:低触发端6脚:TH高触发端4脚:是直接清零端。
当此端接低电平,则时基电路不工作,此时不论TR、TH 处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。
5脚:VC为控制电压端。
若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。
4.3 电路设计4.3.1 过压电路过压电路图(图4.3.1)4.3.2 欠压电路欠压电路图(图4.3.2)R9和R10将12V电压分割,比较器5脚的电压为12-[3.9/(3.9+12)]×12≈9V,4脚的电平和9V比较。
V->9V, 2脚输出低电平,灯亮;V-<9V, 2脚输出高电平,灯不亮。
R7和R8将12V电压分割,比较器6脚的电压为12-[12/(3.9+12)]×12≈3V,7脚的电平和3V比较。
V+>3V, 1脚输出高电平,灯不亮;V+<3V, 1脚输出低电平,灯亮。
Ui4.3.3 与电路与电路图(图4.3.3)4.3.4 延时电路延时供电电路图(图4.3.4)ABCA B C 低 低 低 低 高 低 高 低 低 高高 高CC 脚 为高电平时,Q1导通,R3短路,C1两端电压为0,555定时器的6和2号管脚为高电平,启动清零的功能,导通截至。
然后C1开始充电,6、2端的电压从12V 下降,经过10S 左右,下降到4V (1/3×12)时,2脚起作用,即清零段1、高出发端0、低触发端0,输出为1,导通截至,输出置1,电冰箱工作,黄灯亮。
4.3.5 总电路:设计电路图(图4.3.5)五、参数计算1. LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K )。
选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。
因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。
另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
本设计选取的上拉电阻是10K Ω。
2.Q1导通时,U be =0.7V ,U B =12-0.7=11.3V ,U C =11.3+0.7=12V 。
3. 延时时间由C1和R3决定,≈1.1×C1×R3=10s,其中C1=220μF,R3=101.1×220×10−6≈41.32KΩ我们取47kΩ的电阻。
4. 5脚为控制电压端。
若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,我们串入10nF 电容接地,以防引入干扰。
六、设计心得经过两周的努力,电冰箱的欠压,过压,延时电路终于设计完成了。
由于电路图老师已经给出,总体还算顺利,按照电路图,排布原件,焊线,电路焊接顺利,但是刚开始测试的时候不能像要求的那样亮灯,但是后来发现是器件坏了,中途换了器件后,成功运行,让自己有一点成就感。
这次课程设计不仅让我了解了做电冰箱保护电路系统的各项工作流程,让我在这个过程中学到了很多过去不知道的东西以及课本上不能讲述的东西。
课本上的东西是有限的,而且都是理论,和真正的实践真的不一样。
这次设计,感觉实践占的比重更大点,B C E理论上的东西还是少。
大学马上就度过1/2了,真正动手的东西还是太少。
实践很重要,它是提高自己的有效平台。
自己有以下几点心得:1.电路知识很大部分有遗忘,需要平时多翻翻课本,巩固最基本的电路知识。
2.自己的态度需要更加端正。
做一件事需要有坚持不懈,持之以恒的品质,意志。
刚开始没有真正抽出时间做这件事,最后赶着做完,这是需要改正的。
3.学习能力不足。
因为涉及到LM113和LM555两个不太熟悉的器件,需要看他们的原理,引脚图,内部元件分布,其间理解能力慢,耗费时间多。
但是经过自己的研究,对这种器件有了更加深入的了解。
4.整体意识不足。
焊接电路时不能做到把握全局,经过几番更改,才把器件放到应该的位置,然后焊接。
以后需要改正。
七、设计结果延时时间:10S 正常欠压过压附录:实物图:正面图反面图。