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放电式延时电路工作原理及应用

【摘要】:放电式延时电路和充电式延时电路相比较,放电式延时电路能获得较长的延时,且延时准确性比较高。它属于延时动作、瞬时复归电路。图2-53放电式延时电路工作原理:正常时,没有信号输入,三极管VT1基极负偏压而截止,其集电极为高电位。其集电极电位立即降到近于零,这时由于VT1也饱和导通,其集电极为低电位,所以三极管VT3便没有提供基极电流的回路,立即变为截止,输出Usc为高电位。

放电式延时电路和充电式延时电路相比较,放电式延时电路能获得较长的延时,且延时准确性比较高。

电路如图2-53所示。它属于延时动作、瞬时复归电路。

图2-53 放电式延时电路

工作原理:正常时,没有信号输入,三极管VT1基极负偏压而截止,其集电极为高电位。电容C经电阻R3、二极管VD1、三极管VT2基-射极回路充电到接近电源电压Ec,三极管VT2电位器RP、电阻R5和二极管VD2提供基极电流而导通,其集电极为低电位,二极管VD3反向截止,三极管VT3经R2、R4获得基极电流而导通,输出Usc为零电位。此时M点电位为Ec,N点电位为零(略去VD2及VT2发射结压降)。

当Usr信号电压使VT1基极电位高于发射极电位时(如Usr>0),VT1导通,其集电极电位降至零伏,M点电位也由于VD1的导通被箝位在近于零电位。由于电容C两端电压不能突变,N点电位变负,从而使二极管VD2截止,三极管VT2变为截止,其集电极电位升高,又使VD3导通,给VT3提供基极电流,VT3仍处于导通状态,故此时输出Usc为零电位。

由于VT1导通,VT2截止,电容C的正极M经VD1、VT1接地,负极N经R5、RP与电源正极相连,构成放电回路;N点的电位由-Eb向+Ec随放电过程逐渐上升。当N点电位升到大于VD2和VT2发射结管压降时,VD2又复导通,VT2有了基极电流,由截止变为饱和导通。其集电极电位立即降到近于零,这时由于VT1也饱和导通,其集电极为低电位,所以三极管VT3便没有提供基极电流的回路,立即变为截止,输出Usc为高电位。

当输入信号消失后,三极管VT1回复截止状态,其集电极为高电位,同时经R4向VT3提供基极电流使其饱和导通,其集电极又输出低电位,VT2仍处在饱和导通状态。

延时时间t(由Usr信号出现到Usc变为高电位的时间间隔)可按下式计算

该电路输出信号的复归是瞬间的(约1~2ms),整个电路的复归时间tf