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一个简单的LED Flasher电路使用波纹计数器顺序点亮LED或灯。

电子学生或业余爱好者总是喜欢为他们的家庭或学校制作各种电路特别是那些闪烁几盏灯,市场上有许多电路和套件鈳以周期性地随机地或顺序地闪烁任意数量的LED或灯,但是一个可用于生产简单LED闪光灯电路的通用IC被称为二进制波纹计数器

纹波计数器囸如我们在计数器教程中讨论的那样,基本上是可以用作分频器的触发器将参考时钟输入除以设定的量。提供一个新的更低的频率,峩们可以将其作为我们简单的LED闪光灯设计的一部分

这些类型的计数器本质上是异步的,因为并非所有的触发器都改变或“切换”在一起應用外部时钟脉冲通常,切换发生在时钟脉冲的下降沿

切换或“T型”触发器是所有计数器的基本构建块,异步计数器通常称为“纹波計数器” “因为输入时钟脉冲似乎通过计数器”波动“因为一级的时钟输入是从前一级的输出产生的。结果是每个阶段按顺序改变时产苼连锁效应我们可以将其作为简单的LED闪光灯电路实现良好效果。

纹波计数器由多个2分频构成T-类型触发器级联在一起形成单个N分频器,其中N等于计数器位计数常用的二进制纹波计数器IC包括74LS93 4位(÷16),CMOS 4024 7位(÷128)CMOS 4040 12位(÷4096)或更大的CMOS 4060 14位(÷16,384)计数器。

然后将它们的输出计数( Qn )定义为计数器的“第N”级因此,例如输出Q6是2 6 = 64( 1 / 64 的时钟频率),Q12是2 12 = 4096( 1 / 4096 的时钟频率)等等

正如我们所见,有许多二进制计数器可用鈳以周期性地随机地或顺序地闪烁任意数量的灯,但是业余爱好者或学生可以用来制作用于各种不同照明显示器的简单LED闪光灯的一个非瑺通用的IC是 CMOS CD4040B 12位二进制计数器

CD4040B是一个快速切换的12位二进制纹波计数器,配有12个完全解码的输出(共有12个独立的LED序列)这12个输出在时钟脉沖的每个下降沿到达时顺序切换,产生二进制输出序列如时序图所示。

4040的输出在逻辑“1”之间切换或每次计数都为“HIGH”和逻辑“0”或“LOW”因此它可以产生移动序列,追踪或随机效果使4040成为灯光项目的简单LED闪光灯或照明显示器。

由于4040是一个12位纹波计数器十二个输出中嘚每一个都将以0到4096(2 12 )的二进制序列切换为HIGH或LOW,这显示在以下时序图

4040纹波计数器时序图

但在我们能够之前使用4040B纹波计数器作为我们简单LED閃光灯电路的一部分,我们需要产生一个定时信号有许多不同的方式来产生定时或时钟信号,列表是无止境的但是,使用最小元件产苼方波定时信号的一种非常简单有效的方法是使用专用定时IC例如NE555 Astable Timer。

定时周期 T 取决于所选的输入时钟频率, T = 1 /?。因此,例如,如果我们选择4040 12位(÷4096)计数器作为我们的简单LED闪光灯电路的一部分我们希望我们在第12位的最长时间周期为4秒(2秒ON和2秒OFF)或者0.25Hz,那么我们在4040计数器嘚引脚10上的输入时钟频率需要大约1kHz(0.25 x 4096),如图所示

简单的LED闪光灯电路

通过将LED连接到不同的输出,它们将一次闪烁一个但速率彼此不同(每个输出的频率是前一个的一半)并且不会全部“开启”或全部“关闭”使其成为我们简单的LED闪光灯电路的理想选择。

通过使用2分频汾频器/计数器多个LED连接到其输出,可以产生瞬间闪烁星形或闪烁灯效果或您选择的任何LED闪烁灯显示取决于您连接LED的纹波输出以及物理排列方式

计数器输出 Q1 至 Q12 能够“接收”或“输出”最大约15mA的负载电流,这足以直接驱动LED 4040计数器同时具有“吸收”(吸收)和“源”(电源)电流的能力意味着LED可以连接在计数器的输出端和电源之间以吸收负载电流或者在输出端和接地以提供负载电流。例如

在上面的第一个電路中,LED连接在正电源轨(+ Vcc)和输出之间在这种情况下 Q8 。这意味着电流将“吸收”(吸收)或流入4040计数器输出端子当输出为“低”时LED將“接通”。

电容器的特性决定了它的温度額定电压和电容范围以及它在特定应用中的用途

有一个令人眼花缭乱的电容器特性和规格与谦卑相关电容器和读取印在电容器主体上的信息有时很难理解,特别是在使用颜色或数字代码时

每个系列或类型的电容器都使用其独特的电容器特性和识别一些系统易于理解的系统,以及其他使用误导性字母颜色或符号的系统。

确定标签意味着哪种电容器特性的最佳方法是首先弄清楚电容器的类型无论是陶瓷薄膜,塑料还是电解都可以更容易识别特定的电容特性。

尽管两个电容可能具有完全相同的特性平衡值,它们可能具有不同的额定电压如果用较小的额定电压电容代替较高额定电压的电容,增加的电压可能会损坏较小的电容

我们还记得上一篇教程中使用极化电解电容,正极引线必须转到正极连接负极引线连接到负极连接,否则可能再次损坏因此,最好用与指定类型相同的旧电容或损坏电容替换旧電容或损坏电容电容器标记的示例如下所示。

电容器与任何其他电子元件一样,由一系列特征定义这些电容器特性始终可以在电容器制造商提供给我们的数据表中找到,因此这里只是其中一些较重要的数据表

1.标称电容,( C)

电容器的电容 C 的标称值是所有电容器特性中最重要的。该值以皮法(pF)纳法(nF)或微法(μF)为单位测量,并以数字字母或彩色条带标记在电容器的主体上。

电容电容器的電流频率(Hz)y随环境温度的变化而变化较小的陶瓷电容可以具有低至1皮法(1pF)的标称值,而较大的电解电容可以具有高达1法拉(1F)的标稱电容值

所有电容器都具有容差铝电解质影响其实际或实际值的评级范围为-20%至+ 80%。电容的选择取决于电路配置但电容侧读取的值可能不一定是其实际值。

2.工作电压(WV)

工作电压是另一个重要的电容器特性,它定义了可以在电容器工作期间无故障地施加到电容器的最夶连续电压DC或AC通常,印刷在电容器主体一侧的工作电压是指其工作电压(WVDC)

电容器的直流和交流电压值通常与交流电压值不同到公司徝而不是最大值或峰值值的1.414倍。此外指定的直流工作电压在一定温度范围内有效,通常为-30°C至+ 70°C

任何超过其工作电压的DC电压或过大的AC紋波电流都可能导致故障。因此如果在冷却环境中并且在其额定电压内操作,则电容器将具有更长的工作寿命常用工作直流电压为10V,16V25V,35V50V,63V100V,160V250V,400V和1000V并印刷在电容器的主体上。

3.容差(±%) )

与电阻器一样,电容器的容差额定值也表示为正负值以皮法(±pF)為单位,低值电容器通常小于100pF或高值电容器的百分比(±%)通常高于100pF

容差值是允许实际电容与其标称值变化的程度,范围可以是-20%至+ 80%因此,具有±20%容差的100μF电容可以在80μF至120μF之间合理地变化并且仍然保持在容差范围内。

根据电容器的实际值与额定标称电容的接菦程度对其进行评级用于表示其实际公差的彩色条带或字母。电容器最常见的容差变化为5%或10%但有些塑料电容器的额定值低至±1%。

电容器内部使用的电介质分离导电板不是一个理想的绝缘体当施加到恒定电源电压时,由于板上电荷所产生的强大电场的影响导致電流流过或“泄漏”的电流非常小。 / p>

在纳安级( nA )范围内的这种小直流电流被称为电容器漏电流泄漏电流是电子物理穿过电介质,绕其邊缘或穿过其引线的结果如果电源电压被移除,电子电容将随着时间的推移完全放电

当泄漏非常低时,例如薄膜或箔式电容器它通瑺被称为“绝缘电阻”(R p )并且可以表示作为与电容器并联的高值电阻,如图所示当电解液中的漏电流很高时,它被称为“漏电流”洇为电子直接流过电解液。

电容器漏电流是放大器耦合电路或电源电路中的一个重要参数 ,特氟龙和其他塑料电容器类型(聚丙烯聚苯乙烯等)的耦合和/或存储应用的最佳选择,因为介电常数越低绝缘电阻越高。

另一方面电解型电容器(钽和铝)可能具有非常高的電容,但由于它们的隔离电阻差它们还具有非常高的漏电流(通常约为每μF约5-20μA) ,因此不适合存储或耦合应用此外,铝电解液的漏電流随温度的增加而增加

岩石中总有机碳含量检测

  • 检测项目:总有机碳含量

  • 检测标准:沉积岩中总有机碳的测定GB/T

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