该计数器可将机械或人工计数方式变为电子计数,并且采用LED数码显示,简单直观,可适用于诸多行业,以满足现代生产、生活方式的需求。
工作原理电路如图所示,包括电源、光电计数和计数显示三大部分。
光电计数部分:当光敏三极管VT1接收到红外发光二极管VD1射来的红外光线时,其亮电流增大,内阻减小,集电极输出低电平。此低电平加到电压比较器IC2-B的反相输入端6脚,同时因IC2-B的同相输入端5脚经R3、R4电阻分压后,电压为4.5V,因此6脚电压小于5脚电压。IC2-B的7脚输出高电平。此高电平又加到比较器IC2-A的反相输入端2脚,使2脚电压高于同相输入端3脚电压,比较器IC2-A的1脚输出为低电平,该低电平使光电耦合器内藏发光管点亮,对应的光敏管导通,三极管VT2也导通,VT2集电极输出低电平。当有物体通过红外发光二极管VD1和接收管VT1之间时,红外线被挡住,VT1因无光照,其暗电流小于0.3μA,集电极输出高电平。因比较器IC2-B的6脚电压大于5脚电压,比较器的7脚输出低电平,同样比较器IC2-A的2脚电压小于3脚电压,使1脚输出为高电平,光电耦合器截止,三极管VT2也截止,VT2集电极输出高电平。从上述可见,当有物体通过VT1时,便在VT2集电极上输出计数脉冲信号。
计数显示部分:采用CD4518组成8421码同步十进制计数器,对VT2集电极输出的脉冲信号下降沿进行计数。为满足下降沿计数的要求,需将CD4518的cp端接地,计数脉冲信号接EN输入端。因CD4518内含两个相同的计数器,可将第一级的Q4输出接第二级的EN端,构成两级串行计数,实现0~99的计数显示。CD4518的第7、15脚为清零端Cr,通过电阻R12接地为零电平,与电容C4一起实现开机清零作用。译码电路采用两块CD4543分别组成BCD7段译码器,驱动LED数码显示器。电阻R13~R26为限流电阻。
元器件选择:电压比较器为低功耗、低失调的LM393;光电耦合器采用4N35或TIL117;三极管VT2为2SC218;IC3为CD4518;IC4、IC5为CIM543。数码显示器采用共阴极WD506C。VD1为红外发光二极管SE303;VT1为3DU12光敏三极管。电阻全部采用(1/8)W金属膜电阻。
制作与调试制作时要求发光管与接收管正对,同时为避免自然光线干扰引起的误计数,应在接收管上套一段黑色圆筒作遮光筒。该计数器可实现0~99的计数显示,若要增加计数位数,可直接对计数显示部分进行扩展。
电子计数器接线方法
接线方法是首先确定电源端子的位置,如果连接接近开关或光电开关,则开关的棕色线(部分为红色)接仪表12V(部分标为VCC或U0)。
蓝色线是连接仪表的GND端(部分标为COM),黑色的线则连接接IN端(部分标为CNT)若需使用两线的机械触点开关,则这两根线应接在上述的IN端和GND端。
关键字:电子计数器 电路图 接线方法
引用地址:
电子计数器电路图_电子计数器接线方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:58
实时时钟电路图设计
实时时钟功能是通过使用实时时钟芯片PCF8563实现的。PCF8563是PHILIPS公司推出的款带12C总线,具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能使它能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。集成时钟电路、内部振荡电路、内部低电压检测电路(1.0V)以及两线制的12C总线通讯方式,不但使外围电路及其简洁而且也增加了芯片的可靠性,当然作为时钟芯片PCF8563亦解决了2000年问题,因而PCF8563是一种性价比极高的时钟芯片。PCF8563的设计原理图如图3.7。 振荡器输入引脚OSCI和输出引脚OSCO之间接入32.768KHz标准手
[电源管理]
手机万能充电器电路图
该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关,并具有放电功能。在150~250V、40mA的交流市电输入时,可输出300±50mA的直流电流。 该充电器采用了RCC型开关电源,即振荡抑制型变换器,它与PWM型开关电源有一定的区别。PWM型开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;而RCC型开关电源只是由稳压器组成电平开关,控制过程为振荡状态和抑制状态。由于PWM型开关电源中的开关管总是周期性的通断,系统控制只是改变每个周期的脉冲宽度,而RCC型开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出
[模拟电子]
时间先后判决器电路图
本电路的JK触发器可选用业余器T079的双JK触发器或T078的单JK触发器。与非门可选用业余器T063、T067、7MY23等型号的双与非门集成电路。发光二极管用发红光的磷化镓或磷砷化镓发光二极管。电源应采用5伏稳压电源。其它元件均按图中要求选取。整个电路只要装配无误,即可正常使用。
[模拟电子]
ADM1184组成的多电源监控电路图
图3为ADM1184监视4个电源通道的一个应用。在该应用中,ADM1184依次开启3个稳压器,当所有的电源供电稳定后产生供电正常信号来开启控制器。 图3中,3.3 V主电源通过引脚VCC给器件供电。引脚VIN1监视3.3 V主电源。OUT1连接到第1个稳压器的使能端,在VIN1脚电压到达0.6 V之前,该引脚接地,使得稳压器件不工作。当系统的主电压达到2.9 V时,VIN1引脚检测到0.6 V。使得OUT1引脚电平置高,驱动稳压器件1的使能脚变高,器件正常输出。该稳压器输出的2.5 V电压被VIN2脚检测到,当该电压超过管脚设定的门限电平后,OUT2引脚电平置高,驱动稳压器2的使能引脚变高,器件2正常输出。该工作原理
[电源管理]
OP放大器+射极跟随器电路图
OP放大器+射极跟随器电路图
[模拟电子]
数字电路图
数字电路图 图 数字电路图 监控单元本机监控的实现比较简单,显示单元部分使用3位LED和LED光柱,电压显示用LED数字显示,电流显示用20位的LED光柱。当满载输出时,20位LED全部点亮,D/A采样选用TI公司的TIL561710位D/A转换器,中央控制器单元采用89C52单片机对各单元进行协调控制。其数字电路部分如图所示。
[电源管理]
固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
电路如图所示。其核心器件IC1是 TOP221 ,三端高压开关集成电路,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3。通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。 控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰
[电源管理]
采用反激式拓扑的LED驱动电源电路图
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时变压器不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载LED电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。Rs2采样LED上的电流与TM101上
[电源管理]