ne555充电自停电路

时间: 2023-10-09 19:02:45 浏览: 152
NE555充电自停电路是一种电子电路,用于控制充电电流并在达到预设电压时停止充电。这种电路常用于充电电池或其他需要精确充电的应用。 NE555是一种集成电路,其内部包含多个比较器、时钟电路和输出驱动器等组件。充电自停电路的基本原理是利用NE555的比较器功能,通过比较充电电压与预设电压来实现充电自停的控制。 具体实现充电自停电路的步骤如下: 1. 将NE555的引脚1(地)和引脚8(VCC)连接到电源的负极和正极,确保提供稳定的电源。 2. 将待充电电池的正极连接到NE555的引脚4(复位/除法器输入)。 3. 将电阻R1连接到NE555的引脚7(放电/输出)和引脚8(VCC)之间。 4. 将电容C1连接到NE555的引脚6(触发/阈值输入)和引脚1(地)之间,以及引脚2(非倒相输入)和引脚6(触发/阈值输入)之间。 5. 将充电电源正极连接到NE555的引脚5(控制电压)。 6. 将充电电源负极连接到NE555的引脚1(地)。 7. 将充电电池的负极连接到NE555的引脚1(地)。 在进行充电过程中,当充电电压超过预设电压时,NE555的比较器将触发输出高电平,通过引脚3(输出)传输给外部器件进行响应操作,例如关闭充电电源。这样就实现了充电自停的功能。 值得注意的是,NE555充电自停电路的具体参数(如电阻和电容的取值)需要根据实际需求和充电设备的特性来选择。此外,为确保充电电压和电流的安全,需要对电路进行合理的设计和配置,以避免过载、过热等电路故障。同时,使用此电路时也需要注意充电电池的安全使用要求。
相关问题

ne555单稳态延时电路

NE555单稳态延时电路是一种基于NE555芯片设计的电路,用于产生一个稳定的延时信号。该电路的作用是在输入一个触发脉冲时,产生一个固定时长的稳定的高电平输出。 NE555单稳态延时电路由三个主要部分组成:比较器、RS触发器和放大器。当输入触发脉冲为低电平时,电路处于稳定状态,输出为低电平;当输入触发脉冲为高电平时,电路由低电平切换到高电平,并保持一段时间,然后再回到低电平。 NE555单稳态延时电路中的延时时间由外部电容和电阻决定。当触发脉冲上升沿来临时,电容开始充电,并通过电阻放电。通过调整电容和电阻的值,可以实现不同的延时时间。常用的计算公式为延时时间(t)=1.1×R×C,其中R为电阻值,C为电容值。 NE555单稳态延时电路有广泛的应用领域。例如在电子电路中,可以使用它来实现开关的延时功能。在自动控制系统中,可以用于控制某些动作在一定的时间间隔内进行,比如定时开关灯、计时器等。此外,它还可以在数字电路中用作触发器或时钟发生器。 总之,NE555单稳态延时电路是一种具有稳定输出和可调节延时时间的电路,通过合理选择电容和电阻的参数,可以实现不同的延时需求。它的简单和可靠性使得它在许多电子系统中得到了广泛的应用。

ne555脉冲发生器电路图

NE555脉冲发生器电路图通常是一个基于NE555计时器芯片的简单电路图,其设计目的是产生规则和具有特定频率和占空比的脉冲信号。NE555脉冲发生器电路图通常由电源电路、NE555芯片、电容和电阻等几个关键部分组成。 让我们以一个典型的NE555脉冲发生器电路图为例。首先,正极(+)和负极(-)的电源电路连到NE555上。接下来,将电容与NE555芯片连接,以便在NE555中充电和放电。然后,将电阻与NE555芯片连接,以控制芯片时间延迟和脉冲频率。最后,将输出连接到所需的装置上(例如LED或电子器件),以便将脉冲信号传递到所需的位置。 NE555脉冲发生器电路图使用简单、方便,非常适合初学者学习和实验时使用。根据需要,可以对其进行调整和改进,以满足特定的应用需求。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

智能无线充电器电路设计

通过NE555D芯片产生一个36.7K的脉冲频率(因为经过调试在36.7K频率时,效率达到最高),IRFP460功率放大,使发射线圈产生磁场,当接收线圈靠近时,产生感应电流,经过全波整流和稳压,得到负载 (手机)所需要的充电...
recommend-type

多种无线充电模块电子电路设计组合

多种无线充电模块电子电路设计组合:NE555D芯片、无线充电振荡、太阳能无线充电、无线电能整体电路
recommend-type

用NE555装制的三角波、方波发生器电路

如图所示电路可同时产生方波、三角波...555定时器接成多谐振荡器工作形式,C2为定时电容,C2的充电回路是R2→R3→RP→C2;C2的放电回路是C2→RP→R3→IC的7脚(放电管)。由于R3+RP》R2,所以充电时间常数与放电时间常数
recommend-type

RTL8188FU-Linux-v5.7.4.2-36687.20200602.tar(20765).gz

REALTEK 8188FTV 8188eus 8188etv linux驱动程序稳定版本, 支持AP,STA 以及AP+STA 共存模式。 稳定支持linux4.0以上内核。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

:YOLOv1目标检测算法:实时目标检测的先驱,开启计算机视觉新篇章

![:YOLOv1目标检测算法:实时目标检测的先驱,开启计算机视觉新篇章](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/69b98e1a619b1bb3c59cf98f4e397cd2.png) # 1. 目标检测算法概述 目标检测算法是一种计算机视觉技术,用于识别和定位图像或视频中的对象。它在各种应用中至关重要,例如自动驾驶、视频监控和医疗诊断。 目标检测算法通常分为两类:两阶段算法和单阶段算法。两阶段算法,如 R-CNN 和 Fast R-CNN,首先生成候选区域,然后对每个区域进行分类和边界框回归。单阶段算法,如 YOLO 和 SSD,一次性执行检
recommend-type

设计算法实现将单链表中数据逆置后输出。用C语言代码

如下所示: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义单链表节点结构体 struct node { int data; struct node *next; }; // 定义单链表逆置函数 struct node* reverse(struct node *head) { struct node *prev = NULL; struct node *curr = head; struct node *next; while (curr != NULL) { next
recommend-type

c++校园超市商品信息管理系统课程设计说明书(含源代码) (2).pdf

校园超市商品信息管理系统课程设计旨在帮助学生深入理解程序设计的基础知识,同时锻炼他们的实际操作能力。通过设计和实现一个校园超市商品信息管理系统,学生掌握了如何利用计算机科学与技术知识解决实际问题的能力。在课程设计过程中,学生需要对超市商品和销售员的关系进行有效管理,使系统功能更全面、实用,从而提高用户体验和便利性。 学生在课程设计过程中展现了积极的学习态度和纪律,没有缺勤情况,演示过程流畅且作品具有很强的使用价值。设计报告完整详细,展现了对问题的深入思考和解决能力。在答辩环节中,学生能够自信地回答问题,展示出扎实的专业知识和逻辑思维能力。教师对学生的表现予以肯定,认为学生在课程设计中表现出色,值得称赞。 整个课程设计过程包括平时成绩、报告成绩和演示与答辩成绩三个部分,其中平时表现占比20%,报告成绩占比40%,演示与答辩成绩占比40%。通过这三个部分的综合评定,最终为学生总成绩提供参考。总评分以百分制计算,全面评估学生在课程设计中的各项表现,最终为学生提供综合评价和反馈意见。 通过校园超市商品信息管理系统课程设计,学生不仅提升了对程序设计基础知识的理解与应用能力,同时也增强了团队协作和沟通能力。这一过程旨在培养学生综合运用技术解决问题的能力,为其未来的专业发展打下坚实基础。学生在进行校园超市商品信息管理系统课程设计过程中,不仅获得了理论知识的提升,同时也锻炼了实践能力和创新思维,为其未来的职业发展奠定了坚实基础。 校园超市商品信息管理系统课程设计的目的在于促进学生对程序设计基础知识的深入理解与掌握,同时培养学生解决实际问题的能力。通过对系统功能和用户需求的全面考量,学生设计了一个实用、高效的校园超市商品信息管理系统,为用户提供了更便捷、更高效的管理和使用体验。 综上所述,校园超市商品信息管理系统课程设计是一项旨在提升学生综合能力和实践技能的重要教学活动。通过此次设计,学生不仅深化了对程序设计基础知识的理解,还培养了解决实际问题的能力和团队合作精神。这一过程将为学生未来的专业发展提供坚实基础,使其在实际工作中能够胜任更多挑战。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

:YOLO目标检测算法的挑战与机遇:数据质量、计算资源与算法优化,探索未来发展方向

![:YOLO目标检测算法的挑战与机遇:数据质量、计算资源与算法优化,探索未来发展方向](https://img-blog.csdnimg.cn/7e3d12895feb4651b9748135c91e0f1a.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA5rKJ6YaJ77yM5LqO6aOO5Lit,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16) # 1. YOLO目标检测算法简介 YOLO(You Only Look Once)是一种