RC电路的延时时间根据电容器初始与结束状态的电压值及充电的电源电压值不同而会发生大范围的变化的。因此在计算前必须先确定电路的相应参数值,同时对充电电源应使用稳压电路,这样出来的结果才有参考意义。
计算公式: 延时时间= — R*C*ln((E-V)/E)
其中: “—”是负号;电阻R和电容C是串联,R的单位为欧姆,C的单位为F; E为串联电阻和电容之间的电压,V为电容间要达到的电压。ln是自然对数,
例如:
R(150K)和C(1000UF)之间的电压为12V,当电容C两极的电压达到3伏时的时间:
T =—(150*1000)*(1000/1000000)*ln((12-3)/12)=43(秒)
另外,在常用的555电路中,电容充电初始电压为1/3Vcc.终止电压为2/3Vcc,此时其时间计算为:T=1.1R*C
RC电路如何计算延时时间
RD电路时间常数约为t=70*100*1e-6=7ms;发光二极管额定工作电压大约1.7V,熄灭电压大约0.5V,可以得到,发光二极管的延迟时间大约为:
t = RC × Ln[(V1 - V0)/(V1 - Vt)] =7*ln[(0-1.7)/(0-0.5)]=7*ln3.4=8.6ms
电子技术问题,为什么rc延时电路延时成功后导致led灯不够亮,我是用rc延时三极管,达到延时目的后灯
你希望减小电阻又不改变LED亮度,可以在RC之后串联一个电阻。由于电阻串联在RC之后,RC的输出阻抗越小越好,为了保持RC的时间常数,可以用较大的电容和较小的电阻。
rc与三极管延时电路时间计算?
使用RC暂态响应方程计算:v(t)=v(0)e^-t/RC
lnv(t)/v(0)=-t/RC
v(0)=5V,v(t)=1.4V(三极管和二极管的结压降),由RC参数计算得到。
求一延时电路,手头没有555,最好是rc电路,
用一个计数器计数固定频率的时钟信号就可以做到延时10~20秒,很容易的。下图是一个使用24位计数器CD4521的延时电路,以1kHz的脉冲信号作时钟信号可以延时4小时40分钟,你可以换成任一款12位的计数器,然后选取适当的管脚作译码器74HC30的输入,就可以得到合适的延时。
大侠 说的有点太高深了 我只能用电阻和电容制作延时电路 延时的时间不用太精确 大概30秒左右就行
那就用一只大容量电容和一只大阻值电阻搭成充电电路,用电容的电压输出驱动场效应管,但是那样的开关电路效果稍逊,场效应管不是突然导通的,而是电流逐渐增大。
如图所示RC电路充放电时间怎么计算呢
电源内阻R=R1//R2=R1*R2/(R1+R2)=24.8kΩ。
公式涵义:
完全充满,Vt接近E,时间无穷大;
当t= RC时,电容电压=0.63E;
当t= 2RC时,电容电压=0.86E;
当t= 3RC时,电容电压=0.95E;
当t= 4RC时,电容电压=0.98E;
当t= 5RC时,电容电压=0.99E;
可见,经过3~5个RC后,充电过程基本结束。
充电时间T=0.69*RC=1.71ms,符合测量结果。
一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。
扩展资料
电容器的充电时间常数,是电容的端电压达到最大值的0.63倍时所需要的时间,通常认为时间达到5倍的充电时间常数后就认为充满了。充电时间常数的大小与电路的电阻有关,按照下式计算:tc=RC,其中R是电阻;C是电容。
单相整流电路输出电压为脉动直流电压,含有较大的谐波分量。为降低谐波分量,使输出电压更加平稳,需要加滤波电路。
滤除脉动直流电压中交流分量的电路称为滤波电路,利用电容器的充放电特性可实现滤波
参考资料:百度百科-充电时间常数
在接触器吸持线圈上增设RC延时释放功能,请问RC参数如何计算确定?
延迟时间 T = sqrt(RC)/(2π)
请解释下该RC延时电路中如何达到延时的
刚上电时,电容1UF无充电,LM324负端电压接近0V. 而正端电压由电阻分压为V1, 此时由于V1>0,LM324输出高电平,驱动三极管导通。随着时间推移,电容逐渐经4.7M电阻充电,其端电压逐渐升高,当电容端电压升高到>V1时,LM324输出低电平,三级管截至,完成延时过程。二极管则可以在电源断电时,卸掉充满电的电容电荷。
要想延时10秒,将电容值增大,可改为2.2UF电容试试,同时通过充电电阻的调整,可以达到10秒延时。 充电电阻或者电容越大,延时时间越长。
那我想问,图中前面4秒时给传感器输入的电压是3V,4秒延时后给传感器输入的是多少?
你没有明确传感器是那个, 303A是传感器? 若303A是传感器, 只能说前面4秒传感器电压接近3V, 延时过后,三极管截至你可以视为不存在, 303A端电压将减小,因为串接了下面的两个电阻, 具体是多少无法确定, 谁知道303A阻抗是多少啊。
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