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 谁念秋风独自凉

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RST、Vcc都为高电平,由于有电容c3的存在、THR和THI为低电平。此时输出为低电平,随着电容的充电,当时间达到15s的时候,电容两端电压为2/3Vcc,THR和THI为1/3Vcc,此时输出变为低电平。时间常数有t=1.1RC可以求得。  C=4.6uF R=3M.左图分别为电阻两端电压曲线和555定时器的输出端电平。时间常数t=1.1RC是如何计算的,它与电容C和电阻R的数值之间有何关联?电阻两端电压曲线和555定时器的输出端电平之间的关系吗?谢谢!

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对于简单的串联电路,时间常数就等于电阻R和电容C的乘积,但是,在实际电路中,时间常数RC并不那么容易算,电容电量要完全充满,需要无穷大的时间。
一旦电容电压达到阈值电压(2/3Vcc),THR电压会变为低电平,导致555定时器的输出电平变为高电平。
时间常数t用于描述555定时器的响应速度,是由电容C和电阻R的数值决定的。
根据555定时器的工作原理,当电容充电达到2/3Vcc时,它会触发阈值(THR)端和扰动(THI)端,从而改变输出状态。所以,你可以看到在电容充电到2/3Vcc时,输出状态会改变。
电阻两端电压曲线描述了电容充电和放电的过程,而555定时器的输出端电平与电容两端的电压关联在一起。
RST、Vcc都为高电平,THR和THI为低电平时,输出为低电平,随着电容的充电,当时间达到一定值后,输出电平会逐渐上升。这样的设计可以实现一定的时间延迟功能,用于控制电路的启动或触发。
时间常数t=1.1RC是描述电容器充电速度的重要参数,它与电阻和电容的数值直接相关。而电阻两端电压曲线则反映了电容充电过程中电阻上的电压变化,它与555定时器的输出端电平之间存在密切的关联。

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