Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


Active el IC del temporizador 555 con un pulso positivo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

biblioteca técnica gratuita

Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Aplicación de microcircuitos

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

El circuito de temporización se requiere en muchas aplicaciones, y el IC de temporizador 555 es el más utilizado. Aunque este temporizador es un dispositivo versátil, su uso está limitado porque solo puede ser activado por un pulso de entrada negativo. Sin embargo, una mirada más cercana al diagrama de bloques funcional del temporizador muestra que el pin 5, conectado a la entrada no inversora del comparador 2 a través de una resistencia, puede confundirse con una entrada de activación positiva. Por lo tanto, el pin 5 puede servir tanto como una entrada de voltaje de control, para lo cual fue diseñado originalmente por los desarrolladores del temporizador 555, y como una entrada de activación positiva.

Dispare el IC del temporizador 555 con un pulso positivo
(haga clic para agrandar)

Dado que el pulso de inicio finaliza cuando el condensador de temporización se carga al nivel de voltaje de control, el pulso de inicio de entrada, cuando se aplica al pin 5, no afecta el voltaje de control. La sensibilidad del circuito cuando se aplica un pulso de disparo al pin 5 está determinada por la diferencia de voltaje entre los pines 5 y 2. La sensibilidad se ajusta conectando el pin 2 a la derivación del divisor de voltaje.

Como se muestra en el diagrama, el multivibrador inactivo que contiene el IC del temporizador 555 se activa con un flanco ascendente de un pulso de entrada positivo. El pin 2 está conectado a la mitad de un divisor de voltaje conectado entre el riel de alimentación y tierra. Además, se conecta un capacitor de derivación al pin 2 para que el circuito sea insensible a los pulsos espurios de los circuitos cercanos.

Autor: Rudy Stefenel, San José, EA California; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Ver otros artículos sección Aplicación de microcircuitos.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Se ha determinado un límite superior en la velocidad del sonido. 22.10.2020

Un equipo internacional de científicos ha calculado el valor del límite superior (máximo) de la velocidad de propagación de las ondas sonoras. Este valor resultó ser de 36 kilómetros por segundo, el doble de la velocidad del sonido en el diamante, el material más duro que se conoce en la actualidad.

Las ondas, como el sonido y las ondas electromagnéticas, son vibraciones que mueven la energía contenida en ellas de un lugar a otro. Las ondas sonoras pueden propagarse en varios medios, en el aire, en el agua y en los sólidos, y en cada uno de estos medios la velocidad de propagación del sonido tiene su propio valor. Por ejemplo, cuanto más denso es el medio, más rápido viaja el sonido a través de él, lo que explica por qué se puede aprender mucho antes acerca de la aproximación de un tren acercando el oído al riel de la vía férrea.

La teoría de la relatividad especial de Albert Einstein establece un límite máximo absoluto para cualquier límite de velocidad, que es igual a la velocidad de la luz en el vacío y es de unos 300 kilómetros por segundo. Sin embargo, hasta hace poco nadie sabía si había algún límite superior para la velocidad de propagación de las ondas sonoras.

Los estudios preliminares llevados a cabo por los científicos mencionados anteriormente han demostrado que el límite superior de la velocidad del sonido puede depender del valor de dos constantes fundamentales adimensionales: la constante de estructura fina y la relación entre la masa del protón y la masa del electrón. .

Estos dos significados, como ya es bien sabido, juegan un papel muy importante en nuestra comprensión de la naturaleza, estructura y "funcionamiento" del Universo. Sus valores medidos con precisión determinan el curso de las reacciones nucleares, como la descomposición de los protones y los procesos de fusión termonuclear, que ocurren en el interior de las estrellas. El equilibrio entre estas dos constantes define una estrecha franja de "zona habitable" en la que pueden comenzar a formarse estructuras moleculares en la superficie de los planetas, que son los primeros "vislumbres" de vida futura.

Sin embargo, los resultados de una nueva investigación indican que las dos constantes fundamentales también pueden afectar otros fenómenos y procesos relacionados con la ciencia de los materiales, la física de la materia condensada, donde sus valores establecen algunos límites para ciertas propiedades de los materiales, incluida la velocidad del sonido en estos materiales. . .

Los científicos probaron su teoría sobre la velocidad del sonido en una gama muy amplia de materiales diferentes, lo que permitió confirmar la suposición de que a medida que aumenta la masa de un átomo, la velocidad del sonido en el medio de esta sustancia disminuirá. Esto, a su vez, implica que la mayor velocidad del sonido estará en medio del hidrógeno atómico sólido. Sin embargo, esta forma de hidrógeno solo se produce a presiones muy altas, por encima de 1 millón de atmósferas, que es comparable a la presión en el núcleo de planetas gigantes gaseosos como Júpiter. A tales presiones, el hidrógeno se convierte en una forma metálica sólida, tiene conductividad eléctrica y, según algunas teorías, es un superconductor, cuyo punto crítico está en el rango de temperatura ambiente.

Para los cálculos, los científicos utilizaron el modelo mecánico cuántico que crearon para la forma atómica metálica del hidrógeno. Los cálculos realizados con este modelo han proporcionado a los científicos un valor de la velocidad del sonido muy cercano al límite teórico fundamental.

Otras noticias interesantes:

▪ HPP845: sensores de humedad digitales y analógicos TE Connectivity

▪ fósil de cuello largo

▪ croqueta de agua

▪ Récord de Salud

▪ sal redonda

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Reguladores de potencia, termómetros, termoestabilizadores. Selección de artículos

▪ artículo Al menos una estaca en tu cabeza. expresión popular

▪ artículo ¿Qué enfermedad curó un estadounidense de 19 años disparándose en la cabeza? Respuesta detallada

▪ El artículo de Zamaniha es alto. Leyendas, cultivo, métodos de aplicación.

▪ artículo Reloj de cuarzo primario. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Refinamiento del bloque de configuración en el sintonizador estéreo Laspi-003. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:




Comentarios sobre el artículo:

Drex
Modelado en Proteus. Comienza, pero la duración del pulso de salida es exactamente igual a la duración de la entrada y no depende de los parámetros de los elementos de tiempo.


Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024