考点19——555电路5脚应用
1. 如图所示是蔬菜大棚土壤湿度控制系统,当土壤湿度大于设定值时,不喷水,当大棚湿度低于设定值时并且水箱中有水(水位高于a点)时,启动水泵进行喷水。下列关于该电路分析不正确的是( )
A.RP2触点上移,土壤湿度设定值提高
B.随着土壤湿度升高,V1集电极的电位也将升高
C.调试时发现水泵无论如何都不工作,可能原因是R5虚焊
D.测得Vct的电位为2V,则开始喷水时三极管V1处于放大状态
2. 如图 1 所示是小雷设计的孵化箱温控电路, Rt 为负温度系数热敏电阻。用发光二极管和光敏电阻来检测箱内是否有鸡蛋,箱内有鸡蛋时,Rg 光照变弱。有鸡蛋时箱内温度低于 36℃,加热器加热;箱内温度到达 39℃,加热器停止加热;箱内无鸡蛋时,加热器不加热(555 内部结构及 555功能表如图 2、图 3 所示)。现要求调整下限温度为 37°C,上限温度为 38°C,下面调整方案正确的是( )
图1
图2 图3
A.调大 R7,调小 R8
B.调大 R7,调大 R8
C.调小 R7,调大 R8
D.调小 R7,调小 R8
3. 如图 1 所示是小雷设计的孵化箱温控电路, Rt 为负温度系数热敏电阻。用发光二极管和光敏电阻来检测箱内是否有鸡蛋,箱内有鸡蛋时,Rg 光照变弱。有鸡蛋时箱内温度低于 36℃,加热器加热;箱内温度到达 39℃,加热器停止加热;箱内无鸡蛋时,加热器不加热(555 内部结构及 555功能表如图 2、图 3 所示)。下列关于该电路的说法中不正确的是( )
图1
图2 图3
A.加热器应该接到继电器的常开触点
B.Rp 阻值变大,加热器开始加热的温度将低于 36℃
C.箱内有鸡蛋时,4 脚输入高电平
D.虚线框 J-1 选择常开触点
4. 如图所示的电池充电电路,利用555的3脚对电池充电。当电池电压低于下限时开始充电,超过上限时停止充电。下列关于该电路的分析中不正确的是( )
A.R4/R5的比值大于1
B.V3始终不发光,可能是R1阻值过大
C.适当减小R5阻值,可降低充电下限电压
D.适当增大R3阻值,可提高充电上限电压
5. 如图所示为555芯片构成的温度控制电路,可以将水箱温度控制在一定范围内。下列关于该电路说法正确的是( )
A.电路中热敏电阻Rt为负温度系数热敏电阻
B.电路中A点电位与B点电位应该满足VA=2VB
C.若要调高上限温度,则应该将Rp1的阻值调小
D.电路调试过程中,应该先在水温为上限温度时将Rp1调到准确值,然后在水温为下限温度时将Rp2调准确
6. 小明为鸡蛋孵化室(正常工作温度为37℃~39℃)设计了如图所示的温度控制电路。下列分析中不正确的是( )
A.该555为CMOS型芯片,Rt为负温度系数热敏电阻
B.温度超过上限时,LED1点亮
C.RP2滑动触点适当下移,仅调低设定温度下限
D.RP3滑动触点适当上移,温度设定的上、下限均提高
7. 如图所示的湿度控制电路,Rs1、Rs2 为同型号湿度传感器(负特性)。当环境湿度低于设定下限值时马达启动加湿,达到设定上限值时停止加湿。要使马达在环境湿度更低时才启动,合理的调节措施是( )
555芯片使用5脚时特性
2脚 6脚 3脚
高电平
低电平
保持
A.调大Rp1的阻值或将 Rp3 滑片向上移
B.调大Rp1的阻值或将 Rp3 滑片向下移
C.调大Rp2的阻值或将 Rp3 滑片向上移
D.调小Rp2的阻值或将 Rp3 滑片向下移
8. 如图所示的电池充电电路.利用555的3脚对电池充电。当电池电压低于下限时开始充电,超过上限时停止充电。下列关于该电路的分析中不正确的是( )
A.R4的阻值大于R5的阻值
B.电池电压超过上限时V3发光
C.适当增大R4阻值,可降低充电下限电压
D.适当减小R6阻值.可提高充电上限电压
9. 如图所示的智能花盆湿度控制电路,能够实现湿度区间控制。湿敏电阻Rs用于花盆湿度检测,湿度越大,阻值越小。当湿度低于湿度下限时,水泵电机启动给花盆浇水,直到湿度高于湿度上限时才停止。下列关于该湿度控制电路说法正确的是( )
555功能表
4脚 5脚 2脚 6脚 3脚
低电平 任意 任意 任意 低电平
高电平 Vct <0.5Vct 任意 高电平
高电平 Vct >0.5Vct >Vct 低电平
高电平 Vct >0.5Vct A.若将Rp1调大,湿度上限将调高
B.若电阻Rp2断路,该电路仍然能够实现区间控制
C.若将Rp2调小,湿度控制区间将扩大
D.调节Rp2,湿度的上下限都会改变
10. 如图a所示是小明设计小型水箱温度控制电路(Rt1、Rt2为负温度系数热敏电阻,5脚电位为Vct),电热丝保证水箱内的水温度低于下限水温且水位达到D位置时才能加热,将水温控制在20℃到40℃,其中IC是集成555芯片,其2、6脚与3脚的关系见图b中表格,可调电阻RP1、RP2分别用来调下限、上限温度,下列关于该电路分析不正确的一项是( )
A.虚线框M的逻辑关系是:
B.当2脚的电位高于1/2Vct,继电器有可能吸合
C.将下限温度从20℃调到22℃,应该调小Rp1
D.若Rp3的触点向下滑动,会调高下限温度
11. 小明设计了柜门的磁、光控灯实验电路。当柜门关闭时,V4始终不发光。当柜门打开,检测到光线较暗时,V4发光,反之不发光。二极管均为硅管。下列分析正确的是( )
A.柜门关闭时,干簧管处于断开状态
B.调大Rp3,会使2、6脚的电位变低
C.调大Rp2,光线需更暗,V4才发光
D.V4发光亮度较弱时,可调小Rp3
12. 如左图 所示为温度控制电路,电路中的集成芯片为 555 集成芯片。该电路可以将温度控制在20℃—30℃之间,Rt 为负温度系数热敏电阻,右图为 555 集成芯片内部电路,下列关于该电路的说法正确的是( )
A.V1为加热指示灯
B.若要将下限温度调高至22℃,可以将Rp2调小
C.若测得2脚的电位为2.5V,则555一定处于保持状态
D.若发现电路控制的温度范围变成了15℃-30℃,有可能是J-2虚焊造成的
13. 如图所示是小桐设计的房间温度控制的电路原理图,通过调节Rp1和Rp2使温度控制在25°C~28°C之间。Rt1和Rt2是两个热敏电阻,当温度高于28°C时电动机运转,开始降温,当温度低于24°C时电动机停止运转。下列分析中正确的是( )
A.当温度升高时,热敏电阻Rt1阻值升高,Rt2阻值升高
B.将Rp2往上滑,会调低下限温度的设定值
C.将Rp3往下滑,会同时调高上限温度、下限温度的设定值
D.当3脚输出高电平时,继电器未吸合,可以调大Rp4的阻值
14. 如图所示的温控电路,用Rp设定555芯片5脚的电位Vct。当温度超过60℃时散热风扇电机启动。下列分析中不正确的是( )
A.Rt应采用负温度系数的热敏电阻
B.调大RH的阻值,电机启动时的温度低于60℃
C.Rp的滑动触点向下移,电机启动时的温度高于60℃
D.温度从60℃以上降低到60℃以下,电机就立即断电
【参考答案】
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C D D C C A D C D
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C B C D
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