555时基电路引脚图及功能 555时基电路功能表

专业目录 2025-01-13 17:45:00

555集成定时器及其应用

555定时器及其应用

555时基电路引脚图及功能 555时基电路功能表555时基电路引脚图及功能 555时基电路功能表


555时基电路引脚图及功能 555时基电路功能表


555时基电路引脚图及功能 555时基电路功能表


555时基电路引脚图及功能 555时基电路功能表


555时基电路引脚图及功能 555时基电路功能表


作者: 出处: 更新时间: 2004年06月23日

图6.5.1 CB555的电路结构

555定时器是一种集成电路[图6.5.1],因集成电路内部含有三个5千欧电阻而得名。利用555定时器可以构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。

图6.5.2 用555定时器接成的施密特触发器

图6.5.3 图6.5.2电路的电压传输特性

只要将555定时器的2号脚和6号脚接在一起,就可以构成施密特触发器[图6.5.2]。我们简记为“二六一搭”。这个施密特触发器的电压传输特性是反相的[图6.5.3]。5号脚悬空时,正向阈值电压和负向阈值电压分别为和。5号脚接控制电压时,正向阈值电压和负向阈值电压分别为和。

图6.5.4 用555定时器接成的单稳态触发器

将555定时器的6号脚和7号脚接在一起,并添加一个电容和一个电阻,就可以构成单稳态触发器[图6.5.4]。电容接在电源与6号脚之间,电阻接在7号脚和地之间。我们简记为“七六一搭,下上”。这个单稳态触发器是负脉冲触发的。稳态时,这个单稳态触发器输出低电平。暂稳态时,这个触发器输出高电平。5号脚悬空时,输出脉冲宽度为。5号脚接控制电压时,输出脉冲宽度为。

我们知道,利用施密特触发器可以构成多谐振荡器[图6.4.15]。理论上,我们只需要添加一个电阻和一个电容即可。

图6.4.15 用施密特触发器构成的多谐振荡器

图6.5.6 用555定时器接成的多谐振荡器

电阻和电容构成一个积分电路,其输入端接施密特触发器的输出端,其输出端接施密特触发器的输入端。用555定时器构成多谐振荡器就是这个思路。于是,我们先用555定时器构成一个施密特触发器,再把这个施密特触发器改接成多谐振荡器[图6.5.6]。不过,我们这个施密特触发器稍微复杂一些,除了“二六一搭”以外,又增加了一个电阻。与555定时器内部的放电管构成了一个反相器。逻辑上,这个反相器的输出与555定时器的输出完全相同。因此,这个施密特触发器有两个输出端,分别为555定时器的3号脚和7号脚。我们看到,电阻和电容构成了积分电路,施密特触发器的一个输出端(7号脚)接积分电路的输入端,积分电路的输出端接施密特触发器的输入端。这样,一个多谐振荡器就成了。也许有人会问,为什么要用两个输出端的施密特触发器呢?一个输出端的施密特触发器也可以呀!因为施密特触发器的另外一个输出端(3号脚)专门作为多谐振荡器的输出,所以我们可以限度地保证多谐振荡器的带负载能力。这个多谐振荡器可以驱动小型继电器!

555 的周期可以通过 调节输入电流大小改变的 通过对2,6;7针输入电流的微小调节可是实现输出频率的调节

请教NE555各引脚详细功能及各引脚的具体作用?

NE555为8脚时基集成电路,

各脚主要功能(集成块图在下面)

1地 GND

2触发

3输出

4复位

5控制电压

6门限(阈值)

7放电

8电源电压Vcc

应用十分广泛,可装如下几种电路:

1。单稳类电路

作用:定延时,消抖动,分(倍)频,脉冲输出,速率检测等。

2。双稳类电路

作用:比较器,锁存器,反相器,方波输出及整形等。

3。无稳类电路

作用:方波输出 ,电源变换,音响报警,玩具,电控测量,定时等。

555定时器引脚图及功能

1脚是接地的,2脚是作为触发的输入端口,3脚是作为输出的端口,能够在输出的状态能够得以控制,3脚的输出感受器上接到信号后,会使6脚和2脚得以控制。

当2脚的触发器感受到高于A1的输入,就会归置到复位的状态。其中这八个脚中,2脚和6脚是作为互补脚,2脚对低于电压具有平起的作用,对高雅没有任何的作用,在这个时候,3脚是处于高压的电平状态;6脚是一个阈值端口,对高压平起有作用,在低压平起状态完全不起任何作用。3脚的电压很是接近电源的电压,它的输出的电流能够达到200mA。

4脚是复位端口,不得低于零点四伏特,2脚和6脚在任何状态都会使3脚的输出会是低电平的状态。5脚是整个定时器的控制端口,7脚是定时器的放电的端口,和3脚是处于同步的状态,特别是它们所输出的电平是一样的,但是它们之间还是有不同的,那就是7脚是没有输出的电流,因此,3脚被我们规定成为是实高(低),而7脚被我们规定成为虚高(低)。

对555定时器的应用很是广泛:

1、555定时器应用到构成的施密特触发器上,特别是在TTL的系统接口上得以广泛应用,还有就是在整形的电路中被应用。

2、555定时器应用到构成谐振荡器,能够与组合信号结合,形成电路。

3、555定时器应用到构成的单稳态的触发器上,在一定程度上能够延时一些定时的开关等。

ne555引脚图及功能是什么?

ne555p引脚图每个引脚工作参数如下:

1、地GND。

2、触发TRIG。

3、输出OUT。

4、复位RESET。

5、控制电压CONT。

6、门限(阈值)THRES。

7、放电DISCH。

8、电源电压Vcc。

主要特点

1、只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久 。

2、它的作电源范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑电路配合,也就是它的输出电平及输入触发电平,均能与这些系列逻辑电路的高、低电平匹配。

3、其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。

4、它的计时度高、温度稳定度佳,且价格便宜。

ic555 各个引脚的功能是什么?

鉴于各种双极型的555集成块的内部电路大同小异,下面我们以CA555为例分析其内部电路和原理。从CA555时基电路的内部等效电路图中可看到,VTl-VT4、VT5、VT7组成上比较器Al,VT7的基极电位接在由三个5kΩ电阻组成的分压器的上端,电压为??VDD;VT9-VT13组成下比较器A2,VTl3的基极接分压器的下端,参考电位为??VDD。在电路设计时,要求组成分压器的三个5kΩ电阻的阻值严格相等,以便给出比较的两个参考电位??VDD和??VDD。VTl4-VTl7与一个4.7kΩ的正反馈电阻组合成一个双稳态触发电路。VTl8-VT21组成一个推挽式功率输出级,能输出约200mA的电流。VT8为复位放大级,VT6是一个能承受50mA以上电流的放电晶体三极管。双稳态触发电路的工作状态由比较器A1、A2的输出决定。

555时基电路的工作过程如下:当2脚,即比较器A2的反相输入端加进电位低于??VDD的触发信号时,则VT9、VTll导通,给双稳态触发器中的VTl4提供一偏流,使VTl4饱和导通,它的饱和压降Vces箝制VTl5的基极处于低电平,使VTl5截止,VTl7饱和,从而使VTl8截止,VTl9导通,VT20完全饱和导通,VT21截止。因此,输出端3脚输出高电平。此时,不管6端(阈值电压)为何种电平,由于双稳态触发器(VTl4-VTl7)中的4.7kΩ电阻的正反馈作用(VTl5的基极电流是通过该电阻提供的),3脚输出高电平状态一直保持到6脚出现高于??VDD的电平为止。当触发信号消失后,即比较器A2反相输入端2脚的电位高于??VDD,则VT9、VTll截止,VTl4因无偏流而截止,此时若6脚无触发输入,则VTl7的Vces饱和压降通过4.7kΩ电阻维持VTl3截止,使VTl7饱和稳态不变,故输出端3脚仍维持高电平。同时,VTl8的截止使VT6也截止。当触发信号加到6脚时,且电位高于??VDD时,则VTl、VT2、VT3皆导通。此时,若2脚无外加触发信号使VT9、VTl4截止,则VT3的集电极电流供给VTl5偏流,使该级饱和导通,导致VTl7截止,进而VTl8导通,VTl9、VT2。都截止,VT21饱和导通,故3脚输出低电平。当6脚的触发信号消失后,即该脚电位降至低于??VDD时,则VTl、VT2、VT3皆截止,使VTl5得不到偏流。此时,若2脚仍无触发信号,则VTl5通过4.7kΩ电阻得到偏流,使VTl5维持饱和导通,VTl7截止的稳态,使3脚输出端维持在低电平状态。同时,VTl8的导通,使放电级VT6饱和导通。通过上面两种状态的分析,可以发现:只要2脚的电位低于??VDD,即有触发信号加入时,必使输出端3脚为高电平;而当6脚的电位高于??VDD时,即有触发信号加进时,且同时2脚的电位高于??VDD时,才能使输出端3脚有低电平输出。4脚为复位端。当在该脚加有触发信号,即其电位低于导通的饱和压降0.3V时,VT8导通,其发射极电位低于lV,因有D3接入,VTl7为截止状态,VTl8、VT21饱和导通,输出端3脚为低电平。此时,不管2脚、6脚为何电位,均不能改变这种状态。因VT8的发射极通过D3及VTl7的发射极到地,故VT8的发射极电位任何情况下不会比1.4V电压高。因此,当复位端4脚电位高于1.4V时,VT8处于反偏状态而不起作用,也就是说,此时输出端3脚的电平只取决于2脚、6脚的电位。

根据上面的分析,CA555时基电路的内部等效电路可简化为如图所示的等效功能电路。显然,555电路(或者专556电路)内含两个比较器A1和A2、一个触发器、一个驱动器和一个放电晶体管。两个比较器分别被电阻R1、R2和R3构成的分压器设定的??VDD和??VDD。参考电压所限定。为进一步理解其电路功能,并灵活应用555集成块,下面简要说明其作用机理。从图1—5可见,三个5kΩ电阻组成的分压器,使内部的两个比较器构成一个电平触发器,上触发电平为??VDD,下触发电平为??VDD。在5脚控制端外接一个参考电源Vc,可以改变上、下触发电平值。比较器Al的输出同或非门l的输入端相接,比较器A2的输出端接到或非门2的输入端。由于由两个或非门组成的RS触发器必须用负极极性信号触发,因此,加到比较器Al同相端6脚的触发信号,只有当电位高于反相端5脚的电位时,R—S触发器才翻转;而加到比较器A2反相端2脚的触发信号,只有当电位低于A2同相端的电位??VDD时,R—S触发器才翻转。

通过上面对等效功能电路和CA555时基电路的内部等效电路的分析,可得出555各功能端的真值表。

引脚 2 6 4 3 7

电平 ≤?? VDD 1.4V 高电平 悬空状态

电平

电平 ?? VDD 1.4V 保持电平 保持

电平 0.3V 低电平 低电平

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