555芯片功能及电路
555集成电路引脚功能

555集成电路引脚功能集成电路是现代电子技术的重要组成部分,而555集成电路作为一种经典的通用定时器IC,具有广泛的应用领域。
在使用555集成电路之前,我们需要了解其引脚的功能及其应用。
555集成电路是由8个引脚组成的,分别是GND、TRIG、OUT、RESET、CONT、THRES、DISCH、VCC。
下面我们来逐一介绍这些引脚的功能。
引脚1(GND):这是555集成电路的地线引脚,通常需要连接到电路的负极或地线,起到稳定电路工作的作用。
引脚2(TRIG):这是555集成电路的触发引脚。
当该引脚接收到较低的电平信号(低于1/3 VCC),定时器会开始计时,从而触发相关动作。
引脚3(OUT):这是555集成电路的输出引脚。
定时器经过计时后,输出的方波信号会从这个引脚输出。
输出的频率和占空比可以根据电路的设置进行调整。
引脚4(RESET):这是555集成电路的复位引脚。
当该引脚接收到较低的电平信号时,定时器会被复位,计时过程会重新开始。
引脚5(CONT):这是555集成电路的控制引脚,也称为控制电压引脚。
该引脚通常连接到VCC电压,以启用内部比较器。
引脚6(THRES):这是555集成电路的阈值引脚。
当定时器的电压超过该引脚的电压水平(通常为2/3 VCC)时,定时器会停止计时,并进行相应的输出。
引脚7(DISCH):这是555集成电路的放电引脚。
当定时器停止计时时,该引脚会导通,通过内部开关将电容器上的电荷释放。
引脚8(VCC):这是555集成电路的电源引脚,通常需要连接到正极电源。
除了以上介绍的引脚功能,555集成电路还可以通过外接电阻和电容器进行调整和扩展。
通过改变电阻的阻值和电容器的容量,我们可以调整定时器的工作频率、占空比和输出波形。
综上所述,555集成电路引脚的各自功能及其应用可以方便地实现定时、频率测量、脉冲生成等功能。
掌握了555集成电路的引脚功能,我们就可以利用其强大的特性,在电子技术领域中实现更多有趣的应用。
555集成电路引脚功能

555集成电路引脚功能
摘要:
1.555 定时器的基本概念
2.555 定时器的引脚功能
3.555 定时器的应用实例
正文:
555 定时器,也被称为555 芯片,是一种常用的集成电路,主要用于电子设备中的计时、控制等功能。
555 定时器内部集成了多个晶体管、电阻和电容等元件,具有简单的结构和良好的稳定性,因此在电子制作和电路设计中得到了广泛的应用。
555 定时器的引脚功能主要包括以下几个部分:
1.接地脚(GND):这是555 定时器的负极,通常与电路的地连接,提供稳定的电压参考。
2.电源脚(VCC):这是555 定时器的正极,通常与电路的正电源连接,提供定时器工作的电压。
3.触发脚(TR):这是555 定时器的控制端,当该脚电压达到一定值时,定时器开始工作。
4.控制电压脚(CV):这是555 定时器的比较器控制端,用于调整定时器的工作状态。
5.输出脚(OUT):这是555 定时器的输出端,可以驱动外部负载,如LED 灯、继电器等。
555 定时器的应用实例非常丰富,包括但不限于以下几个方面:
1.作为简单的计时器:通过连接外部元件,如电容和电阻,可以实现对时间的测量和控制。
2.作为多谐振荡器:通过连接适当的元件,可以实现多种频率的振荡输出。
3.作为电压比较器:通过调整控制电压脚的电压,可以实现对电压的比较和判断。
4.作为脉冲发生器:通过调整触发脚的电压,可以实现脉冲信号的输出。
5.作为简单的逻辑门:通过连接适当的元件,可以实现与、或、非等逻辑运算。
555电路功能介绍与应用设计

555电路功能介绍与应用设计555时基电路是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙地结合在同一硅片上的组合集成电路。
该电路可以在最基本的典型应用方式的基础上,根据实际需要,经过参数配置和电路的重新组合,与外接少量的阻容元件就能构成不同的电路,因而555电路在波形的产生与变换、测量与控制、家用电器、电子玩具等许多领域中都得到了广泛应用。
(一)555时基电路的电路结构和逻辑功能1.电路结构及逻辑功能图1为555时基电路的电路结构和8脚双列直插式的引脚图,由图可知555电路由电阻分压器、电压比较器、基本RS触发器、放电管和输出缓冲器5个部分组成。
它的各个引脚功能如下:1脚:GND(或Vss)外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
8脚:VCC(或VDD)外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5~16V,CMOS 型时基电路VCC的范围为3~18V。
一般用5V。
3脚:OUT(或Vo)输出端。
2脚:TR低触发端。
6脚:TH高触发端。
4脚:R是直接清零端。
当R端接低电平,则时基电路不工作,此时不论TR、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。
5脚:CO(或VC)为控制电压端。
若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。
7脚:D放电端。
该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。
电阻分压器由三个5kΩ的等值电阻串联而成。
电阻分压器为比较器C1、C2提供参考电压,比较器C1的参考电压为2/3Vcc,加在同相输入端,比较器C2的参考电压为1/3Vcc,加在反相输入端。
比较器由两个结构相同的集成运放C1、C2组成。
高电平触发信号加在C1的反相输入端,与同相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本RS触发器R端的输入信号;低电平触发信号加在C2的同相输入端,与反相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本RS触发器S端的输入信号。
555芯片的工作原理

555芯片的工作原理
555芯片是一种集成电路芯片,常用于定时和脉宽调制等应用。
它的工作原理如下:
1. 内部电路结构:555芯片由多个功能模块组成,包括比较器、RS触发器、RS锁存器、放电开关、电压分配器等。
2. 外部电容与电阻:外部连接一个电容和电阻组成的RC电路,通常通过通过改变电阻的阻值来调节芯片的工作频率和占空比。
3. 稳态工作原理:当电路刚开始通电时,电容开始充电。
当电容电压达到比较器的上阈值电压时(2/3 VCC),比较器的输
出由低电平变为高电平,将RS触发器推至Set状态(低电平),导致Output引脚输出高电平。
4. 放电阶段:当电容电压达到比较器的下阈值电压时(1/3 VCC),比较器的输出由高电平变为低电平,将RS触发器推
至Reset状态(高电平),导致Output引脚输出低电平。
此时电容开始放电。
5. 触发器状态切换:当电容放电至比较器下阈值电压以下时,比较器的输出由低电平变为高电平,触发器又回到Set状态,Output引脚输出高电平,电容再次开始充电,周而复始形成周期性矩形波。
总之,555芯片通过外部RC电路来控制充放电的时间,通过
比较器和触发器的状态切换来实现输出波形的控制,从而实现定时和脉宽调制等功能。
555电路及原理

555电路及原理
555电路及原理介绍:
555电路是一种非常常用的集成电路,广泛应用于定时器、频
率分频器、脉宽调制电路等各种电子设备中。
它的原理基于内部比较器和外部电阻电容网络的结合。
555电路内部包含三个主要功能模块:比较器、RS触发器和
放大器。
其中比较器负责将输入的电压与内部的基准电压进行比较,并产生相应的高电平或低电平输出。
RS触发器则用于
分配输入信号,根据不同的输入进行状态转换。
放大器则用于放大输出信号,并驱动外部电路。
555电路主要的引脚包括:电源引脚VCC和GND,控制引脚TRIGGER、THRESOLD和RESET,以及输出引脚OUT和DISCHARGE。
通过对不同引脚的控制,可以实现不同的功能。
比如,通过设置TRIGGER和THRESOLD的电压分压比,可
以产生不同的输出频率;通过连接外部电阻和电容,可以实现定时器的功能。
除了基本功能外,555电路还有很多扩展应用,比如脉宽调制(PWM)、方波发生器、斜波发生器等。
这些应用利用了555
电路的稳定性和可调性,使得其具有广泛的应用价值。
总结:555电路是一种常用的集成电路,利用内部的比较器和
外部的电阻电容网络,实现各种定时、频率和脉宽的控制。
通
过对不同引脚的控制和连接外部元件,可以实现丰富的电子功能。
555定时器的功能

555定时器的功能
555定时器是一种常见的集成电路,由三个电压比较器、RS
触发器和两个放大器组成,它具有多种功能,如定时、频率分割和脉冲宽度调制等。
下面将详细介绍555定时器的功能。
首先,555定时器最常见的功能是定时。
它可以设置精确的定
时周期,可以用于控制各种设备的开启和关闭时间。
555定时
器有两种工作模式:单稳态和多谐振荡。
在单稳态模式下,当输入一个触发脉冲时,输出会在设定的时间内保持高电平或低电平,然后自动恢复到原来的状态。
这个功能可以用于延时开关、定时报警器等。
在多谐振荡模式下,输入的连续触发脉冲会产生固定频率的输出信号,可以用于发生器、摩托车点火系统等。
其次,555定时器还可以用于频率分割。
在脉冲位置调制模式下,555定时器可以将输入信号的频率分割成固定比例的输出
信号。
这个功能在数字电路中非常有用,可以用来减少频率并允许多个器件共享信号。
此外,555定时器还可以用于脉宽调制。
在脉冲宽度调制模式下,555定时器可以通过改变输入信号的脉冲宽度来调制输出
信号的占空比。
这个功能在通信、遥控等领域非常常见,可以用来控制器件的工作周期。
总结来说,555定时器具有多种功能。
它可以用于定时、频率
分割和脉冲宽度调制等应用。
无论是在电子设备还是自动化系统中,555定时器都扮演着重要的角色。
通过灵活的电路连结,
我们可以实现各种不同的功能需求。
因此,熟练掌握555定时器的使用方法,对于电子爱好者和工程技术人员来说都十分重要。
555定时器芯片手册

555定时器芯片手册【原创版】目录1.555 定时器芯片概述2.555 定时器的基本原理3.555 定时器的引脚功能及应用4.555 定时器的典型应用电路5.555 定时器的使用注意事项正文【555 定时器芯片概述】555 定时器芯片是一种常用的模拟集成电路,广泛应用于各种定时、延时和触发电路中。
它的主要特点是功能简单、价格低廉、工作稳定可靠,因此深受电子工程师的喜爱。
555 定时器芯片由美国 Signetics 公司发明,现已成为全球通用的标准定时器电路。
【555 定时器的基本原理】555 定时器的基本原理是利用三个电阻器、两个 NAND 门和两个触发器构成一个简单的正反馈电路。
当输入端施加正电压时,触发器被激活,输出端产生一个矩形脉冲信号。
通过调整电阻值可以改变脉冲的宽度和延时时间。
【555 定时器的引脚功能及应用】555 定时器芯片共有 8 个引脚,分别为:1.引脚 1(GND):地引脚2.引脚 2(VCC):电源正极3.引脚 3(RESET):复位引脚,低电平有效4.引脚 4(TRIGGER):触发器引脚,施加正电压触发器动作5.引脚 5(CONTROL VOLTAGE):控制电压引脚,决定输出电压的高低6.引脚 6(A):输出信号 A,矩形脉冲信号7.引脚 7(B):输出信号 B,矩形脉冲信号的反相信号8.引脚 8(D):放电引脚,使触发器放电555 定时器芯片可以应用于各种定时、延时和触发电路,如简单的定时器、多功能计时器、电子开关、自动控制等。
【555 定时器的典型应用电路】555 定时器的典型应用电路有:1.简单的延时电路2.触摸式延时开关3.多功能定时器4.电子计数器5.定时闹钟等【555 定时器的使用注意事项】在使用 555 定时器芯片时,需要注意以下几点:1.电源电压范围应为 2V 至 16V,否则可能导致工作不稳定或损坏芯片。
2.负电源引脚(GND)应接在电路的地线上,以保证电路的稳定性。
555锯齿波发生电路

555锯齿波发生电路
555锯齿波发生电路是一种常见的电子电路,它可以产生一种锯齿形的电信号。
这种电路通常由555定时器芯片和一些外部元件组成,如电容、电阻和二极管等。
在这篇文章中,我们将详细介绍555锯齿波发生电路的工作原理和应用。
让我们来了解一下555定时器芯片。
555定时器芯片是一种多功能集成电路,它可以用来产生各种不同形式的电信号,如方波、正弦波、三角波和锯齿波等。
在555锯齿波发生电路中,我们使用555芯片的内部比较器和放大器来产生锯齿波信号。
555锯齿波发生电路的基本原理是利用555芯片的内部比较器和放大器来产生一个周期性的电信号。
这个信号的频率和幅度可以通过外部元件来调节。
具体来说,我们可以通过改变电容和电阻的值来改变信号的频率和幅度。
而通过改变电阻和二极管的值,我们可以改变信号的斜率和偏移量,从而产生不同形式的锯齿波信号。
在实际应用中,555锯齿波发生电路有很多用途。
例如,它可以用来产生音频信号,控制电机的转速,或者作为模拟信号发生器等。
此外,它还可以用来测试其他电子电路的响应和性能。
555锯齿波发生电路是一种非常有用的电子电路,它可以产生一种周期性的锯齿波信号。
通过改变外部元件的值,我们可以调节信号的频率、幅度、斜率和偏移量,从而产生不同形式的锯齿波信号。
在实际应用中,它有很多用途,如产生音频信号、控制电机的转速等。
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如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 22:44:22 |只看该作者 |倒序浏览 555内部电原理图
我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。每类工作方式又有很多个不同的电路。 在实际应用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。这样一来,电路变的更加复杂。为了便于我们分析和识别电路,更好的理解555电路,这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18个单元电路。每个电路除画出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。方便大家识别、分析555电路。下面将分别介绍这3类电路。
单稳类电路 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 单稳工作方式,它可分为3种。见图示。 第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1 和1.1.2为代号。他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。
第3种(图3)是压控振荡器。单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。图中列出了2个常用电路。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 双稳类电路 这里我们将对555双稳电路工作方式进行总结、归纳。555双稳电路可分成2种。 第一种(见图1)是触发电路,有双端输入(2.1.1)和单端输入(2.1.2)2个单元。单端比较器(2.1.2)可以是6端固定,2段输入;也可是2端固定,6端输入。
第2种(见图2)是施密特触发电路,有最简单形式的(2.2.1)和输入端电阻调整偏置或在控制端(5)加控制电压VCT以改变阀值电压的(2.2.2)共2个单元电路。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 双稳电路的输入端的输入电压端一般没有定时电阻和定时电容。这是双稳工作方式的结构特点。2.2.2单元电路中的C1只起耦合作用,R1和R2起直流偏置作用。
无稳类电路 第三类是无稳工作方式。无稳电路就是多谐振荡电路,是555电路中应用最广的一类。电路的变化形式也最多。为简单起见,也把它分为三种。 第一种(见图1)是直接反馈型,振荡电阻是连在输出端VO的。
第二种(见图2)是间接反馈型,振荡电阻是连在电源VCC上的。其中第1个单元电路(3.2.1)是应用最广的。第2个单元电路(3.2.2)是方波振荡电路。第3、4个单元电路都是占空比可调的脉冲振荡电路,功能相同而电路结构略有不同,因此分别以3.2.3a 和3.2.3b的代号。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 第三种(见图3)是压控振荡器。由于电路变化形式很复杂,为简单起见,只分成最简单的形式(3.3.1)和带辅助器件的(3.3.2)两个单元。图中举了两个应用实例。
无稳电路的输入端一般都有两个振荡电阻和一个振荡电容。只有一个振荡电阻的可以认为是特例。例如:3.1.2单元可以认为是省略RA的结果。有时会遇上7.6.2三端并联,只有一个电阻RA的无稳电路,这时可把它看成是3.2.1单元电路省掉RB后的变形。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 以上归纳了555的3类8种18个单元电路,虽然它们不可能包罗所有555应用电路,古话讲:万变不离其中,相信它对我们理解大多数555电路还是很有帮助的。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!
各种应用电路
555触摸定时开关 集成电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。
当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。
定时长短由R1、C1决定:T1=1.1R1*C1。按图中所标数值,定时时间约为4分钟。D1可选用1N4148或1N4001。
相片曝光定时器 附图电路是用555单稳电路制成的相片曝光定时器。用人工启动式单稳电路。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 工作原理: 电源接通后,定时器进入稳态。此时定时电容CT的电压为:VCT=VCC=6V。对555这个等效触发器来讲,两个输入都是高电平,即VS=0。继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮。
按一下按钮开关SB之后,定时电容CT立即放到电压为零。于是此时555电路等效触发的输入成为:R=0、S=0,它的输出就成高电平:V0=1。继电器KA吸动,常开接点闭合,曝光照明灯点亮。按钮开关按一下后立即放开,于是电源电压就通过RT向电容CT充电,暂稳态开始。当电容CT上的电压升到2/3VCC既4伏时,定时时间已到,555等效电路触发器的输入为:R=1、S=1,于是输出又翻转成低电平:V0=0。继电器KA释放,曝光灯HL熄灭。暂稳态结束,有恢复到稳态。
曝光时间计算公式为:T=1.1RT*CT。本电路提供参数的延时时间约为1秒~2分钟,可由电位器RP调整和设置。
电路中的继电器必需选用吸合电流不应大于30mA的产品,并应根据负载(HL)的容量大小选择继电器触点容量。
单电源变双电源电路 附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 电源。本电路输出电流超过50mA。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!
简易催眠器 时基电路555构成一个极低频振荡器,输出一个个短的脉冲,使扬声器发出类似雨滴的声音(见附图)。扬声器采用2英寸、8欧姆小型动圈式。雨滴声的速度可以通过100K电位器来调节到合适的程度。如果在电源端增加一简单的定时开关,则可以在使用者进入梦乡后及时切断电源。
直流电机调速控制电路 这是一个占空比可调的脉冲振荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。因此调节电位器RP的数值可以调整电机的速度。如电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动;如电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 图中VD3是续流二极管。在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既保证电驱电流的连续性,又防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。电容C2和电阻R3是补偿网络,它可使负载呈电阻性。整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。频率太低电机会抖动,太高时因占空比范围小使电机调速范围减小。
用555制作的D类放大器 我们知道D类放大器具有体积小、效率高的特点。这里介绍一个用555电路制作的简易D类放大器。它是利用555电路构成一个可控的多谐振荡器,音频信号输入到控制端得到调宽脉冲信号(如图),基本能满足一般的听音要求。
由IC 555和R1、R2、C1等组成100KHz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经L、C3接调、滤波后如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 推动扬声器。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!
风扇周波调速电路 夏天要来了,电风扇又得派上用场。这里介绍一个电风扇模拟阵风周波调速电路,可以为将我们家里的老式风扇增加一个实用功能,也算是一个迎接夏天到来的准备吧。下面介绍其工作原理。
电路见图1a。电路中NE555接成占空比可调的方波发生器,调节RW可改变占空比。在NE555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器MOC3061初级得到约10mA正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。在NE555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。
MOC3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用MOC3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。RW为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变C2的取值或RW的取值可改变控制周期。 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 图1b电路为MOC3061的典型功率扩展电路,在控制功率较大的电机时,应考虑使用功率扩展电路。制作时,可参考图示参数选择器件。由于电源采用电容压降方式,请自制时注意安全,人体不能直接触摸电路板。
电热毯温控器 一般电热毯有高温、低温两档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得温度不够。这里介绍一种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。
工作原理: 电路如图所示。图中IC为NE555时基电路。RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流、C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2V6器BG1随温度的升高其穿透电流ICEO增大,V2、V6升高。当V2>Vz,V6≥Vf时,IC翻转,3脚变为低电平,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。当V6热丝又开始发热。实际证明,调节RP2使V2=1/2V6时,温差为零;而V2=V6时最大。