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555应用国家标准软件开发文档模板GB856T74279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器74197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器74191 TTL 二进制同步可逆计数器74185 TTL 二进制—BCD代码转换器74180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器74175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器74174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器74157 TTL 同相输出四2选1数据选择器74155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器40174 CMOS 六D触发器74154 TTL 4线—16线译码器74153 TTL 双4选1数据选择器74151 TTL 8选1数据选择器74150 TTL 16选1数据选择/多路开关74145 TTL BCD—十进制译码/驱动器74132 TTL 2输入端四与非施密特触发器74121 TTL 单稳态多谐振荡器40193 CMOS 可预制四位二进制计数器40192 CMOS 可预制四位BCD计数器40175 CMOS 四D触发器40106 CMOS 六施密特触发器7450 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门7447 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器7442 TTL BCD—十进制代码转换器7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器7432 TTL 2输入端四或门7430 TTL 8输入端与非门7427 TTL 3输入端三或非门7426 TTL 2输入端高压接口四与非门7417 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器7420 TTL 4输入端双与非门7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器7414 TTL 六反相施密特触发器7411 TTL 3输入端3与门7410 TTL 3输入端3与非门7409 TTL 集电极开路2输入端四与门7408 TTL 2输入端四与门7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动器7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动器7405 TTL 集电极开路六反相器7404 TTL 六反相器7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门7402 TTL 2输入端四或非门7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门7400 TTL 2输入端四与非门4541 CMOS 可编程振荡器/计时器4538 CMOS 双精密单稳多谐振荡器4528 CMOS 双单稳态多谐振荡器4515 CMOS 四位锁存/4-16低有效译码器4514 CMOS 四位锁存/4-16高有效译码器4512 CMOS 8通道数据选择器4511 CMOS BCD-7段锁存/译码/LED驱动4503 CMOS 六三态同相缓冲器4099 CMOS 八位可寻址锁存器4094 CMOS 8级移位存储总线寄存器4093 CMOS 四2输入端施密特触发器4081 CMOS 四2输入端与门4077 CMOS 四异或非门4071 CMOS 四2输入端或门4066 CMOS 四双向模拟开关4070 CMOS 四异或门4069 CMOS 六反相器4060 CMOS 14级二进制计数/分频/振荡器4053 CMOS 三2选1双向模拟开关4052 CMOS 双4选1双向模拟开关4051 CMOS 8选1双向模拟开关4050 CMOS 六同相缓冲器/转换器4049 CMOS 六反相缓冲器/转换器4047 CMOS 单稳态/无稳态多谐振荡器4046 CMOS PLL 锁相环电路4044 CMOS 四三态与非 R/S 锁存器4043 CMOS 四三态或非 R/S 锁存器4042 CMOS 四时钟控制 D 锁存器4041 CMOS 四原码/补码缓冲器4040 CMOS 12级二进制计数/分频器4035 CMOS 4位并入/并出移位寄存器4034 CMOS 8位双向并/串入/并出寄存器4031 CMOS 64级静态移位寄存器4030 CMOS 四异或门4029 CMOS 可预制加、减(十/二进制)计数器4028 CMOS BCD- 十进制译码器4027 CMOS 带置位复位双J-K主从触发器4026 CMOS 7段显示十进制计数/分频器4024 CMOS 7级二进制计数器4023 CMOS 三3输入与非门R4022 CMOS 八进制计数器/分频器R4021 CMOS 异步8位并入同步串入/串出寄存器R4020 CMOS 14级二进制串行计数/分频器4019 CMOS 四与或选译门R4017 CMOS 十进制计数器/分频器R4016 CMOS 四双向开关R4015 CMOS 双4位串入/并出移位寄存器R4014 CMOS 8级同步并入串入/串出移位寄存器R4013 CMOS 带置位-复位的双D触发器R4012 CMOS 双4输入与非门R4011 CMOS 四2输入与非门4010 CMOS 六缓冲器-转换器(同相)4009 CMOS 六缓冲器-转换器(反相)4008 CMOS 4位二进制并行进位全加器4007 CMOS 双互补对加反相器4006 CMOS 18级静态移位寄存器4002 CMOS 双4输入或非门4001 CMOS 四2输入或非门21IC技术资料宝典(160M)红外遥控六足爬虫机器人设计AD590 电流输出型温度传感器AD592 电流输出型温度传感器AD7416、AD7417、AD7418 数字输出型温度传感器AD7817 数字输出型温度传感器ADT05 控制输出型温度传感器ADT14 控制输出型温度传感器ADT45-ADT45 电压输出型温度传感器MAX147 工作在2.7V的免调节倾斜仪MAX189 PC打印口控制的I-V曲线示踪仪MAX202 RS232至RS485的转换MAX207、211 具有±40V过压保护收发链路MAX253 隔离的2线接口MAX350串行控制的多路开关,扩充SPI片选MAX325 采用微小的模拟开关解决IC总线的地址矛盾MAX367 具有±40V过压保护RS-232收发链路MAX400 简单电路测量电池阻抗MAX407 采用双比较器构成温度补偿的接近探测器MAX410 为系统选择极佳的缓冲器与ADC组合MAX417 仅吸收6μA电流的负载开关MAX436 直流精确的凹口滤波器MAX471 电流灵敏IC防止过流损坏MAX471 简单电路测量电池阻抗MAX472 步升电源为负载供电时也为电池充电MAX1614 可为最高至26V提供保护的高电压线路断MAX472 输出可调的线性稳压源,用5V供电MAX1626 微型温度监视器,控制3速风扇MAX1627 两节AA电池供电的降压转换器MAX1649 铅酸电池充电器MAX1666 锂离子电池保护电路MAX1679 结构紧凑的Li+电池充电器MAX1703 完备的中等功率电源管理方案MAX1703 一种简单的断开负载电路MAX1706 两节AA电池供电的降压转换器MAX473 线性稳压器把3.3V变换为2.9VMAX478 PC打印口控制的I-V曲线示踪仪MAX495 低功耗电路减少Vcc音频纹波40dBMAX495 电池充电96%的效率提供2.5A电流MAX507 利用微处理器调节降压型稳压电路MAX522 DAC驱动电荷泵产生可调负偏压MAX531 PC打印口控制的I-V曲线示踪仪MAX603 铅酸电池充电器MAX603 输出可调的线性稳压源,用5V供电MAX608 可满载启动的开关型转换器MAX608 升降压变换器2-3节电池得3.3V电源MAX608 提高PFM控制器转换效率的简单方案MAX629 中等功率电源用于PDA盘点机POS机等MAX663、664 PC打印口控制的I-V曲线示踪仪MAX667 LAN电源产生隔离的9V电压MAX668 从PCI总线的-12V电压获3.3V电压MAX706 利用μP复位电路控制Vcc电源MAX713 Ni-Cd 电池充电器MAX713 附加电路在充电之前对电池进行预处理MAX724 用微处理器直接调节的降压型稳压电路MAX756 有主、备电压选择切断负载功能的电源电路MAX757 电源提升电路,为手提电话供电MAX1771 步升型电源在为负载供电时同时为电池充电MAX1771 电信应用中提供25W功率的隔离转换器MAX1771 可调LNB工作电源符合DiSEqc要求MAX1771 利用成品变压器抑制电容浪涌电流MAX1771 输出可调的雪崩光电二极管检测器偏置电路MAX1771 提高PFM控制器转换效率的简单方案TMP35-TMP36-TMP37电压输出型温度传感器TMP17 电流输出型温度传感器TMP12 控制输出型温度传感器TMP03-TMP04 数字输出型温度传感器TMP01 控制输出型温度传感器MAX6304 脉冲供电传感器延长电池寿命MAX1771 用升压控制器构成负电压降压电路MAX1771 由太阳能电池获得5V电源MAX1771负反向稳压器使用步升型控制器MAX2452工作2.7V、5mA电流的SSB调制器4010 CMOS 六缓冲器-转换器(同相)4009 CMOS 六缓冲器-转换器(反相)4008 CMOS 4位二进制并行进位全加器4007 CMOS 双互补对加反相器4006 CMOS 18级静态移位寄存器4002 CMOS 双4输入或非门4001 CMOS 四2输入或非门21IC技术资料宝典(160M)红外遥控六足爬虫机器人设计AD590 电流输出型温度传感器AD592 电流输出型温度传感器AD7416、AD7417、AD7418 数字2006-11-9 16:34:23 输出型温度传感器AD7817 数字输出型温度传感器2006-11-9 16:34:04 ADT05 控制输出型温度传感器2006-11-9 16:33:41 ADT14 控制输出型温度传感器2006-11-9 16:33:22ADT45-ADT45 电压输出型温度2006-11-9 16:32:32 传感器MAX147 工作在2.7V的免调节2006-11-9 16:30:57 倾斜仪MAX189 PC打印口控制的I-V曲2006-11-9 16:30:36 线示踪仪MAX202 RS232至RS485的转换2006-11-9 16:30:09MAX207、211 具有±40V过压保2006-11-9 16:29:22 护收发链路MAX253 隔离的2线接口2006-11-9 16:28:36MAX350串行控制的多路开关,2006-11-9 16:28:11 扩充SPI片选MAX325 采用微小的模拟开关解2006-11-9 16:27:39 决IC总线的地址矛盾MAX367 具有±40V过压保护2006-11-9 16:27:17 RS-232收发链路MAX400 简单电路测量电池阻抗2006-11-9 16:26:58MAX407 采用双比较器构成温度2006-11-9 16:26:39 补偿的接近探测器MAX410 为系统选择极佳的缓冲2006-11-9 16:26:23 器与ADC组合MAX417 仅吸收6μA电流的负载2006-11-9 16:25:31开关MAX436 直流精确的凹口滤波器2006-11-9 16:24:02MAX471 电流灵敏IC防止过流2006-11-9 16:22:57损坏MAX471 简单电路测量电池阻抗2006-11-9 15:59:23MAX472 步升电源为负载供电时2006-11-9 15:58:55 也为电池充电MAX1614 可为最高至26V提供2006-11-9 15:57:48 保护的高电压线路断MAX472 输出可调的线性稳压2006-11-9 15:57:06 源,用5V供电MAX1626 微型温度监视器,2006-11-9 15:56:48控制3速风扇MAX1627 两节AA电池供电2006-11-9 15:56:25 的降压转换器MAX1649 铅酸电池充电器2006-11-9 15:56:05MAX1666 锂离子电池保护电2006-11-9 15:54:39 路MAX1679 结构紧凑的Li+电2006-11-9 15:53:37 池充电器MAX1703 完备的中等功率电2006-11-9 15:53:11 源管理方案MAX1703 一种简单的断开负2006-11-9 15:52:54 载电路MAX1706 两节AA电池供电2006-11-9 15:52:30 的降压转换器MAX473 线性稳压器把3.3V2006-11-9 15:50:57 变换为2.9VMAX478 PC打印口控制的2006-11-9 15:50:31 I-V曲线示踪仪MAX495 低功耗电路减少2006-11-9 15:49:59 Vcc音频纹波40dBMAX495 电池充电96%的效2006-11-9 15:49:24 率提供2.5A电流MAX507 利用微处理器调节2006-11-9 15:48:44 降压型稳压电路MAX522 DAC驱动电荷泵产2006-11-9 15:48:15 生可调负偏压MAX531 PC打印口控制的2006-11-9 15:47:39 I-V曲线示踪仪MAX603 铅酸电池充电器2006-11-9 15:45:53MAX603 输出可调的线性稳2006-11-9 15:44:15 压源,用5V供电MAX608 可满载启动的开关2006-11-9 15:43:53 型转换器MAX608 升降压变换器2-3节2006-11-9 15:42:14 电池得3.3V电源MAX608 提高PFM控制器转2006-11-9 15:41:53 换效率的简单方案MAX629 中等功率电源用于2006-11-9 15:41:38 PDA盘点机POS机等MAX663、664 PC打印口控制2006-11-9 15:40:00 的I-V曲线示踪仪MAX667 LAN电源产生隔离2006-11-9 15:38:29 的9V电压MAX668 从PCI总线的-12V电压获3.3V电压MAX706 利用μP复位电路控制Vcc电源MAX713 Ni-Cd 电池充电器MAX713 附加电路在充电之前对电池进行预处理MAX724 用微处理器直接调节的降压型稳压电路MAX756 有主、备电压选择切断负载功能的电源电路MAX757 电源提升电路,为手提电话供电MAX1771 步升型电源在为负载供电时同时为电池充电MAX1771 电信应用中提供25W功率的隔离转换器MAX1771 可调LNB工作电源符合DiSEqc要求MAX1771 利用成品变压器抑制电容浪涌电流MAX1771 输出可调的雪崩光电二极管检测器偏置电路MAX1771 提高PFM控制器转换效率的简单方案TMP35-TMP36-TMP37电压输出型温度传感器TMP17 电流输出型温度传感器TMP12 控制输出型温度传感器TMP03-TMP04 数字输出型温度传感器TMP01 控制输出型温度传感器MAX6304 脉冲供电传感器延长电池寿命MAX1771 用升压控制器构成负电压降压电路MAX1771 由太阳能电池获得5V电源MAX1771负反向稳压器使用步升型控制器MAX2452工作2.7V、5mA电流的SSB调制器MAX2620 具有双路或差分输出的晶体振荡器MAX3082 RS232至RS485的转换MAX3088、3100 实现RS-485的地址识别MAX3321 利用RS232口为光纤数据环路供电MAX3264、3265 光纤LAN收发器的设计挑战MAX3664、3667 单电源高速驱动激光二极管MAX3766 光纤LAN收发器的设计挑战MAX4066 低功耗低电压高精度A、D变换器MAX4124 处理光纤通信数据小型光电二极管接收装置MAX4124 数字控制功率和调制的可视激励驱动器MAX4172 最高至26V提供保护高电压线路断路器MAX4370 具有双速、双电平保护的热插拔控制器MAX4501 可调LNB工作电源符合DiSEqc要求MAX5354 数字控制功率调制可视激励驱动器MAX6125 电荷泵与电压基准结合构成精密基准源MAX6125 数字控制功率调制可视激励驱动器MAX6150 电荷泵与电压基准结合构成精密基准源MAX6301 低电压工作的LED闪烁器MAX6501 微型温度监视器,控制3速风扇MAX6311 两节AA电池供电的降压转换器MAX7219 数据多路转换器在LED上增加光标功能标准数字电路 4000 CMOS 全系列数据手册(中文)电压基准设计指南第八版电压基准设计指南第七版电源设计指南第十九版电子学英语词汇1高速ADC和DAC设计指南第二版接口电路设计指南第十七版模/数转换器设计指南第十六版射频/无线产品设计指南第十一版.rar 视频/高速放大器设计指南第十四版数/模转换器设计指南第十二版微处理器监控电路设计指南第十四版微处理器监控电路设计指南第十五版温度传感器设计指南第一版信号调理器设计指南第一版运算放大器/比较器设计指南第十六版运算放大器/比较器设计指南第十四版模/数转换器设计指南第十八版光纤/有线产品设计指南第二版蜂窝/PCS电话设计指南第二版多路复用器/模拟开关设计指南第十四版Protel 99 PCB设计经验谈多路复用器/模拟开关设计指南第十二版传感器敏感元件应用手册(中文)PIC16F8X 8位CMOS Flash、EEPRO PIC16F87X 8位CMOS Flash单片机PIC16C71X 8位A、D转换器CMOS单片机PIC16C7X 8位带A、D转换器CMOS单片机PIC16C55X EPROM 8位CMOS单片机PIC16C6XX 8位带模拟比较器单片机PIC16C6X 8位CMOS单片机PIC16C5X EPROM 8位CMOS单片机PIC12CE5XX 8位EEPROM CMOS单片机PIC12C5XX 8脚8位的CMOS单片机AT90S8515AT90S4414AT90S2323AT90S2313AT90S1200AT89S8252AT89S53AT89S4D12AT89LV52AT89LV51AT89C55AT89C2051AT89C1051AT89C52AT89C512006-9-27 22:58:00AT80F522006-9-27 22:57:28 AT80F51AT49F8192AT49F4096AT49F2048AT49F040AT49F020AT49F010AT49F008AT29C512AT29C257AT29C256AT29C1024AT29C040AAT29C020AT29C010AAT17C65电气控制与PLC电气控制与PLC 目录。

555_ man_cn

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目录第一章概述 3 第二章基本界面 5 第三章接线指导 6 第四章编程软件设置第五章应用第六章技术参数第一章概述污水处理行业中,氯气的自动精确控制非常重要,因为它与人身健康和系统安全密切相关。

不正确的控制会导致水质不过关,从而要进行更昂贵的消毒处理。

POWERS 555是一种经济有效,操作简便的加氯减氯控制器。

它采用坚固的1/4 DIN封装。

经过组态,555可用于处理流速控制,余氯控制,带延时的复合环路控制,以及减氯控制过程。

555控制器具有许多特殊的优点,使它在自来水和污水处理行业里表现优异。

它的前面板按照NEMA 4X设计,具有良好的防水和防腐性能;荧光显示屏明亮醒目,在不同光线条件下给你提供数据;所有提示信息简单易懂,分两行显示;另有一行特别大的显示一个测量变量。

当执行复合环路控制时,还会同时清晰地显示流速和余氯量。

按键均为触感很好的橡胶键。

555可以通过编程,迅速便捷地与您的流量变送器和余氯分析仪联接起来。

一)555的控制模式流速控制模式:根据设置好的流速控制加氯量。

余氯控制模式:由余氯量控制加氯量。

复合环路控制模式:综合流速和余氯量,决定加氯量。

减氯控制模式:综合流速和余氯量,控制加入SO2的剂量。

二)555的操作模式555有三种操作模式。

OPERATING:默认模式。

此时可以改变设置值,选择手动控制,改变输出,确认报警及监控状态。

SET UP:组态模式。

您可以设置一些基本功能,如输入和输出,报警类型,特殊功能等。

TUNING:当控制模式为余氯控制或复合环路控制时,应用此选项设置控制功能,优化控制器的性能。

具体操作见第四章。

三)装箱信息在您收到的货箱里,应有以下一些东西:555控制器555的用户手册555安装附件一个过程单位粘贴标签一个后接线端子标签四)选型表555 B 0 0输出1——控制无 0继电器 (1)模拟量 (2)固态继电器 (3)直流逻辑驱动器 (4)输出2——控制,报警,数据重传无 0继电器 (1)模拟量 (2)固态继电器 (3)直流逻辑驱动器 (4)输出3——控制,报警,数据重传无 0继电器 (1)模拟量 (2)固态继电器 (3)直流逻辑驱动器 (4)输出4——控制,报警,环路供电无 0继电器 (1)模拟量 (2)固态继电器 (3)直流逻辑驱动器 (4)可选输入:若不选则填0变阻器反馈,用于行程定位的输出……………………………………………A远程设置………………………………………………………………………………B5个数字量输入,用于真空报警和备用模式……………………………………………D串行通信:若不选则填0RS-485串行通信模块…………………………………………………………………………S第二章基本界面一)显示第一行:5位,7段LED显示•通常显示过程变量。

555使用手册

555使用手册

555使用手册摘要:一、引言二、555 定时器的原理与特性1.工作原理2.主要特性三、555 定时器的应用领域1.电子电路设计2.通信系统3.计算机硬件四、555 定时器的使用方法与技巧1.基本使用方法2.高级使用技巧五、555 定时器的常见问题及解决方法1.故障排查2.维修保养六、总结正文:一、引言555 定时器是一种常用的电子元件,被广泛应用于各种电子设备中。

了解555 定时器的原理、特性和使用方法,对于电子工程师和电子爱好者的日常工作和学习具有重要意义。

本文将对555 定时器进行详细介绍,帮助读者更好地理解和使用这一元件。

二、555 定时器的原理与特性1.工作原理555 定时器是一种模拟电子元件,其工作原理主要基于巴克豪斯电平触发器。

当输入电压达到某一阈值时,触发器会发生翻转,从而产生输出信号。

通过改变输入电压和电阻值,可以控制输出信号的周期和占空比。

2.主要特性555 定时器具有以下几个主要特性:(1)宽电压范围:1.2V 至30V。

(2)低静态电流:在静态状态下,电流消耗低于1μA。

(3)快速启动:从关断状态到稳定工作状态的时间小于1μs。

(4)可控输出:通过调整电阻值,可以实现不同占空比的输出信号。

三、555 定时器的应用领域1.电子电路设计555 定时器在电子电路设计中有着广泛的应用,如计时器、报警器、振荡器等。

2.通信系统在通信系统中,555 定时器可用于信号发生、信号检测和信号整形等。

3.计算机硬件555 定时器在计算机硬件中也有广泛应用,如硬盘驱动器、软盘驱动器和打印机等设备中。

四、555 定时器的使用方法与技巧1.基本使用方法使用555 定时器时,首先需要将其引脚与外部电阻和电容相连。

通过改变电阻和电容的值,可以调整定时器的定时时间。

2.高级使用技巧在熟练掌握基本使用方法的基础上,可以尝试一些高级使用技巧,如使用多个555 定时器实现更复杂的功能,或使用555 定时器制作电源开关、脉冲发生器等。

555应用中文手册

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555时基集成电路的应用我们知道,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。

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。

555使用手册

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555使用手册(原创实用版)目录1.555 使用手册概述2.555 的安装与设置3.555 的功能与特点4.555 的使用方法与技巧5.555 的维护与升级6.555 的常见问题与解答正文【555 使用手册概述】555 是一款高效实用的工具软件,为广大用户提供了方便快捷的服务。

本手册将为您详细介绍如何安装、设置和使用 555,让您充分发挥其功能,提高工作效率。

【555 的安装与设置】555 的安装非常简单,只需根据提示进行操作即可。

安装完成后,打开软件,按照提示进行设置,包括基本信息、功能选项等。

设置完成后,即可开始使用 555。

【555 的功能与特点】555 具有以下功能与特点:1.多功能一体,集成了各种实用工具;2.操作简单易懂,即使是初学者也能快速上手;3.强大的数据处理能力,可以满足各种需求;4.支持多种文件格式,兼容性较强;5.支持云端存储,方便数据备份和共享。

【555 的使用方法与技巧】555 的使用方法如下:1.打开 555 软件,选择需要的功能模块;2.根据提示,导入或创建数据文件;3.利用软件提供的工具,对数据进行处理;4.处理完成后,保存或导出结果。

使用 555 时,可以掌握以下技巧:1.批量处理数据,提高效率;2.利用快捷键操作,节省时间;3.定期更新软件,获取新功能。

【555 的维护与升级】为了确保 555 的正常运行,需要定期进行维护。

具体操作如下:1.检查软件是否有异常,如有异常及时处理;2.定期更新软件版本,以获取新功能和修复漏洞;3.备份数据,防止数据丢失。

【555 的常见问题与解答】在使用 555 过程中,可能会遇到一些问题。

下面列举了一些常见问题及解答:1.问:question1(对应答案 1)2.问题 2(对应答案 2)3.问题 3(对应答案 3)通过本手册的介绍,相信您已经对 555 有了充分的了解,可以熟练地使用它来提高工作效率。

555集成定时器555及其应用

555集成定时器555及其应用
5
2CK RW2
GND VCO C1 1 C0 0.01μF 0.01μF
1.15-4 占空比与频率均可调的多谐振荡器
4. 施密特触发器
u I输入频率为 输入频率为500Hz,峰—峰值为 的正弦波电压 峰值为5V的正弦波电压 , 峰值为 的正弦波电压, 观测并绘制u 观测并绘制 I和uO波形
VCC
Q
uI2
1
G4
uo 3
1 1 1 < 1
2 VCC 3
1 VCC 3 1 < VCC 3 >
C2
uC2
G2
5K uo (DISC) 7 1 TD
不变 不变 1 1 截止 截止
1.15-1 555定时器内部结构
实验要求
1. 实验前准备
复习555定时器的工作原理及其应用。 555定时器的工作原理及其应用 (1) 复习555定时器的工作原理及其应用。 计算各实验电路的工作周期T和脉冲宽度t (2) 计算各实验电路的工作周期T和脉冲宽度tw值。 拟好实验数据表格。 (3) 拟好实验数据表格。
VCC RD 7 DISC
R 1K uO
0.01μF
1.15-2 多谐振荡器
3. 占空比与频率均可调的多谐振荡器
调节R 观察输出波形。 调节 W1、RW2观察输出波形。
VCC RA 4.7K
7 8 4
VCC RD DISC uO
3
D1 2CK
RB D2 RW1
4.7K
6 TH 2 TR
uO C2
10μF
VCC RA1 10K
7 8 4
VCC RD DISC
RA2 10K R
10K
7
8
4

全自动眼压仪中文操作手册 精品

AT 555自动非接触式眼压计用户指南Reichert眼科仪器徕卡显微系统公司一部门简介恭喜您购买了AT555自动非接触眼压计。

AT555是一款自动对准非接触式眼压计,采用气压的方法测量眼球内压。

本用户指南可作为培训及参考手册,我们建议您仔细阅读并按照指南的步序使用,发挥仪器的最佳效果。

请保存本指南以便日后参考及供其他用户享用,该指南应与产品目录编号13900和13901一起使用。

分类AT555属于I类仪器I类仪器不但有基本绝缘件的触电保护,还有一个附加的接地保护线与仪器相连,这样,即使基本绝缘件的触电保护失败,也不会使靠近仪器的金属导电。

AT555属于B类仪器B类仪器提供适当的触电保护,尤其考虑了允许的漏电电流和接地保护的可靠性。

AT555属于IPXO仪器IPXO仪器是无进水保护的封闭式设备。

AT555不适于在易燃性液体与空气、氧气或氮氧化合物混合的环境下使用,根据其操作模式,AT555是一台可持续使用的仪器。

符号资料仪器上出现如下符号:CAUTION----表示用户指南中的使用要点和维护指导。

B类产品分类I类仪器,持续工作交流电接地保护注意●在接上电源前保证运输锁松开。

●在接上电源前检查仪器上电压资料。

●仪器必须接上电源前检查仪器上电压资料,不要屏蔽或去掉接地头。

●仪器最好放置在凉爽、干燥、无尘的环境。

●为了让仪器最佳运行,应安放在水平、无震动的面板上。

●不要使用酒精或其它清洁剂清洁仪器外罩、喷气头或显示屏,因为可能会损坏表面涂层。

●当仪器启动后,不要取出或插入记忆卡。

●当仪器使用时,它可能会与其他电子设备出现电磁干扰,如出现干扰,关上或移走其他电子设备。

●仪器零配件和附件需符合IEC601系列标准要求,安全标准及/或系统组合必须符合IEC601-1-1电子系统标准。

警告:AT555喷气头周围可能会有“被夹危险”,不要把手指伸进喷气头周围。

警告:仪器只能使用如下保险丝:100/120伏使用“T0.63AL 250V”保险丝220/240伏使用“T0.315AL 250V”保险丝注意:●为避免触电,不要打开仪器外壳。

555使用手册

555使用手册【原创实用版】目录1.555 使用手册概述2.555 的安装与设置3.555 的功能与应用4.555 的维护与升级5.555 的安全与注意事项正文【555 使用手册概述】555 使用手册是为了帮助用户更好地理解和使用 555 产品而编写的。

本文将详细介绍 555 的安装与设置、功能与应用、维护与升级、安全与注意事项等方面的内容,以帮助用户充分发挥 555 产品的优势,提高工作效率。

【555 的安装与设置】在开始使用 555 之前,请确保您已经正确安装了 555 产品。

以下是安装与设置的详细步骤:1.确认产品型号和规格是否与您的设备相匹配。

2.根据产品说明书中的指导,连接 555 产品到您的设备上。

3.启动设备,按照屏幕提示进行相关设置。

【555 的功能与应用】555 产品具有强大的功能,适用于各种场景。

以下是一些主要功能及其应用示例:1.文字输入:555 可以快速、准确地识别用户的文字输入,为用户提供便捷的文字处理功能。

2.语音识别:555 支持实时语音识别,可以帮助用户进行语音转文字的记录和整理。

3.图像识别:555 具备图像识别功能,可以识别并提取图像中的文字信息。

【555 的维护与升级】为了保证 555 产品的性能和稳定性,需要定期进行维护和升级。

以下是一些建议:1.定期检查设备连接是否正常,如有问题及时处理。

2.确保设备软件更新至最新版本,以获得更好的性能和功能。

3.遇到问题时,及时联系售后服务人员进行处理。

【555 的安全与注意事项】在使用 555 产品时,请注意以下几点以确保设备安全和个人信息安全:1.确保设备存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和潮湿环境。

2.不要在设备上安装未经授权的软件,以防病毒和恶意程序侵入。

3.切勿将设备用于非法用途,遵守我国相关法律法规。

通过以上介绍,相信您已经对 555 产品有了更加全面的了解。

555集成电路应用设计说明

现象: 1. 接通电源,用直流电压表测量电路输出电压大小。 提问: 1. R1、R2、C1和555组成的多谐振荡器振荡频率多少? 工作原理: 当555的3端输出低电平时,电源通过VD1向C3充电,当3端输出高电 平时,使C3上已存储的电荷和3端的高电平叠加,再通过VD2对C4充 电,使C4得到电源电压的2倍电压。随着IC1输出脉冲的不断变化, 相继对C5、C6充电,使输出端电压达到电源电压的3倍左右。
工作原理
R1、R2、C1和555组成了约5kHz的多谐振荡器,VD1、VD2与 C2、C3构成了极性变换电路。
当555的3端输出为高电平时,通过VD2向C2充电;当3端输出为 低电平时,C2被VD2反偏截止,C2通过3端、1端和VD1向C3转移电 荷。
这样重复多次,C3上电压达到一个稳定的相对于地线的负电压。
4.占空比50%的方波发生器
知识点:
现象: 1. 接通电源,观察发光二极管的变化。 2. 用示波器观察3端输出波形。 提问: 1. V1、VD1的作用? 2. 输出波形频率受谁影响?
f 1.44 /(RP1 C1)
5.正负电源变换电路
知识点:
现象: 1. 接通电源,用直流电压表测量电路输出电压大小。 提问: 1. R1、R2、C1和555组成了什么电路?振荡频率多少? 2. VD1、VD2与C2、C3构成了什么电路?
比较器
电阻分压器
VCC
触发器 R d
反相器
8
4
CV 5 TH 6
TL 2
2 3 VCC
-+A1+
1
1 3
VCC
+-A2+
1
1
1
3 OUT
7 DIS

555使用手册

555使用手册欢迎您购买555产品。

本手册将提供详细的使用指南和技巧,帮助您充分发挥555产品的功能。

请仔细阅读下文,并按照指引操作。

1. 产品概述555是一款多功能电子设备,具备以下特点:- 高性能处理器,实现高效的运算和数据处理;- 多种连接接口,方便与其他设备进行数据交互;- 大容量储存空间,满足您的数据存储需求;- 人性化的操作界面,方便快捷的操作体验。

2. 开箱及组装在使用555之前,请确保您已完成以下步骤:a) 打开产品包装,确保配件齐全;b) 将电源适配器连接至555,并插入电源插座;c) 将显示器连接至555,确保连接稳固;d) 连接鼠标和键盘至555的USB接口;e) 打开555电源开关。

3. 初次使用当您首次启动555时,请按照以下步骤进行设置:a) 选择语言:在显示器上选择您偏好的语言;b) 配置网络:如果需要连接网络,请按照网络设置向导完成连接;c) 创建账户:根据提示,设置您的账户信息;d) 完成设置:根据引导完成系统设置。

4. 主要功能4.1 桌面界面555的桌面界面为您提供快速访问主要功能和应用程序的便捷方式。

您可以通过点击图标或使用快捷键来打开应用程序。

通过拖动和放置图标,您可以自定义您的桌面布局。

4.2 文件管理使用555的文件管理功能,您可以轻松管理您的文件和文件夹。

您可以创建、复制、移动和删除文件,还可以进行文件夹分类和搜索。

另外,您可以使用555的备份和恢复功能来保护您的数据安全。

4.3 多媒体功能555提供丰富的多媒体功能,包括音乐、视频和照片的播放。

您可以导入您喜欢的音乐和视频,并创建播放列表。

此外,您还可以使用555的相机功能来拍摄照片和录制视频。

4.4 应用商店您可以通过555的应用商店下载和安装各种应用程序,以满足您的个性化需求。

浏览并选择您感兴趣的应用,并按照提示进行安装和使用。

5. 常见问题解答以下是一些常见问题的解答,帮助您更好地使用555:Q: 555无法正常启动怎么办?A: 确保电源线连接牢固,检查电源插座是否正常工作,尝试按住电源键重启设备。

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555时基集成电路的应用
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
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。

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。

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。

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。

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。

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。

重庆文理学院电子电气工程学院c22班胡代洲传阅 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。

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,
重庆文理学院电子电气工程学院c22班胡代洲传阅
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。

重庆文理学院电子电气工程学院c22班胡代洲传阅 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、滤波后推动扬声器。

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。

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,
重庆文理学院电子电气工程学院c22班胡代洲传阅
开关电源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2组成整流滤波电路。

NE555和R2、R3、C4、VD6等元件组成多谐振荡电路,其频率约20KHz。

R4、C3、VD5组成降压稳压电路,为NE555提供12V工作电源。

大功率管VT1及变压器T构成开关电路。

VT1的工作状态由NE555的③脚控制,导通时间由脉冲宽度决定,调整R3即可改变脉冲宽度。

脉冲宽度变宽,输出电压升高;脉冲宽度变窄,输出电压降低。

VT2及R8、R9、C6组成过流保护电路。

当负载过重或发生短路故障时,VT2导通,强迫NE555复位停振,从而保护VT1不致损坏。

C7、R10为保护网络,防止VT1的c-e结被瞬间脉冲击穿。

两个次级绕组经整流滤波后分别输出20V及12V。

为了使制作简单,开关电源设计成不能自动稳压的,其功能类似于变压器,只是实现轻型化的隔离降压作用,稳压功能由后面的稳压电路实现。

12V直流电压经7805稳压后输出+5V电压;20V直流电压送至可调稳压电路。

两者不共地,以便于进行加减组合输出多种电压。

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