7555应用
7555芯片

7555芯片7555芯片是一种功能强大的计时器芯片,通常用于各种计时和定时应用。
该芯片由斯普拉格(NEC)公司(现在是克拉普豪斯(Crystal oscillator)公司)于1971年开发。
7555芯片是7555系列中最常用的一种。
7555芯片是一种8引脚的封装芯片,主要由四个功能块组成:稳压电源,双电容器,比较器和驱动器。
它具有稳定的输入和输出特性,以及高精度的电压和频率控制功能。
这使得它非常适合用于需要精确计时和定时功能的应用,如电子钟、报警器、闪光灯等。
7555芯片的主要特点包括:宽工作电压范围(3V至18V),低功耗,可调周期和占空比,内部稳压电源和双电容器,可编程的频率控制,可变的输出波形和高噪声抑制等。
这些特点使得7555芯片具有很高的灵活性和可靠性,适用于不同的应用场景。
7555芯片的工作原理和使用方法比较简单。
它通过使用外部电容器和电阻器来控制稳定的工作周期和占空比。
电容器和电阻器的值可以根据需求进行调整,从而实现所需的定时和计时功能。
另外,7555芯片还可以通过改变Vcc电压来改变输出频率和占空比。
这种灵活性使其成为一种非常实用的芯片。
7555芯片有一些常见的应用。
首先,它经常用于制作报警器和闹钟。
由于7555芯片能够提供准确的计时和定时功能,所以它可以用来生成精确的警报信号。
其次,7555芯片也常用于制作电子钟。
由于7555芯片具有可编程的频率和占空比控制功能,因此可以根据具体需求自定义电子钟的显示模式和动作。
此外,7555芯片还可以用于制作闪光灯,风扇调速器,温度控制器等。
总体而言,7555芯片是一种非常实用的计时器芯片。
它具有稳定的输入和输出特性,高精度的计时和定时功能,以及可编程的频率和占空比控制等。
这些特点使7555芯片成为各种电子应用中不可或缺的元件。
无论是制作警报器、闹钟,还是需要精确计时和定时功能的电子设备,7555芯片都能够提供可靠和准确的计时和定时功能。
HT7533,HT7550芯片特征和应用范围

HT7550和HT7533是CMOS 技术实现的三端低功耗高电压稳压器。
输出电流为100mA 且允许的输入电压可高达30V。
具有几个固定的输出电压。
HT7550是输出电压固定5V,HT7533是输出电压固定3.3V.芯片的CMOS 技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。
尽管主要为固定电压调节器而设计,但这些IC 可与外部元件结合来获得可变的电压和电流。
特性• 低功耗• 低压降• 较低的温度系数• 高输入电压( 高达30V)• 静态电流2.5μA• 大电流输出:100mA• 输出电压精度:±3%• 封装类型:3-pin TO92,3-pin SOT89,3-pin SOT23应用领域• 电池供电设备• 通信设备• 音频/ 视频设备PW6206GENERAL DESCRIPTIONThe PW6206 series is a high accuracy, high input voltage low quiescent current, high speed, and low dropout liner regulator with high ripple rejection. The input voltage is up to 40V and load current is up to 300mA at VOUT = 5V & VIN = 7V. The device is manufactured with BCD process. The PW6206 offers over-current limit, soft start and over temperature protection to ensure the device working in well conditionsFEATURES● Input voltage: 4.75V~40V ● Output voltage: 1.8V~5.7V ● Output accuracy: < ±2%● Output current: 150mA (Typ.)● Up to 300mA @ VIN = 7V, VOUT = 5V, PW6206B50HV package ● PSRR: 60dB @ 100Hz● Dropout voltage: 600mV @ IOUT = 100mA ● Quiescent current: 4.2μA @ VIN = 12V(Typ.) ● ESD HBM: 8KV●Recommend capacitor: 10μFAPPLICATIONS● Smart electric meter ● In-car entertainment ● Electric bicycleTYPICAL APPLICATION CIRCUIT123SOT23-3VOUTGND VIN在输入串联一个2R的电阻,可以吸收拔插尖峰浪涌PW6513GENERAL DESCRIPTIONThe PW6513 series is a high accuracy, high input voltage low quiescent current, high speed, and low dropout liner regulator with high ripple rejection. The input voltage is up to 40V and load current is up to 300mA at VOUT = 5V & VIN = 7V. The device is manufactured with BCD process. The PW6513 offers over-current limit, soft start and over temperature protection to ensure the device working in well conditionsThe PW6513 regulators is available in standard SOT89-3L packages. Standard products are Pb-free and Halogen-free.FEATURES⚫ Input voltage: 4.75V~40V ⚫ Output voltage: 1.8V~5.7V ⚫ Output accuracy: < ±2%⚫ Output current: 150mA (Typ.)⚫ Up to 300mA @ VIN = 7V, VOUT = 5V, ⚫ PSRR: 60dB @ 100Hz⚫ Dropout voltage: 600mV @ IOUT = 100mA ⚫ Quiescent current: 4.2μA @ VIN = 12V(Typ.) ⚫ ESD HBM: 8KV⚫Recommend capacitor: 10μFAPPLICATIONS⚫ Smart electric meter⚫ In-car entertainment ⚫ Electric bicycleTYPICAL APPLICATION CIRCUITPW6513APW6513B。
ICM7555

Features
• Exact Equivalent in Most Cases for SE/NE555/556 or TLC555/556
• Low Supply Current - ICM7555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60μA - ICM7556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120μA
Output Transition • Can be Used with Higher Impedance Timing Elements
than Regular 555/6 for Longer RC Time Constants • Timing from Microseconds through Hours • Operates in Both Astable and Monostable Modes • Adjustable Duty Cycle • High Output Source/Sink Driver can Drive TTL/CMOS • Outputs have Very Low Offsets, HI and LO • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)
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声光控灯头开关存在的问题与解决办法

• 108•1.引言随着社会的发展,高层楼宇建筑慢慢代替低层楼宇建筑,为节约电能,楼道照明基本上都采用声光控。
现在的声光控灯头开关的声控、光控和延迟时间在出厂时已调好,不能适应不同地域、不同环境的需要,本文将以基于7555为核心对实现灵敏度可调的声光控灯头开关进行研究。
2.声光控灯头开关的组成2.1 组成方框声光控灯头开关电路是把模拟电路和数字电路相结合运用的一种应用电路,它由电源电路、声控电路、光控电路、555单稳态电路、开关电路、延时电路和照明电路组成。
方框图如图1所示。
图1 传统声光控灯头开关方框图2.2 工作过程电源电路提供的交流电,通过整流、滤波、稳压向声控、光控、单稳态电路提供所需的直流电压,同时向照明电路提供220V 交流电;光控电路是将光线的强弱变化转换成电信号,去控制单稳态电路能否处于工作状态;声控电路是把声响的强弱转变成电信号,去控制单稳态电路能否有脉冲输出;单稳态电路的作用是输出一个脉冲信号,去控制开关电路的断开与闭合,即控制灯的灭与亮;延时电路是控制开关电路闭合时间的长短。
当白天光线较强时,光控电路输出的信号使555时基电路处于复位状态,单稳态电路无脉冲信号输出,开关电路处于断开状态,照明电路不通,灯不亮;晚上或光线较暗时,光控电路输出的信号使555时基电路处于工作状态,当有声响时,通过声控电路使555单声光控灯头开关存在的问题与解决办法广东省肇庆市四会中等专业学校 潘洁红不同环境、不同地域的需要;另外,实测声响达到72dB 以上单稳态电路才有脉冲输出使开关电路闭合,照明灯发光,不能适应不同场合的需要;还有,传统的声光控灯头开关,它的开关电路大多采用双控可按硅,所需电流大,并无软启动电路,易烧坏照明灯,若开关电路采用继电器时,频繁开关触点又容易产生火花。
4.改变声光控灯头开关灵敏度的方法(1)用可调的分压器作为光控电路,来控制单稳态电路中时基集成7555的复位脚电平,从而来提升灯头开关电路的光触发灵敏度,以适应不同环境、不同地域的需要。
占空比可调方波发生器电路及其原理分析

占空比可调方波发生器电路及其原理分析在电气专业及日常生活中,常常会用到方波信号。
有很多方法可以实现方波的产生,为方便以后实验和生活中遇到产生方波的情况,需要设计出通过改变参数以实现占空比可调的方波产生器。
利用到模拟电子技术和数字电子技术的相关知识,如波形发生器原理、555定时器原理以及更多的扩展。
将理论运用于实践,设计出切实可行的电路来,并用Multisim仿真软件进行电路的模拟运行。
这就要求我们也必须熟练地掌握Multisim的运用,用它来仿真出各种电路。
设计一个占空比可调的方波发生器;其占空比调节范围为:minD=%3.8;maxD=%7.91。
方波频率约为1KHz。
分析用555定时器设计的方案:555定时器是一种多用途的单片中规模集成电路。
该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器。
因而在波形的产生与变换、测量与控制、家用电器和电子玩具等许多领域中都得到了广泛的应用。
目前生产的定时器有双极型和CMOS两种类型,其型号分别有NE555(或5G555)和C7555等多种。
通常,双极型产品型号最后的三位数码都是555,CMOS产品型号的最后四位数码都是7555,它们的结构、工作原理以及外部引脚排列基本相同。
一般双极型定时器具有较大的驱动能力,而CMOS定时电路具有低功耗、输入阻抗高等优点。
555定时器工作的电源电压很宽,并可承受较大的负载电流。
双极型定时器电源电压范围为5~16V,最大负载电流可达200mA;CMOS定时器电源电压变化范围为3~18V,最大负载电流在4mA以下图为555集成电路内部结构框图:其中由三个5KΩ的电阻1R、2R和3R组成分压器,为两个比较器C1和C2提供参考电压,当控制端MV悬空时(为避免干扰MV端与地之间接一0.01μF左右的电容),3/2CCAVV=,3/CCBVV=,当控制端加电压时MAVV=,2/MBVV=。
放电管TD的输出端Q‘为集电极开路输出,其集电极最大电流可达50mA,因此具有较大的带灌电流负载的能力。
QL-DL75、50使用手册

第七章 常见故障与排除方法
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苏州迅镭激光科技有限公司
欢迎您使用我公司生产的“
”系列激光打标机。如果您是首次使用
这种型号的激光打标机,在使用前务必仔细阅读本使用手册,本手册适用于 QL-DL50/7 5 系 列 半导体侧面泵浦激光打标机, 手册所涉及设备外形仅供参考, 以实际外形为准。
第一章 前言
1·1 半导体侧面泵浦激光打标机工作原理 QL-DL75/50 电脑高速激光打标机是集激光技术、精密机械、电子技术、 计算机等于一体的高新技术产品。 激光所具有的高亮度、高方向性、高单色性和高相干性是其它光源所无法 比拟的,它的固有特点决定了激光束通过聚焦后,光斑直径可以达到微米级, 其焦点处的温度可以达到上万度,使被加工物体表面在瞬间汽化,激光焦点光 斑扫过的物体表面便留下永久的标记。激光技术加上电脑编程和控制技术便可 随心所欲地在物体表面打上所需标记和图案。 1·2 半导体侧面泵浦激光打标机的优点 半导体二极管激光器(LD)技术与传统的泵浦灯相比 ,LD 具有输出功率高,寿 命长的优点, 特别是它的输出与 YAG 激光介质的吸收带相一致, 因此使二极管 泵浦的 YAG 激光器具有突出的优点: 1)泵浦效率高, 可达 20%左右 (灯浦泵效率只有百分之几); 2)随着效率的提高, 激光介质的热负荷下降, 因此大大改善光束质量; 3)寿命长(LD 的寿命为灯浦泵的很多倍, 脉冲达 1011 次), 可靠性高; 4)体积小, 重量轻, 适于小型化应用。二极管激光器取代传统的泵浦灯已成 为 YAG 激光器的一个重要发展方向。 5)可标记的材料适应性广:可适用于多种金属和部分非金属材料,特别是高
图(8—1)
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图(8—2)
苏州迅镭激光科技有限公司
全反膜片架: 用来安装全反膜片,它与泵浦腔和半反膜片一起构成光学谐振腔。使泵浦 腔产生的激光在全反膜片和半反膜片之间振荡,增强激光能量。全反膜片架上 有两个调节螺丝(F,G)和一个调节支点(H) (圆珠子) ,呈等三角分布。正 面逆时针斜 45 度观察时,顶点是调节支点,调节激光时,水平面与调节支点 平行的螺丝调节膜片水平左右方向移动。 垂直面与调节支点平行的螺丝调节垂 直上下方向的移动(见图 8—2) 。 半反膜片架: 用来安装半反膜片(或称为输出镜) ,功能与全反膜片架一样(见图 8—2) Q 开关: Q 开关的作用是将连续的激光调制成高频脉冲激光(本机频率为 1~ 50KHZ ) 。由于脉冲激光的峰值大大高于平均值,因此可以显著地改善刻灼的 效率。Q 开关的一侧有两个水管接头,水管与泵浦源侧面的水管接头连接(E 和 F) 。与整个水冷系统构成水回路来冷却 Q 开关。Q 开关上面(或另一侧面) 有两个线接头,较大的一个是射频信号 输入接头(D) ,Q 开关驱动电源的输 出信号通过这个接头接入 Q 开关,执行电脑控制的打开或关闭激光命令。较 小的一个接头是 Q 开关过热保护接头(C) ,由于整机内有水压和水温保护, 故此接头在出厂时悬空。Q 开关底座上有一个的调节螺丝(A 和 B) ,调节螺 丝的前面有支点螺丝。利用这两个装置可以在 Q 开关固定的情况下调节螺丝 使其以支点螺丝为支点前后左右移动,选择合适的工作位置(见图 9) 。
(毕业论文)555制作多波形发生器
第1章引言1.1本课题的研究现状信号源作为一种基本电子设备无论是在教学、科研还是在军事技术中,都有着广泛的使用。
因此,从理论到工程对信号的发生进行深入研究,不论是从教学科研角度,还是从社会实际应用角度出发都有着积极的意义。
随着科学技术的发展和测量技术的进步,对信号源的要求越来越高,普通的信号发生器已无法满足目前日益发展的数字技术领域科研和教学的需要信号发生器既可以构成独立的信号源,也可以是高性能网络分析仪、频谱仪及其它自动测试设备的组成部分。
信号发生器的关键技术是多种高性能仪器的支撑技术,因为它能够提供高质量的精密信号源及扫频源,可使相应系统的检测过程大大简化,降低检测费用并极大地提高检测精度。
美国安捷伦生产的33250A 型函数/任意波形发生器可以产生稳定、精确和低失真的任意波形,其输出频率范围为1μHz~80MHz,而输出幅度为10mVpp~10Vpp;该公司生产的8648D射频信号发生器的频率覆盖范围更可高达9kHz~4GHz。
国产SG1060数字合成信号发生器能双通道同时输出高分辨率、高精度、高可靠性的各种波形,频率覆盖范围为1μHz~60MHz;国产S1000型数字合成扫频信号发生器通过采用新技术、新器件实现高精度、宽频带的扫频源,同时应用DDS和锁相技术,使频率范围从1MHz~1024MHz能精确地分辨到100Hz,它既是一台高精度的扫频源,同时也是一台高精度的标准信号发生器。
还有很多其它类型的信号发生器,他们各有各的优点,但是信号发生器总的趋势将向着宽频率覆盖、高频率精度、多功能、多用途、自动化和智能化方向发展。
1.2选题目的及意义信号发生器是一种经常使用的设备,由纯粹物理器件构成的传统的设计方法存在许多弊端,如:体积较大、重量较沉、移动不够方便、信号失真较大、波形种类过于单一、波形形状调节过于死板,无法满足用户对精度、便携性、稳定性等的要求,研究设计出一种具有频率稳定、准确、波形质量好、输出频率范围宽、便携性好等特点的波形发生器具有较好的市场前景,以满足军事和民用领域对信号源的要求。
用555定时器组成的脉冲电路
(4)放电管V(也称开关管)和输出缓冲器门2和门3:
V为N沟道增强型MOS管,当OUT为低电平时,V的栅极电位为 高电平,V导通; 当OUT为高电平时,V的栅极电位为低电平,
V截止。 门2和门3为输出缓冲器,用来提高定时器的带负 载能力, 同时也隔离负载对定时器的影响。
2. CC7555
的多谐振荡器。 本节主要介绍用集成定时器构成的多谐振 荡器和频率稳定性高的石英晶体振荡器。 多谐振荡器的符 号如图9.3.1所示。
G
图7.3.1 多谐振荡器符号
7.3.1 由555定时器构成的多谐振荡器
1. 工作原理
图7.3.2(a)所示为由CC7555构成的多谐振荡器电路,
R1、 R2和C是外接定时元件。 电路的工作波形如图7.3.2
由于电路中接入了石英晶体,这个振荡器只能谐振在
频率f0上。对于TTL门,R1、R2通常取0.7~2kΩ,而对于C MOS门取10~100MΩ。电容C1、C2作为非门间的耦合,其容 抗对石英晶体的谐振频率f0应可忽略不计。
在振荡器输出端再加一级反相器, 可以提高带负载 能力, 改善输出波形。
图7.3.6(a)是在输出端加一级分频后再输出的可以 产生两相时钟信号的电路, 7.3.6(b)是其工作波形。
保证参考电压不变。
(2)比较器:集成运算放大器A、B组成两个电压比较器,
每个比较器的两个输入端标有+号和-号。当U+>U-时,比较器 输出高电平; 当U+<U-时,比较器输出低电平。
(3)基本RS触发器:R、S的值取决于比较器A、B的输 出。R端为RS触发器的复位端,该端为低电平时,Q=0,OUT
0.5 Um 0.1 Um
Um
[精彩]wii模拟器dolphin7555ex教程
现在教大家WII模拟器教程0游戏文件情况:Wii 4G大NGC 1.4G大都是为iso 镜像文件,所以不用解压,如果解压的话会出错,所以直接用Wii模拟器读取即可0WII模拟器下载地址:/file/f08e2e1c6a0有些朋友如果运行游戏不能运行或者少了插件的话,请下载VC110118和DX1101180注意:如果没有安装VC110118和DX110118的朋友一定要下载,游戏不能玩的话,后果自负!!!!!/viewthread.php?tid=91761安装路径不能有中文和特殊字符,否则无效,而且,安装只有一次性0现在开启WII模拟器的海豚SP或者海豚EX0首先设置下图像插件,点全局体验0把显卡加速☆勾上0然后再点插件0然后点图像插件右边的^__^0然后设置成这样0然后点应用再点关闭即可然后设置声音然后设置成这样0然后是控制0如果不熟悉这些默认按键的话可以调下你想按的按键,用鼠标左键点一下,再按键盘需要的按键即可,然后再点确定0接下来是如何载入ISO镜像入库,点浏览0比如我的Wii游戏文件在D盘的Wii文件夹,不需要找游戏文件,点确定现在教如何运行游戏0比如是龙珠Z电光火石30双击游戏图标即可0然后是如何放进存档0比如是Wii龙珠Z电光火石3,点革命传统即可,然后把相对应的文件交换即可,每个游戏都是这样操作接下来如何教你压缩游戏文件,省掉你的硬盘空间。
比如此游戏是4G大0要解压的话就这样操作,指着游戏点右键,然后点压缩镜像,然后保存0这个是解压过程0这样是压缩好的,然后点×然后把原来的4G大的游戏文件删掉即可0压缩后的效果0是不是很省空间哟,需要省空间的朋友尝试一下吧!0。
555定时器的应用与原理介绍
555定时器介绍:555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。
一般用双极性工艺制作的称为555,用CMOS 工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。
555 定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V 工作,7555 可在3~18V 工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。
555 定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。
它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。
555 定时器的内部电路框图和外引脚排列图分别如图 2.9.1 和图 2.9.2 所示。
它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个RS 触发器,一个放电管T 及功率输出级。
它提供两个基准电压VCC /3 和2VCC /3图8-1 555定时器内部方框图555电路的工作原理555电路的内部电路方框图如图8-1所示。
它含有两个电压比较器,一个基本RS触发器,一个放电开关T,比较器的参考电压由三只5KΩ的电阻器构成分压,它们分别使高电平比较器A1同相比较端和低电平比较器A2的反相输入端的参考电平为和。
A1和A2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。
当输入信号输入并超过时,触发器复位,555的输出端3脚输出低电平,同时放电,开关管导通;当输入信号自2脚输入并低于时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时放电,开关管截止。
是复位端,当其为0时,555输出低电平。
平时该端开路或接VCC。
Vc是控制电压端(5脚),平时输出作为比较器A1的参考电平,当5脚外接一个输入电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接一个0.01uf的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平的稳定。
T为放电管,当T导通时,将给接于脚7的电容器提供低阻放电电路。
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555电路除了双极型结构外,还有一种CMOS型结构555电路,CMOS型555电路的内部逻辑图如图1-3所示。
由图可知,CMOS型555电路在总体结构上与双极型555电路是基本相同的,但在具体组成上也有一些区别。
①-电压比较器的分压器采用的3只电阻的阻值为100k.Q,而不是5k.Q。
这是为了适应CMOS电路高输入阻抗的需要。
②两个电压比较器的输入端接法与双极型电路不同,即比较器Al的输入端TH接至它的同相输入端,比较器A2的输入端TR接至它的反相输入端。
③R-S触发器来用了两只或非门组成,而双极型电路采用的是与非门,这种触发器是采用高电平或正脉冲触发的,相应地它的输出关系也与与非门组成的触发器不同。
prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office"
④由于R-S触发器的输出电平与双极型电路不同,因此在它的输出端又增加了一只反相器Fl,以便和双极型电路的输出关系一致。
这样,整个电路的输入一输出关系就和双极型电路完全相同了。
为了能够正确地使用555时基电路,必须了解它的主要特性参数。
555时基电路分为双极型和CMOS型两种,双极型的555电路常见的型号有NE555、LM555、CA555、CB555、FD555以及FX555等; CMOS
型555电路常见的型号有ICM7555、CH7555、5G7555和CB7555等。
两种电路的参数是有一定差别的,使用时需要注意。
(1)电源也压和静态电流
双极型555电路的电源电压一般为4. 5~16V,CMOS型555电路的电源电压一般为3~18V,可见CMOS型555电路比双极型电路的电源电压范围要宽。
静态电流也称电源电流,是555电路空载时的消耗电流。
静态电流的值和电路的测试条件有关,一般情况下,这一测试条件是在电源电压为15V的情况下测定的。
在这一条件下,双极型555电路如CB555的静态电流为lOrnA,CMOS型555电路如CB7555的静态电流为
0.12mA。
可见CMOS型555电路要比双极型555电路的静态、电流小得多。
静态电流与电源电压的乘积称为电路的静态功耗,这就是说,在相同的电源电压下,CMOS型555电路的静态功耗大大低于双极型555电路的静态功耗。
(2)阈值电压和阈值电流
所谓阈值电压是加在555电路的阈值端TH,并使电路发生翻转的电压值,用VTH表示。
如前所述,这一电压的具体数值和电路所选用的工作电源的电压有关,但不论所用电源电压的值是多少,也不管是双极型电路还是CMOS型电路,它的阔值电压都是电源电压的2/3,即2Voo /3,任何型号均无例外。
阈值电流是在阈值电压下使电路发生翻转时的工作电流,用I-rH来表示。
对于不同类型的555电路,它们的阁值电流不尽相同。
例如,CB555的阔值电流为O. 1μA,而CB7555的阈值电流为50pA (1 pA=10 → μA)。
(3)触发电压和触发电流
触发电压是加在555电路的触发端TR,并使电路发生翻转的电压值,用VTR表示。
和阔值电压一样,它的具体数值与其所用t作电源电压有关,但它总是电源电压的1/3,即Vnn /3,任何品种型号均无例外。
触发电流即是在触发电压下使电路发生翻转时的工作电流,用符号JTR 表示。
对于不同型号的电路.它们的触发电流不尽相同。
例如. CB555的触发电流I-rR为O. 5μA,而CB7555的I-rR为50pA。
(4)复位电压和复位电流
复位电压是加在555电路的复位端MR,使电路发生复位的电压值,用符号V附表示。
一般电路的VMR值小于1V。
复位电流是在复位电压下使电路复位时的工作电流,用JMR表示。
例如,CB555的复位电流JMR为400μA,而CB755的J :vIR仅为O.l J1- A。
(5)驱动电流
驱动电流是指555电路驱动负载时的工作电流.也称负载电流,用符号h
表示。
根据555电路的输出状态和负载的连接方式,可以分为"拉出电流"和"吸人电流"两种驱动负载方式。
如果负载接在555电路的输出端与地之间,当电路输出高电平时,输出电流会通过负载入地,这时由电路内输出并流过负载的电流称为"拉出电流";如果负载接在电路的输出端与电源之间,当电路输出低电平时,电游、电流会通过负载流人555电路内然后入地,这时流过负载进入电路内的电流称为"吸入电流"。
对于CB555来说,两种电流的最大值均为200mA;对于CB7555,吸入电流为5~20mA,拉出电流为1~5mA,电流的大小和使用工作电源电压有关。
(6)放电电流
555电路在用作单稳态电路或多谐振荡器时,由于外接电容要随时进行充放电,当电路在进入电容放电过程时,由电容通过555电路内的放电管TD进行放电,放电电流就是电容放电时流过放电管的电流。
显然,放电电流的大小与放电管TD的额定电流有关,放电电流用符号lDIS 表示。
对于CB555,它的放电电流为不大于200rnA;对于CB7555,放电电流为1O ~50rnA,其数值与工作电源电压有关。
(7)最高工作频率
最高工作频率是指555电路用作振荡器使用时,输出振荡脉冲所能达到的频率。
对于多数类型的555电路,它们的最高工作频率约为500kHz。
(8)定时精度
定时精度是指555电路用作单稳态定时器时的定时精度。
对于双极型电路,它的定时精度一般为1%;对于CMOS型电路,它的精度约为2%。