555定时器组成的长延时电路图

合集下载

555集成电路的框图及工作原理

555集成电路的框图及工作原理

555集成电路的框图及工作原理09-10-16 08:42 发表于:《镇江HAM之家》分类:未分类1 555集成电路的框图及工作原理555集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做555定时器或555时基电路。

但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。

此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。

由于它工作可靠、使用方便、价格低廉,目前被广泛用于各种电子产品中,555集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图1所示。

图1 555集成电路内部结构图2. 555芯片管脚介绍555集成电路是8脚封装,双列直插型,如图2(A)所示,按输入输出的排列可看成如图2(B)所示。

其中6脚称阈值端(TH),是上比较器的输入;2脚称触发端(TR),是下比较器的输入;3脚是输出端(Vo),它有O 和1两种状态,由输入端所加的电平决定;7脚是放电端(DIS),它是内部放电管的输出,有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状态决定;4脚是复位端(MR),加上低电平时可使输出为低电平;5脚是控制电压端(Vc),可用它改变上下触发电平值;8脚是电源端,1脚是地端。

图2 555集成电路封装图我们也可以把555电路等效成一个带放电开关的R-S触发器,如图3(A)所示,这个特殊的触发器有两个输入端:阈值端(TH)可看成是置零端R,要求高电平,触发端(TR)可看成是置位端S,要求低电平,有一个输出端Vo,Vo可等效成触发器的Q端,放电端(DIS)可看成是由内部放电开关控制的一个接点,由触发器的Q端控制:Q=1时DIS端接地,Q=0时DIS 端悬空。

另外还有复位端MR,控制电压端Vc,电源端VDD和地端GND。

这个特殊的触发器有两个特点:(1)两个输入端的触发电平要求一高一低,置零端R即阈值端(TH)要求高电平,而置位端s即触发端(TR)则要求低电乎;(2)两个输入端的触发电平使输出发生翻转的阈值电压值也不同,当V c端不接控制电压时,对TH(R)端来讲,>2/3VDD是高电平1,<2/3VDD是低电平0:而对TR(S)端来讲,>1/3VDD是高电平1,<1/3VDD是低电平0。

555定时器电路及其功能

555定时器电路及其功能

6.1 555定时器电路及其功能 时间:2008-07-31 06:18:22 来源: 作者: 点击:331555定时器是一种多用途的中规模集成电路器件,在外围配以少量阻容元件就可以构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器等电路,在脉冲产生和变换等技术领域有着广泛的应用。

一、555定时器的电路组成555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的器件,内部电路结构如图6-1所示:555定时器由三部分组成:. 电阻分压器和电压比较器:由三个等值电阻R 和两个集成运放比较器C1、C2构成。

电源电压Vcc 经分压取得V+2、V-1作为比较器的输入参考电压,在无外加控制电压Vm 时,V+2=1/3Vcc 、V-1=2/3Vcc ;外加控制电压Vm 可改变参考电压值。

比较器分别对阀值输入Vi1与V-1、触发输入Vi2与V+2进行比较,它们的结果决定比较器输出Vc1、Vc2的电位高低。

注意:不接外加控制时,控制端(5脚)不可悬空,需通过电容接地,以旁路高频干扰。

. 基本RS 触发器:由比较器输出电位Vc1、Vc2控制其状态。

(4脚)为触发器复位端当=0时,触发器反相输出端=1,定时器输出Vo=0,同时,使T D 导通。

.输出缓冲器和开关管:由反相放大器和集电极开路的三极管T D 构成。

反相放大器用以提高负载能力,起到隔离作用。

二、555定时器的逻辑功能555定时器的逻辑功能取决于比较器C1、C2的工作状态。

在无外加控制电压Vm 的情况下:当Vi1>V-1、Vi2>V+2时,比较器输出Vc1=1、V C 2=0,触发器置0,=1,Vo=0,T D 导通。

将Vo=0,Vo ’对地导通的状态称定时器的0态。

当Vi1<V-1、Vi2<V+2时,比较器输出V C 1=0、V C 2=1,触发器置1,=0,Vo=1,T D 截止。

将Vo=1,Vo ’对地断开的状态称定时器的1态。

当Vi1<V-1、Vi2>V+2时,比较器输出Vc1=0、V C 2=0,触发器维持原状态不变6.2 施密特触发器时间:2008-07-31 06:19:14 来源: 作者: 点击:1096施密特触发器也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持;对于负向递减和正向递增两种不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的阀值电压。

ne555定时器引脚图及功能

ne555定时器引脚图及功能

ne555定时器引脚图及功能(gōngnéng)555定时器又称时基电路。

555定时器按照(ànzhào)内部元件分有双极型(又称TTL型)和单极型两种。

双极型内部采用的是晶体管;单极型内部采用的则是场效应管,常见的555时基集成电路为塑料双列直插式封装,正面印有555字样,左下角为脚①,管脚号按逆时针方向(fāngxiàng)排列。

555 定时器的功能主要由两个比较(bǐjiào)器决定。

两个比较器的输出电压控制RS 触发器和放电管的状态。

在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的反相输入端的电压为VCC /3。

若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。

如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时 TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将RS 触发器置 0,使输出为低电平。

它的各个(gègè)引脚功能如下:1脚:外接电源负端VSS或接地(jiēdì),一般情况下接地。

2脚:低触发(chùfā)端TR。

3脚:输出(shūchū)端Vo4脚:是直接清零端。

当此端接(duān jiē)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: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。

6脚:高触发端TH。

7脚:放电端。

该端与放电管集电极相连(xiānɡ lián),用做定时器时电容的放电。

8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围(fànwéi)是4.5 ~ 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。

用555定时器制作的延时报警器

用555定时器制作的延时报警器

用555定时器制作的延时报警器姓名:***班级:11自动化一班学号:*********一、设计目的:1、熟悉555型集成定时器的结构、工作原理及其特点。

2、掌握555型集成定时器的基本应用。

二、设计原理:555定时器芯片,如图所示VCCOUTU1555_TIMER_RATEDGNDDISRSTTHRCONTRI555定时器电路555定时器内部电路图:图 2上图为由555定时器和外接定时元件R、C构成的单稳态触发器。

D为钳位二极管,稳态时555电路输入端处于电源电平,内部放电开关管T导通,输出端Vo输出低电平,当有一个外部负脉冲触发信号加到Vi端。

并使2端电位瞬时低于1/3VCC,低电平比较器动作,单稳态电路即开始一个稳态过程,电容C开始充电,Vc按指数规律增长。

当Vc充电到2/3VCC时,高电平比较器动作,比较器A1翻转,输出Vo从高电平返回低电平,放电开关管T重新导通,电容C上的电荷很快经放电开关管放电,暂态结束,恢复稳定,为下个触发脉冲的来到作好准备。

波形图见图3。

图3 单稳态触发器波形图暂稳态的持续时间Tw(即为延时时间)决定于外接元件R、C的大小。

Tw=1.1RC通过改变R、C的大小,可使延时时间在几个微秒和几十分钟之间变化。

当这种单稳态电路作为计时器时,可直接驱动小型继电器,并可采用复位端接地的方法来终止暂态,重新计时。

此外需用一个续流二极管与继电器线圈并接,以防继电器线圈反电势损坏内部功率管。

2) 555定时器接成多谐振荡器多谐振荡器又称为无稳态触发器,它没有稳定的输出状态,只有两个暂稳态。

在电路处于某一暂稳态后,经过一段时间可以自行触发翻转到另一暂稳态。

两个暂稳态自行相互转换而输出一系列矩形波。

多谐振荡器可用作方波发生器。

图 4 多谐振荡器和工作波形接通电源后,假定是高电平,则T截止,电容C充电。

充电回路是VCC—R1—R2—C—地,按指数规律上升,当上升到时(TH、端电平大于),输出翻转为低电平。

555定时器电路结构图与管脚排列图_555定时器功能表_555定时器引脚图 - 电子技术

555定时器电路结构图与管脚排列图_555定时器功能表_555定时器引脚图 - 电子技术

555定时器电路结构图与管脚排列图_555定时器功能表_555定时器引脚图 - 电子技术555定时器是一种将模拟电路和数字电路集成于一体的集成芯片。

用它可以构成单稳态触发器、多谐振荡器和施密特触发器等多种电路。

555定时器在工业控制、定时、检测、报警等方面有广泛应用。

它由下面四部分组成:1、分压器:由三个5KΩ电阻构成2、比较器:由电压比较器C1和C2构成3、R-S触发器4、放电开关管T555定时器电路结构图与管脚排列图如下图所示。

比较器C1的参考电压为,加在同相输入端;比较器C2的参考电压为,加在反相输入端。

在初学阶段必须掌握的几个管脚的功能如下:2脚:低电平触发端,由此输入触发脉冲。

当此输入端的输入电压大于时,C2的输出为高电平“1”;当输入电压小于时,C2的输出为低电平“0”,使基本RS触发器置“1”。

6脚:高电平触发端,由此输入触发脉冲。

当此输入端的输入电压小于时,C1的输出为高电平“1”;当输入电压大于时,C1的输出为低电平“0”,使基本RS触发器置“0”。

7脚:放电端D,当触发器的=1时,放电晶体管T导通,外接电容元件通过T放电。

3脚:输出端Q,输出电流可以达到200 mA,因此可以直接驱动继电器、发光二极管、扬声器、指示灯等。

输出高电压约低于电源电压1~3 V。

其它管脚的功能如下:8脚:电源端VCC,可以在5~18 V范围内使用。

1脚:接地端。

4脚:复位端,由此输入负脉冲(或使其电位低于0.7 V)使基本RS触发器直接复位(置“0”)。

5脚:电压控制端,在此端可以外加一电压以改变比较器的参考电压。

不用时,经0.01 F的电容接地,以防止干扰信号的引入。

由原理电路结构不难得到555定时器电路的功能,其功能表如下表所示。

在分析后面介绍的555定时器的应用电路时,就依据该表分析。

555定时器功能表。

第555定时器及其应用教学ppt课件

第555定时器及其应用教学ppt课件
脉冲前,电路处于稳定状态;在触发脉冲作用下, 电路由稳定状态翻转为暂稳定状态,停留一段时 间后,电路又自动返回稳定状态。
暂稳定状态的长短,取决于电路的参数,与 触发脉冲无关。
单稳态触发器一般用做定时、整形及延时。
9
由555定时器组成的单稳态触发器
+UCC
接通电源
UCC 8
R1
5K
5 6
VA
+C1+ 01
15
uo
S
C
若S未按下, 则 ui = 1 若S按下, 则 ui = 0
t tp
16
17
ui 1 uc
>2/3 UCC
5K
2 VB
7 5K
T
导通 (地1)
+C2+ 1
4 (复位端)
稳定状态
1 RD Q
SD Q 0
3uO
Q=0
10
由555定时器组成的单稳态触发器
+UCC
UCC 8
4 (复位端)
R1
5K
5
6 VA
ui 0 uc
< 1/3 UCC
5K
2 VB
7 5K
T
截止 (地)1
+C1+ 1 +C2+ 01
第555定时器及其应用
1
UCC 8
电压
控制端 5 高电平 6
触发端
低电平2
触发端
5k VA
5k VB
+C1+ + C2+
5k
放电端 7 放电管
T
调转
1 分压器

比较器
4 复位端

555定时器的电路解析

555定时器的电路解析

1、模拟功能部件
(1)、电阻分压器
VCC经3个5K欧姆的电阻分压后,提供基准电压:当不外接固定电压C-V时, UR1=2/3VDD , UR2=VDD/3;当外接固定电压U时,UR1=U , UR2=U/2
(2)、电压比较器C1和C2
〈1〉TH≥2/3VDD 、TR ≥VDD/3时,输出uo1=1,uo2=0, Q=0 Q =1。
3、UI≥2/3VDD时,Uo1=0、Uo2=1、 Q=0、Q=1,UO由UOH→UOL,即UO=0。 当UI上升到2/3VCC时,电路的输出状态发生跃变。 4、UI再增大时,对电路的输出状态没有影响。
(二)、下降过程 1、UI由高电平逐渐下降,且1/3VDD<UI<2/3VDD时,Uo1=0、Uo2=0。 基本RS触发器保持原状态不变。即 Q =0、Q=1,输出UO=UOL
使电路迅速由暂稳态返
回稳态,uO1=UOH (全0出1)。 uO= UOL。
从暂稳态自动返回稳态之后,电容C将通过电阻R放电, 使电容上的电压恢复到稳态时的初始值。
单稳态触发器工作波形
2. 主要参数
(1)输出脉冲宽度tw 输出脉冲宽度tw,就是暂稳态的维持时间。 tw ≈0.7RC
(2) 恢复时间tre 暂稳态结束后,电路需要一段时间恢复到初始状态。
〈2〉TH < 2/3VDD 、TR < VDD/3时,输出uo1=0,uo2=1, Q=1 Q =0 。
〈3〉TH < 2/3VDD 、TR ≥VDD/3时, uo1=0,uo2=0, Q、 Q状态维持不变。 (3) R为直接置0端,低电平有效。 (4)集电极开路的放电管V、输出UO=0时,V导通,输出UO=1时,V截止。
用555定时器组成单稳态触发器
一、电路结构

NE555构成的自动延时电路

NE555构成的自动延时电路

NE555构成的自动延时电路
用NE555时基电路制作一个通电后延迟几十秒,继电器才能得电工作的延时电路。

下面我们给出一款采用NE555设计的这种延时电路。

NE555构成的自动延时电路。

上图电路中,NE555时基电路接成单稳态工作模式,每次接通电源后,由于电容C1两端的电压为0V,NE555的②脚和⑥脚为高电平,其输出端③脚输出为低电平,继电器K不工作。

当电容C1充满电后,NE555的②脚变为低电平,其③脚输出变为高电平,继电器K得电吸合,接通负载电源,直到12V电源断开,继电器才会停止工作。

本电路中,从接通12V电源到NE555输出高电平使继电器吸合这段时间(即延时时间)由电阻RP及电容C1决定,其计算公式为1.1·RP·C1。

一般通过调整RP阻值来改变延时时间。

若RP和C1采用图示数值,则延时时间约为24秒。

NE555内部框图及引脚功能。

NE555是一种双极型555时基电路,其工作电压范围为4.5~16V,输出端③脚的最大输出电流可达200mA,可以直接驱动小功率的电磁继电器。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

555定时器组成的长延时电路图
一、延时电路工作原理
IC1 555 时基电路接成占空比可调的自激多谐振荡器。

当按下按钮SB 后,12V 的直流电压加到电路中,由于电容器C6 的电压不能突变,使得IC2 电路的2 脚为低电平,IC2 电路处于置位状态,3 脚输出高电平,继电器K 得电,触点K-1、K-2 闭合,K-1 触点闭合后形成自锁状态,K-2 触点连接用电设备,达到控制用电设备通、断的作用。

同时IC1 555 时基电路开始形成振荡,因此3 脚交替输出高、低电平。

当3 脚输出高电平时,通过二极管VD3、电阻器R3 对电容器C3 充电。

当3 脚输出低电平时,二极管VD3截止,C3 没有充电,因此只有在3 脚为高电平时才对C3 充电,所以电容器C3 的充电时间较长。

当电容器C3 的电位升到2/3VDD 时,IC2 555 时基电路复位,3 脚输出低电平,继电器K 失电,触点K-1、K-2 断开,恢复到初始状态,为下次定时做好准备。

二、元器件的选择
IC1、IC2 选用NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;VD1~VD4 选用IN4148 硅型开关二极管,发光二极管可选用一般的发光二极管;R1~R5 选用RTX—1/4W 型碳膜电阻器;电容器C1、C2、C5、C6 选用CT1 型瓷介电容器,C4 选用CD11—16V 电解电容器,C3 选用漏电流极小的钽电解电容器;RP 可用WSW 型有机实心微调可变电阻器;继电器K 选用JRX—13F 型具有两组转换触点的小型电磁继电器。

三、制作与调试方法
在调试中,可以调节可变电阻器RP 改变IC1 555 时基电
路3 脚输出方波脉冲的占空比,从而改变定时器的定时时间。

本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,都能正常工作。

相关文档
最新文档