555芯片振荡报警电路

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555振荡电路的工作原理

555振荡电路的工作原理

555振荡电路的工作原理
555振荡电路主要由比较器、RS触发器、输出级、电源等组成,其工作原理如下:
1. 稳态初始:引脚RESET为高电平,将RS触发器复位,输出Q为低电平,输出Q为高电平。

2. 充电过程:由于电容C1放电时电压较低,触发电压(VTH)较高,此时引脚THRES为低电平。

电阻R1和电阻R2的分压作用使比较器引脚TRIG为高电平。

由于RESET引脚为高电平,RS触发器复位,Q输出为低电平,Q输出为高电平。

因此,电容C1开始充电,直到电压上升到比较器引脚THRES 的触发电压。

3. 变化过程:当电容C1充电至比较器引脚THRES的触发电压时,比较器引脚THRES变为高电平,触发比较器,使RS 触发器置位。

Q输出为高电平,Q输出为低电平。

4. 放电过程:当RS触发器置位后,引脚THRES为高电平,比较器引脚TRIG变为低电平,RS触发器保持置位状态。

电容C1开始放电,直到电压下降到比较器引脚TRIG的触发电压。

5. 变化过程:当电容C1放电至比较器引脚TRIG的触发电压时,比较器引脚TRIG变为低电平,触发比较器,使RS触发器复位。

Q输出为低电平,Q输出为高电平。

通过充放电过程的反复循环,555振荡电路产生稳定的方波或
单稳态脉冲输出。

可通过调整电阻和电容的值来改变振荡频率。

555电路组成的振荡电路

555电路组成的振荡电路

555电路组成的振荡电路一、555单稳类电路555单稳工作方式,它可分为2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。

二、555双稳类电路第一种(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。

三、555无稳类电路第一种(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。

555电路报警器制作

555电路报警器制作

555电路报警器制作555时基电路已为电子制作者所熟知,通过电路的不同组合,能组成许多应用电路,如单稳态触发器、双稳态触发器,多谐振荡器等等,在本章中,我们要介绍一款利用555电路为核心元件的振动报警器。

一、电路工作原理介绍:本制作利用555电路为单稳态触发器,报警音乐芯片9561为报警芯片,用于产生报警音乐的音频信号,电路原理图如图1:图1由555电路组成一单稳态触发电路,上电打开开关S1后,C1两端电压为0,555电路的输出脚输出高电平,报警器电路工作,进入报警状态。

此时若水银开关断开,电源经R2向C1充电,当C1两端的电压充到高于2/3Vcc时,电路翻转,输出端变为低电平输出,报警电路失电停止工作。

此时报警器便进入报警守候状态。

这时若报警器受到振动,就会使水银开关中的水银一起振动,当开关接通时,555电路的2脚便输入一个低电平信号,这个低电平信号使得单稳电路输出状态改变,输出端变为高电平,报警电路工作,另一方面通过7脚将充于电容C1上的电荷放完,这时就算水银开关再次断开,由于C1两电压低于2/3Vcc,电路也将保持输出高电平,使报警电路工作,若一直有振通信号使水银开关接通,系统将一直报警,若报警后报警器不再振动,则当C1上的电充到大于2/3Vcc时,报警将自动停止,因此每次报警的自动关断时间为R2和C1的充电常数值。

二、制作与调试:这个制作电路原理较为简单,因此非常适合初学者制作,其中制作中的难点是如何进行元件的安装。

由于9561报警音发生电路没有引脚引出,因此,制作者在制作时必须用管脚将其引出方能安装于电路板上,9561与线路板的连接,可以用9013三极管的管脚来完成,具体安装如图2所示:图2将三极管的基极(中间的脚)剪断后直接焊于音乐片9561上,然后将另外两脚穿出音乐电路,另一边也在9561上焊牢,安装位置参见图2。

二根穿出的引脚用于焊于线路板上。

R3也直接焊于音乐片上,这样VT3和R3便与音乐电路9561装于一体,只需将报警电路与主电路板相连便可完成电路制作。

555振荡电路(共29张)

555振荡电路(共29张)

A2 + + (S)
G2 Q
5 kW ⑦
100 W
③ OUT

NE555定时器内部(nèibù)电路
第17页,共29页。
放电管
555定时器的内部电路
逻辑(luó jí)功能表



正跳变 触发TH
负跳变 触发TL
复位RD
放电管T
×
×
0
导通
出 输出Q
0
<2VCC/3 <VCC/3
1
截止
1
>2VCC/3 >VCC/3
号。 因为对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率。
振荡频率 f= 1/0.7(R1+2R2)C1
即:f = 1. 443/(R1+2R2)C1
第12页,共29页。
555定时器
➢ 555定时器成本低,性能可靠,计时精确度 高。
➢ 只需要外接几个电阻,电容,就可以实现多谐振 荡器,单稳态触发器和施密特触发器等脉冲产生和 变换(biànhuàn)电路。 ➢ 其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控 制的负载。
屏幕菜 单选择
测量辅 助设置
辅助
操作
稳定
触发
电源
开关
屏幕
Y轴
输入
调整
插座
第24页,共29页。
扫描 调整
校准
信号
示波器面板(miàn 介绍 bǎn)
局 部 面 板 图
第25页,共29页。
测量状 态
触发电平 指示
屏幕(píngmù)刻度和标注信息
显示的 信号在 存贮器 中的位 置
第一路被 测信号指 示
第16页,共29页。

555振荡电路 (3)

555振荡电路 (3)

555振荡电路1. 引言555振荡电路是一种经典的电子电路,常被用于生成各种不同种类的时钟信号、频率信号等。

它由三个主要部分组成:比较器、RS触发器和输出级。

本文将详细介绍555振荡电路的工作原理、电路组成和常见应用。

2. 工作原理555振荡电路是基于555定时器芯片的原理设计的。

555定时器是一种多功能集成电路,内部含有电压比较器、RS触发器、输出级等电路元件。

它可以根据不同的接线方式和外接元件的选择,实现不同的功能。

555振荡电路的工作原理如下: 1. 初始状态下,RS触发器的两个输入端都为低电平,输出端为高电平。

2. 当输入电压超过0.5VDD时,RS触发器翻转,输出端变为低电平。

3. 当输入电压低于0.5VDD时,RS触发器再次翻转,输出端恢复为高电平。

4. 通过控制输入引脚和电源引脚,以及外部元件的时序和电压条件,可以实现不同种类的振荡信号输出。

3. 电路组成555振荡电路通常由以下组成部分: 1. 电源电路:提供工作电压和电流。

2. 控制引脚:包括RST(复位)引脚、THR (阈值)引脚和TRI(触发)引脚,可以控制振荡电路的启动、停止、频率等参数。

3. 外部元件:包括电容、电阻和二极管等元件,通过不同的连接方式和参数选择,可以实现不同类型的振荡信号输出。

4. 输出引脚:输出振荡信号。

4. 555常见应用555振荡电路由于其简单可靠的特性,被广泛应用于各种电子设备和电路中。

以下是555振荡电路的一些常见应用场景:4.1 时钟信号生成555振荡电路可以用作时钟信号的生成器,通过调整电容和电阻等参数,可以得到不同频率的时钟信号,用于驱动数字电路、时序控制等应用场景中。

4.2 闪光灯控制555振荡电路可以用作闪光灯的控制器,通过调整触发脉冲的频率和占空比,可以实现不同闪光效果,被广泛应用于照相机、摄像机等设备中。

4.3 脉冲宽度调制555振荡电路还可以用作脉冲宽度调制(PWM)信号的生成器,通过调整阈值引脚和触发引脚之间的电压比例,可以实现不同占空比的PWM信号输出,用于控制电机、LED灯等应用场景中。

555最简单振荡电路

555最简单振荡电路

555最简单振荡电路555是一种常用的集成电路,也是最简单的振荡电路之一。

它可以产生稳定的方波信号,广泛应用于计时、频率测量、脉冲生成等领域。

本文将介绍555最简单的振荡电路,并对其原理进行详细解析。

555振荡电路的基本原理是利用一个RC电路和比较器构成的反馈环路,通过调节电阻和电容的数值,可以调整输出信号的频率和占空比。

555振荡电路的基本组成包括一个比较器,一个RS触发器,一个输出级和一个放大器。

其中,比较器用于比较输入电压与参考电压的大小关系,RS触发器用于存储输出的状态,输出级用于放大输出信号,放大器用于提供驱动能力。

555振荡电路最简单的形式是单稳态多谐振荡器,也称为单稳态触发器。

它由一个RC电路、一个比较器和一个RS触发器组成。

具体电路连接方式如下:- 将555的第2脚和第6脚连接在一起,作为电容C和电阻R的公共接地点;- 将电容C的一端连接到555的第6脚,另一端连接到电阻R的一端;- 将电阻R的另一端连接到正电源;- 将555的第4脚连接到555的第8脚,以提供电源给555芯片;- 将555的第8脚连接到正电源;- 将555的第1脚连接到电阻R的另一端,作为输出端;- 将555的第5脚连接到电阻R的另一端,作为控制端。

当输入电压低于参考电压时,比较器的输出为高电平,RS触发器的输出为低电平,555的第1脚输出低电平信号。

当输入电压高于参考电压时,比较器的输出为低电平,RS触发器的输出为高电平,555的第1脚输出高电平信号。

通过调节电阻R和电容C的数值,可以调整输出信号的频率和占空比。

当电阻R和电容C的数值较大时,输出信号的频率较低,占空比较小;当电阻R和电容C的数值较小时,输出信号的频率较高,占空比较大。

需要注意的是,555振荡电路的稳定性和精度与电阻R和电容C的数值有关。

当电阻R和电容C的数值不稳定或误差较大时,输出信号的频率和占空比会有所偏差。

555最简单的振荡电路是由一个RC电路、一个比较器和一个RS触发器组成的单稳态多谐振荡器。

555振荡电路

555振荡电路

555振荡电路概述555振荡电路是一种常用且经典的电子电路,在电子工程和电路设计中广泛应用。

它能够产生稳定的方波、矩形波和正弦波等输出信号,并具有简单、稳定和可靠的特点。

555振荡电路原理555振荡电路主要由一个集成电路芯片 NE555 和少量的外部元器件组成。

NE555是一种著名的计时器集成电路,它内部集成了比较器、电压比较器、电流开关和放大器等功能模块,可以根据外部元器件的设置来生成不同的输出信号。

555振荡电路的基本原理可以简单地描述为,当输入电压Vcc 施加在电路上时,芯片内部的比较器比较引脚的电压大小,当比较器输出高电平时,输出引脚的电压为低电平,当比较器输出低电平时,输出引脚的电压为高电平。

通过这种状态间的切换,可以实现不同类型的振荡波形输出。

555振荡电路的工作模式555振荡电路可以通过不同的连接方法实现不同的工作模式,常见的工作模式有以下几种:1. 单稳态工作模式(Monostable Mode)在单稳态工作模式下,当输入触发脉冲信号时,输出信号会在设定的时间内(由外部元器件决定)保持高电平,然后自动恢复为低电平。

这种工作模式适用于需要在一定时间后产生一个脉冲信号的应用,如触发器、定时器等。

2. 双稳态工作模式(Astable Mode)在双稳态工作模式下,输出信号会周期性地在高电平和低电平之间切换,产生连续的方波或矩形波信号。

这种工作模式适用于需要产生连续振荡信号的应用,如钟表、定时器、频率测量器等。

3. 三角波发生器工作模式(Triangle Wave Generator Mode)在三角波发生器工作模式下,通过外部电阻和电容的组合来调整输出信号的频率和幅度,从而产生稳定的三角波形信号。

这种工作模式适用于需要产生三角波信号的应用,如音频发生器、波形调制器等。

4. 正弦波发生器工作模式(Sine Wave Generator Mode)在正弦波发生器工作模式下,通过在双稳态工作模式的基础上添加一个滤波电路,可以将方波或矩形波信号转换为平滑的正弦波信号。

555电路组成的振荡电路集锦

555电路组成的振荡电路集锦

人工启动单稳[ IRT------ 0VC C—E 4 SVi7555 3--- 0V D —t —25d 十 丄SB 1? |CT1〕特点:^KT-T. 5-CT B2 端输入•外脉冲启动或人 工启动口2)公式:Td=l. 1RT*CT D 用途:定(延)时、消抖动、分(倍)频』脉冲 输岀、J 匸速率等检测。

vriu n ~I P ,| V1(HI4-4 Cl6 4 8i T 555 3 i 5 CT 丄 —oVC CV 01〕特点:u RT-7.6-CT w 2 端输入.外脉冲启动输入 带RC 徽分电跻.2) 公式:Ti=l 1RT*CT 3) 用途:定(延)时、消 抖动、分(倍)城』脉沖 输L C 速率等检测.555电路组成的振荡电路集锦、555单稳类电路 555单稳工作方式,它可分为2种。

见图示。

* 1.L1人工启动单藉1) 特点:KT-6.2-CT, A 工启动,vo=o,稳态: VO=1 >皙稳态〔td )・2) 公式:Td=L 1M*CT3) 用途:定时,延时.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“ C 「6.2- RT'。

*1.22脉冲启动单趙第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。

、555双稳类电路―oVC CV DL )特点:CT 电2-ET,人 工启动,V0二:H 稳态; VD=O J 暂稳态 <tdJ B 2) 公式:TE lRT*Cr 3) 用途:定时,延时n1■IvlA医3 8 5 1 4555 Lb 2 R1) 特点:有諌E 两个输入,两输入阀值电压不同■输入无4 2) 用途:岀较黠,电子 开关」检测电路,家 电控制器等,3) 别名:孜限比较器、T------ 0VCC:L卩4555 JQ- 11252 51) 特点:6.2W 短接作输入,输入无匚,有滞后 电压AVT O2) 用途:电子开关r 监揑告警、脉冲整形■等. 3 )别名:滞后比较器、反 相比较器,1) 特点:E.2端短接作输入I 变化R1*魁的值 或改变VCT 以调整阀值 电压.2) 用途:方波输岀.脉 冲整形.TVCC1)特点:H RA-6 2-C" RA 与V0相连. 2) 公式:T1=T2=D 693RAC = T=C.722/KA*C™3)用途:方波输出』音响皆警』电源喪换等45557 6 21) 特点:“卜瑯-赵弋”, T与VOfflR2) 公式:Tl=T2=0.693RACT=0. T22/RA+C 3 )用途:册输出,音响 告警 >电源变擬等» 2. 1.1 R-S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。

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555芯片振荡报警电路
7.7 555芯片振荡报警电路
7.7.1 实训目的
(1)了解555振荡电路的工作原理和电路结构。

(2)通过对555振荡电路的组装,掌握555振荡电路的电路装配技巧。

(3)熟悉555振荡电路基本特征,测量电路的输出电压波形。

7.7.2实训器材
(1)直流稳压电源0~30V/3A 1台
(2)数字万用表UT55 1块
(3)装配及焊接工具1套
(4)元器件选择,见表7.7.1
表7.7.1 元器件表
名称代号规格型号数量单位备注555时基电路555 NE555 2 块
金属膜电阻R1,R3,R410KΩ 1/4W 3 只
金属膜电阻R275KΩ 1/4W 1 只
金属膜电阻R5220KΩ 1/4W 1 只
涤纶电容C2,C40.47μf 2 只
电解电容C1,C310μf 10V 2 只
扬声器 B 8Ω 1 只
7.7.3工作原理
555振荡报警电路原理如图7.7.1所示。

图7.7.1 555振荡报警电路原理图
555在电路结构上是由模拟电路和数字电路组合而成,它将模拟功能与逻辑功能兼容为一体,能够产生精确的时间延迟和振荡。

CMOS型的电源适应范围为2~18V。

可以和模拟运算放大器和TTL或CMOS数字电路共用一个电源。

555的最大输出电流达200mA,带负载能力强。

可直接驱动小电机、喇叭、继电器等负载。

555时基集成块的封装外形图一般有两种,一种是做成8脚圆形TO-99型,如图7.7.2(a)所示;另一种是8脚双列直插式封装,如图7.7.2(b)所示各引脚的功能为:1.地;2.触发;3.输出;4.复位;5.控制电压;6.阀值电压;7.放电;8.电源+V DD。

556双时基集成块内含两个相同的时基电路,采用双列直插14脚封装,其引脚封装外形如图7.7.3所示。

图7.7.2 555时基电路的封装形式图7.7.3 556双时基电路的封装形式
CMOS型555等效功能框图如7.1.4所示,内含两个比较器A1和A2、一个双稳态触发器、一个驱动器和一个放电晶体管等电路。

图7.7.4 CMOS型555等效功能框图
555时基电路的工作过程如下:
当引脚端2(即比较器A2的反相输入端)加进电位低于1/3V CC的触发信号时,输出端3输出高电平。

此时,不管引脚端6(阀值电压)为何种电平,由于双稳态触发器的作用,引脚端3输出高电平状态一直保持到引脚端6出现高于2/3V CC的电平为止。

当触发信号加至引脚端6时,且电位高于2/3V CC时,此时,若引脚端2无外加触发信号,引脚端3输出低电平。

当6端的触发信号消失后,即该端电位降至低于2/3V CC时,使引脚端3输出端维持在低电平状态。

通过上面两种状态的分析,可以发现:只要引脚端的电位低于1/3V CC,即有触发信号加入时,必使输出端3端为高电平;而当引脚端6的电位高于2/3V CC时,即有触发信号加进
时,且同时引脚端2的电位高于1/3V CC时,才能使输出端3端有低电平输出。

引脚端4为复位端。

只要在该端加低电平触发信号,引脚端3为低电平。

此时,不管引脚端2、引脚端6为何电位,均不能改变这种状态。

因此,当复位端4端的电位高于1.4V 时,此时输出端3端的电平只取决于2端、6端的电位。

7.7.4实训步骤
(1)按图7.7.1电路原理图用细导线(Φ1mm2)将元器件连接在一起。

(2)用数字万用表分别测量第一、第二片555芯片(3)脚输出电压,并观察电压波形。

(3)接上扬声器后会发出间歇的报警声,改变RC参数,其声音也随之发生变化。

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