2021年555定时器的典型应用电路
NE555定时器都有什么用?

NE555定时器都有什么用?NE555是可以说是电子爱好者非常熟悉的一种集成电路,其在电子电路中的用途相当广泛,但这些应用都是基于555电路的三种基本应用。
下面结合一些具体电路来详细介绍一下NE555的各种用途。
1、555单稳态应用电路▲ NE555构成的触摸延时电路。
上图为555单稳态应用电路,图中的延时时间由R1和C1决定,延时时间T=1.1R1C1。
平时,NE555的②脚为高电平,其③脚输出为低电平,LED指示灯不亮,当用手触摸三极管的基极时,NE555的②脚变为低电平,单稳态电路受触发工作,其③脚输出一个高电平,LED点亮。
这个高电平的持续时间(即LED的点亮时间)为1.1R1C1。
在1.1R1C1时间之后,NE555的③脚重新变为低电平。
这就是555的单稳态应用(注意:这里NE555的②脚与电源正极之间应接一个数百KΩ以上的电阻,图中漏画了该电阻)。
555的单稳态电路用途相当广泛。
在生活中可以楼道延时灯、定时开关、延时断电器,在测量电路中可以用于测量频率、大容量电容、转速等。
2、555无稳态应用电路▲ 555无稳态基本电路。
上图为555无稳态电路,这种电路是作为振荡器使用的,其振荡频率W1、R1及C1决定,并且这种振荡器的振荡频率较稳定,受电源电压及温度变化影响较小。
这种电路中555输出端③脚输出的是矩形波。
▲ NE555构成的马达调速电路。
上图为NE555构成的一个简易马达调速电路。
555及其外围元件构成一个占空比可调的矩形波发生器,调P1即可改变555输出端③脚的脉冲宽度,从而改变马达的转速。
由于NE555的③脚最大输出电流仅200mA,故这里加一个MOS场效应管来驱动马达。
555无稳态应用也是非常广泛。
在报警器中其可以接成振荡器构成声光报警电路;其可以构成超低频振荡器,驱动各种小灯发出闪烁光;在测量电路中,其可以作为简易的波形发生器;由于NE555的驱动电流较大,在红外遥控电路中可以使用NE555作为振荡器,直接驱动红外发射管工作。
555定时器常见应用及50个经典设计电路

555定时器常见应用及50个经典设计电路555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5kΩ的电阻而得名。
此电路后来竟风靡世界。
目前,流行的产品主要有4个:BJT两个:555,556(含有两个555);CMOS两个:7555,7556(含有两个7555)。
初识555定时器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。
一般用双极型(TTL)工艺制作的称为555,用互补金属氧化物(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 芯片是极其多用途的芯片,有着多达数百的不同应用包括时基计时或是开关以及电压控制的振荡器和调节器。
对于接触过数字电路或者模拟电路的人来说,555芯片绝对算的上是经典的。
凭借着其低廉的成本和可靠的性能,广泛的被应用到各种电器上,包括仪器仪表、家用电器、电动玩具、自动控制。
555定时器的引脚图它的各个引脚功能如下:1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
2脚:低触发端TL,该脚电压小于1/3 VCC时有效。
3脚:输出端OUT。
4脚:直接清零端RST。
当此端接低电平时,则时基电路不工作,此时不论TL、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端正常工作时应接高电平。
5脚:CO为控制电压端。
若此脚外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该脚不用时,应将该脚串入一只0.01μF(103)瓷片电容接地,以防引入高频干扰。
6脚:高触发端TH,该脚电压大于2/3 VCC时有效。
7脚:放电端。
该端与放电管T的集电极相连,用做定时器时电容的放电引脚。
8脚: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。
555典型应用电路

555典型应用电路引言:555定时器是一种非常常用的集成电路,具有广泛的应用领域。
本文将针对555典型应用电路进行详细介绍,包括555定时器的原理、工作模式以及几个常见的应用电路。
一、555定时器的原理555定时器是由三个主要功能部分组成:比较器、RS触发器和放大器。
其中比较器用于比较输入电压与参考电压的大小关系,RS触发器用于存储输入信号的状态,而放大器则用于放大输出信号。
二、555定时器的工作模式1. 单稳态模式(Monostable Mode)单稳态模式下,当555定时器的引脚2(触发引脚)接收到一个负脉冲时,输出引脚(引脚3)会产生一个正脉冲,其宽度由外部电容和电阻决定。
2. 双稳态模式(Astable Mode)双稳态模式下,555定时器的引脚2和引脚6被连接在一起,形成一个电容充放电的闭环。
引脚2和引脚6会交替充放电,从而产生一个连续的方波输出。
3. 等宽脉冲模式(Bistable Mode)等宽脉冲模式下,555定时器的引脚2和引脚6分别作为输入引脚,引脚3作为输出引脚。
当引脚2接收到一个负脉冲时,引脚3会产生一个正脉冲,当引脚6接收到一个负脉冲时,引脚3会产生一个负脉冲。
三、555典型应用电路1. 时序产生器时序产生器是555定时器的一个经典应用,通过调节外部电容和电阻的数值,可以实现不同的时间间隔。
时序产生器广泛应用于计时、脉冲生成等领域。
2. 方波发生器方波发生器也是555定时器的常见应用之一,通过调节外部电容和电阻的数值,可以产生不同频率的方波信号。
方波信号在数字电路、通信系统等领域中具有重要作用。
3. 脉宽调制(PWM)电路脉宽调制电路利用555定时器的单稳态模式,通过调节电容和电阻的数值,生成具有可变脉宽的方波信号。
脉宽调制广泛应用于电源控制、马达控制等领域。
4. 频率计频率计是一种利用555定时器的双稳态模式实现的电路,通过测量输入信号的周期来计算频率。
频率计广泛应用于实验室测量、仪器仪表等领域。
五大经典NE555应用电路你都会了吗

五大经典NE555应用电路你都会了吗(一):NE555触摸定时开关成电路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。
(二):NE555自动窗帘电路该电路使用晶体管,集成电路和一个继电器的混合物,并且用于自动地打开和关闭的一对帘。
使用开关S3还允许手动控制,使窗帘,只留部分打开或关闭。
该电路控制一个连接到一个简单的滑轮机构的马达,以移动窗帘。
自动操作该电路可分为三个主要部分,一个双稳锁存器,一个定时器和一个换向电路。
拨动开关S3确定手动或自动模式。
如上所示的电路被绘制在自动位置,并操作如下。
双稳态内置Q1和Q2以及相关电路和控制继电器的A/2左右。
S1用于打开窗帘和S2,关闭窗帘。
在上电,简要正脉冲加到Q2的通过C2的基极。
第2季将在,并激活继电器A/2。
C3和R4的网络形成用于中继一低电流保持电路。
继电器A/2是一个12V继电器与500欧姆的线圈。
它需要稍微减流动比它操作它,保持它通电。
一旦继电器已动作时,通过线圈的电流是由R4减少,节省电力消耗。
当Q2关断,C3将被解除,但在Q2被激活(无论是在开关电源或按S1),电容C3将通过继电器线圈充电非常迅速。
初始充电电流足以激发通过R4继电器和电流足以使其保持通电。
(三):NE555水开报警器水开报警器由温度控制电路、低频振荡电路和高频振荡电路等三部分组成。
555定时器的典型应用电路之欧阳歌谷创编

555定时器的典型应用电路欧阳歌谷(2021.02.01)单稳态触发器555定时器构成单稳态触发器如图22-2-1所示,该电路的触发信号在2脚输入,R和C是外接定时电路。
单稳态电路的工作波形如图22-2-2所示。
在未加入触发信号时,因u i=H,所以u o=L。
当加入触发信号时,u i=L,所以u o=H,7脚内部的放电管关断,电源经电阻R向电容C充电,u C按指数规律上升。
当u C上升到2V CC/3时,相当输入是高电平,555定时器的输出u o=L。
同时7脚内部的放电管饱和导通是时,电阻很小,电容C经放电管迅速放电。
从加入触发信号开始,到电容上的电压充到2V CC/3为止,单稳态触发器完成了一个工作周期。
输出脉冲高电平的宽度称为暂稳态时间,用t W表示。
图22-2-1 单稳态触发器电路图图22-2-2 单稳态触发器的波形图暂稳态时间的求取:暂稳态时间的求取可以通过过渡过程公式,根据图22-2-2可以用电容器C上的电压曲线确定三要素,初始值为u c(0)=0V,无穷大值u c(∞)=V CC,τ=RC,设暂稳态的时间为t w,当t= t w时,u c(t w)=2 V CC/3时。
代入过渡过程公式[1-p205]几点需要注意的问题:这里有三点需要注意,一是触发输入信号的逻辑电平,在无触发时是高电平,必须大于2 V CC/3,低电平必须小于 V CC/3,否则触发无效。
二是触发信号的低电平宽度要窄,其低电平的宽度应小于单稳暂稳的时间。
否则当暂稳时间结束时,触发信号依然存在,输出与输入反相。
此时单稳态触发器成为一个反相器。
R的取值不能太小,若R太小,当放电管导通时,灌入放电管的电流太大,会损坏放电管。
图22-2-3是555定时器单稳态触发器的示波器波形图,从图中可以看出触发脉冲的低电平和高电平的位置,波形图右侧的一个小箭头为0电位。
图22-2-3 555定时器单稳态触发器的示波器波形图 [动画4-5]多谐振荡器555定时器构成多谐振荡器的电路如图22-2-4所示,其工作波形如图22-2-5所示。
555定时器应用电路

中随 处 可 见 5 5 5定 时 器 是 一 种 将模 拟 功能 与逻 辑 功 能 巧 妙 结合在一起的中规模集成电路 . 该 电路 功 能 灵 活 . 性能可靠 , 适用范 围广 . 只 要 外 围 电路 稍 作 配 置 . 即可 构 成 单 稳 态 触 发
T = t + t , , 约 5 4分 钟 。
二、 5 5 5自动 曝光 电路
如 图 2所 示 . 该 电路 只 用 一 支 5 5 5和 少 量 的 阻 、 容 元 件
组 成
、 、
红 灯
V
图 4
C
自动 曝 光定 时器 电路
5 5 5定 时 器 加 相 应 的 电 阻 、 电容 及 外 围 电 路 采 用 多 种 组 合 构 成 各 种 实 用 电路 . 例 如 上 面 的 定 时 电路 . 另 外 还 可 以 构 成 分频器 、 脉 冲信号 发生器 、 频 率变换 电路 、 自 动 控 制 电 路
警 等 方 面 发 挥 很 重 要 的 作 用 下 面 介 绍几 个 简单 实 用 的 5 5 5
、
5 5 5分 段式 定 时 电路
设定 。 定 时到 , 5 5 5又恢复至复位状态 , ③脚转呈低 电平 , J 释
放, H 自熄 。 图示 参 数 的 约 为 2分钟
+6V H
如图 1 所示 , I C 和R 、 R C 等 组 成 单 稳 延 时 电路 , I C
器、 施 密特 触 发 以及 多 谢 振 荡 器 。 可以在定时 、 检测、 控制 、 报
三、 5 5 5曝 光 定 时 器 电 路
555定时器的三种基本电路形式

555定时器的三种基本电路形式下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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555毫秒级定时器电路

555毫秒级定时器电路555毫秒级别的定时器电路可以用来产生精确的时间延迟或振荡器。
这种电路通常使用555定时/计数器集成电路,它可以提供一个可编程的延迟时间,范围从几毫秒到几分钟。
以下是一个简单的555毫秒定时器电路的例子:元件:555定时计数器、电阻、电容、LED灯1. 电源:为555集成电路提供+5V电源。
2. 第1脚(引脚1)接地:将引脚1接地,即连接到地线。
3. 第2脚(引脚2)连接电阻R1,R1的阻值决定了定时器的振荡频率。
R值越小,频率越高,但要注意不要选择过小的R值导致振荡过快。
4. 第3脚(引脚3)连接电阻R2,R2的阻值决定了定时器的负载电容。
R2越大,负载电容越小,定时器的延时越长。
5. 第4脚(引脚4)连接电阻R3,R3的阻值决定了定时器的放电时间常数。
R3越大,放电时间越长,定时器的延时越短。
6. 第5脚(引脚5)连接电容C,C的电容决定了定时器的振荡频率。
C值越小,频率越高。
7. 第6脚(引脚6)连接LED,用于显示定时器的状态。
8. 第7脚(引脚7)为公共地。
编程延时:设定定时器的计数周期为1ms,则定时器每隔1ms计数一次,直到计数到设定的延时值为止。
例如,如果设定的延时值为50ms,则定时器会在开始计时后的50ms后停止计数,此时LED灯显示“0”(代表50ms),然后重新开始计数。
注意事项:1. 确保电源电压符合555定时/计数器的工作电压范围。
2. 在设计电路时,要考虑到元器件的额定参数和工作环境,避免元器件损坏或性能下降。
3. 在调试电路时,要注意观察LED灯的显示和定时器的计数情况,及时调整元器件参数以达到预期效果。
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*欧阳光明*创编 2021.03.07555定时器的典型应用电路欧阳光明(2021.03.07)单稳态触发器555定时器构成单稳态触发器如图22-2-1所示,该电路的触发信号在2脚输入,R和C是外接定时电路。
单稳态电路的工作波形如图22-2-2所示。
在未加入触发信号时,因ui=H,所以uo=L。
当加入触发信号时,ui=L,所以uo=H,7脚内部的放电管关断,电源经电阻R向电容C充电,uC按指数规律上升。
当uC上升到2VCC/ 3时,相当输入是高电平,555定时器的输出uo=L。
同时7脚内部的放电管饱和导通是时,电阻很小,电容C经放电管迅速放电。
从加入触发信号开始,到电容上的电压充到2VCC/3为止,单稳态触发器完成了一个工作周期。
输出脉冲高电平的宽度称为暂稳态时间,用tW 表示。
图22-2-1 单稳态触发器电路图图22-2-2 单稳态触发器的波形图暂稳态时间的求取:暂稳态时间的求取可以通过过渡过程公式,根据图22-2-2可以用电容器C上的电压曲线确定三要素,初始值为uc(0)=0V,无穷大值uc(∞)=VCC,τ=RC,设暂稳态的时间为tw,当t= t w时,uc(tw)=2 VCC/3时。
代入过渡过程公式[1-p205]几点需要注意的问题:这里有三点需要注意,一是触发输入信号的逻辑电平,在无触发时是高电平,必须大于2 VCC/3,低电平必须小于 VCC/3,否则触发无效。
二是触发信号的低电平宽度要窄,其低电平的宽度应小于单稳暂稳的时间。
否则当暂稳时间结束时,触发信号依然存在,输出与输入反相。
此时单稳态触发器成为一个反相器。
R的取值不能太小,若R太小,当放电管导通时,灌入放电管的电流太大,会损坏放电管。
图22-2-3是555定时器单稳态触发器的示波器波形图,从图中可以看出触发脉冲的低电平和高电平的位置,波形图右侧的一个小箭头为0电位。
图22-2-3 555定时器单稳态触发器的示波器波形图 [动画4-5]多谐振荡器555定时器构成多谐振荡器的电路如图22-2-4所示,其工作波形如图22-2-5所示。
与单稳态触发器比较,它是利用电容器的充放电来代替外加触发信号,所以,电容器上的电压信号应该在两个阈值之间按指数规律转换。
充电回路是RA、RB和C,此时相当输入是低电平,输出是高电平;当电容器充电达到2 VCC/3时,即输入达到高电平时,电路的状态发生翻转,输出为低电平,电容器开始放电。
当电容器放电达到2VCC/3时,电路的状态又开始翻转。
如此不断循环。
电容器之所以能够放电,是由于有放电端7脚的作用,因7脚的状态与输出端一致,7脚为低电平电容器即放电。
图22-2-4 多谐振荡器电路图图22-2-5 多谐振荡器的波形震荡周期的确定:根据uc(t)的波形图可以确定振荡周期,T=T1+T2先求T1,T1对应充电,时间常数τ1=(RA+RB)C,初始值为uc(0)= VCC/3,无穷大值uc(∞) =VCC,当t= T1时,uc(T1)=2 VCC/3,代入过渡过程公式,可得T1=ln2(RA+RB)C≈0.7(RA+RB)C求T2,T2对应放电,时间常数τ2=RBC,初始值为uc(0)=2 VCC/3,无穷大值uc(∞) =0V,当t= T2时,uc(T2)= VCC/3,代入过渡过程公式,可得T2=ln2RBC≈0.7RBC 振荡周期T= T1+T2=≈0.693(RA+2RB)C振荡频率占空比图22-2-6是555定时器多谐振荡器的示波器波形图,多谐振荡器的供电电压为5V。
图中上面的波形是输出波形,幅度382.5mV,示波器探头有10倍衰减,实际幅度是3.8V;下面的一个是定时电容器上的波形,图中显示充放电波形的峰峰值是1.625V,波谷距零线的距离大约也是1.6~1.7V,正好是555定时器的二个阈值的数值。
图22-2-6 555定时器多谐振荡器的示波器波形图[动画4-6]占空比可调的多谐振荡器:对于图22-2-4所示的多谐振荡器,因T1>T2,它的占空比大于50%,要想使占空比可调,应如何办?当然应该从能调节充、放电通路上想办法。
图22-2-7是一种占空比可调的电路方案,该电路因加入了二极管,使电容器的充电和放电回路不同,可以调节电位器使充、放电时间常数相同。
如果调节电位器使RA=RB,可以获得50%的占空比。
读者不难看懂该电路的充、放电通路以及充、放电时间常数的大小。
图22-2-7 占空比可调的多谐振荡器密特触发器555定时器构成施密特触发器的电路图如图22-2-8所示,波形图如图22-2-9所示。
施密特触发器的工作原理和多谐振荡器基本一致,无原则不同。
只不过多谐振荡器是靠电容器的充放电去控制电路状态的翻转,而施密特触发器是靠外加电压信号去控制电路状态的翻转。
所以,在施密特触发器中,外加信号的高电平必须大于2 VCC/3,低电平必须小于VCC/3,否则电路不能翻转。
图22-2-8 施密特触发器电路图图22-2-9 施密特触发器的波形图由于施密特触发器采用外加信号,所以放电端7脚就空闲了出来。
利用7脚加上上拉电阻,就可以获得一个与输出端3脚一样的输出波形。
如果上拉电阻接的电源电压不同,7脚输出的高电平与3脚输出的高电平在数值上会有所不同。
施密特触发器的主要用于对输入波形的整形。
图22-2-10表示的是将三角波整形为方波,其它形状的输入波形也可以整形为方波。
图3.42是施密特触发器的示波器波形图,从图中可以看出对应输出波形翻转的555定时器的二个阈值,一个是对应输出下降沿的3.375 V,另一个是对应输出上升沿的1.688V,施密特触发器的回差电压是3.375-1.688=1.688V。
从图示波形可以看出,与理论值一致(电源电压5V)。
在放电端7脚加一个上拉电阻,接10V电源,可以获得一个高、低电平与3脚输出不同,但波形的高、低电平宽度完全一样的第二个输出波形,这个波形可以用于不同逻辑电平的转换。
当输入信号的幅度太小时,施密特触发器将不能工作。
图22-2-10 施密特触发器的示波器波形图压控振荡器一般的振荡器改变振荡频率,是通过改变谐振回路或选频网络的参数实现的。
压控振荡器是通过改变一个控制电压来实现对振荡器频率的改变,因此压控振荡器特别适合用于控制电路之中。
利用555定时器的5脚,可以方便实现这一功能。
由于555定时器是一种低价格通用型的电路,其压控非线性较大,性能较差,只能满足一般技术水平的需要。
如果需要高的性能指标,可采用专用的压控振荡器芯片,如AD650等。
AD650将在第10章中介绍。
555定时器构成的压控振荡器如图22-2-11所示,波形图如图22-2-12所示。
555定时器做压控振荡器,其工作原理与多谐振荡器无本质不同。
在压控振荡器中,实质上是通过5脚加入一个控制电压u5,u5的加入使555定时器的阈值随之改变(参阅图22-2-1 2),从而可以改变多谐振荡器的振荡频率。
为了使u5的控制作用明显,u5应是一个低阻的信号源。
因为555定时器内部的阈值是由三个5kW的电阻分压取得,u5的内阻大或串入较大的电阻,压控作用均不明显。
图22-2-11 压控振荡器电路图图22-2-12 压控振荡器的波形图555时基电路构成的脉宽调制电路作者:来源: 1730次555时基电路构成的脉冲位置调制电路作者:来源: 1470次8.5 555定时器555定时器是一种多用途的数字——模拟混合集成电路,可以方便的构成施密特触发器,单稳态触发器和多谐振荡器。
双极型产品型号最后数码为555,CMOS型产品型号最后数码为7555。
一、 555定时器的电路结构与功能555定时器有两个比较器 C1和 C2各有一个输入端连接到三个电阻R组成的分压器上,比较器的输出接到RS触发器上。
此外还有输出级和放电管,输出级的驱动电流可达200mA。
电路图如图8.5.1。
图8.5.1 555定时器比较器C1和C2的参考电压分别为UR1和UR2,根据C1和C2的另一个输入端——触发输入和阈值输入,可判断出RS触发器的输出状态。
当复位端为低电平时,RS触发器被强制复位。
若无需复位操作,复位端应接高电平。
由于三个电阻等值,所以当没有控制电压输入时,当控制电压外接时,如外接 ,则为防止干扰,控制电压端悬空时,应接一滤波电容到地。
555定时器的逻辑功能如图8.5.1。
二、555定时器的应用1.用555定时器接成施密特触发器图6.5.2 用555定时器接成的施密特触发器01mF为滤波电容,提高VR1和VR2的稳定性。
C1与C2的参考电压不同,因而基本RS触发器的置0信号和置1信号必然发生在输入信号VI 的不同电平。
回差电压▽VT=VT+—VT-=VCC/32.用555定时器接成单稳态触发器如图8.5.3,a为电路连接,b为各点波形。
图6.5.3中R2、C2为单稳态定时电路;R1、C1为输入微分电路;C3为滤波电容,典型值为0.01μF。
无触发时,u2>UA,VCC通过R2对C2充电,当u6>UB,u0为低电平,C2通过放电管T放电,u0不变,电路进入稳态。
触发后,u2<UA,u0变为高电平,电路进入暂稳态;由于放电管截止,C2又被充电,当u6>UB,u0翻回到低电平,暂稳态结束。
u0的输出脉宽为负脉冲触发,输出脉冲的宽度等于暂稳态的持续时间。
即tW等于电容电压在充电过程中从0上升至2VCC/3所需时间:3.用555定时器接成多谐振荡器1)电路结构图 8.5.6 用 555 定时器构成的多谐振荡器(a) 电路图; (b) 波形图2)工作原理多谐振荡器只有两个暂稳态。
假设当电源接通后,电路处于某一暂稳态,电容C上电压UC略低于,Uo输出高电平,V1截止,电源UCC通过R1、R2 给电容C充电。
随着充电的进行UC逐渐增高,但只要,输出电压Uo就一直保持高电平不变,这就是第一个暂稳态。
当电容C上的电压UC略微超过时(即U6和U2均大于等于时), RS触发器置 0,使输出电压Uo从原来的高电平翻转到低电平,即Uo=0,V1导通饱和,此时电容C通过R2和V1放电。
随着电容C放电,UC下降,但只要, Uo就一直保持低电平不变,这就是第二个暂稳态。
当UC下降到略微低于时,RS触发器置 1,电路输出又变为Uo=1,V1截止,电容C再次充电,又重复上述过程,电路输出便得到周期性的矩形脉冲。
其工作波形如图图 8.5.6 (b)所示。
3)振荡周期T的计算多谐振荡器的振荡周期为两个暂稳态的持续时间,T=T1+T2。
由图图 8.5.6 (b)UC的波形求得电容C的充电时间T1和放电时间T2各为因而,振荡周期占空比则占空比q 始终大与50%例8.5.1 试用CB555定时器设计一个多谐振荡器,要求振荡周期为1秒,输出脉冲幅度大于3v而小于5v,输出脉冲的占空比q=2/3解:电路参数与结构如图8.5.7所示。