555定时器工作原理及应用引脚图

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555定时器的原理及三种应用电路

555定时器的原理及三种应用电路

试验十 555定时器的原理及三种应用实验内容1.连接施密特触发器电路,分别输入正弦波、锯齿波信号,观察并记录输入输出波形。

电路如下图:输入正弦波时的波形:输入三角波时的波形:2.设计一个驱动发光二级管的定时器电路,要求每接收到负脉冲时,发光管持续点亮二秒后熄灭。

由电路要求知要用单稳态触发器电路,脉冲宽度为Tw=1.1RC,选取R=2KΩ,C=1.1μF,电路如下所示:波形图如下:3.连接多放谐振荡电路电路,取R1=1KΩ,R2=10KΩ,C1=0.1μF,C2=0.2μF观察、记录VCr、Vo的同步波形,测出Vo的周期并与估算值进行比较。

改变参数R1=15KΩ,R2=5KΩ,C1=0.033μF,C2=0.1μF用示波器观察并测量输出波形的频率。

与理论值比较,算出频率的相对误差值。

电路如图所示:R1=1KΩ,R2=10KΩ,C1=0.1μF,C2=0.2μF时的波形图:实验模拟结果:Vo周期To=1.5ms,VCr周期Tc=1.5ms,F=1/T=0.67KHz 理论计算值为:T=0.7*(R1+2R2)*C1=1.47ms,频率f=1/T=0.68KHz频率的相对误差为:ІF-fІ/f=1.47%R1=15KΩ,R2=5KΩ,C1=0.033μF,C2=0.1μF时的波形图:实验模拟结果:Vo周期To=0.6ms期Tc=0.6ms,频率F=1/T=1.67KHz理论计算值为:T=0.7*(R1+2R2)*C1=0.5775频率f=1/T=1.73KHz频率的相对误差为:ІF-fІ/f=3.47%4.用NE556时基电路功能实现救护车警铃电路,用555的两个时基电路构成低频对高频调制的救护车警铃电路。

555定时器工作原理及应用引脚图

555定时器工作原理及应用引脚图

555定时器工作原理及应用引脚图什么是555定时器?555定时器是一种集成电路,也称为timer IC,它可用于产生稳定的方波脉冲。

它由三个电阻和两个电容构成,因此非常容易组装和使用。

由于555定时器的普及性和可靠性,它是电子锁、警报系统、LED闪烁器、计时器等电路中最常用的部件之一。

555定时器的工作原理555定时器的工作原理与RC振荡器相同,它基于电容器放电的时间特性。

当555定时器工作时,输出端会以稳定的频率发生高电平和低电平的交替变化。

这个频率由两个电容器和一个电阻器组成的时间常量来决定。

在555定时器内部,有两个比较器、一个放大器和一个RS触发器。

当输入引脚上的电压高于2/3的电源电压时,输出为高电平。

当输入引脚上的电压低于1/3的电源电压时,输出为低电平。

根据555定时器的工作模式,输入引脚的电压可以手动改变,但通常是另一个线路元件或电路控制器确定的,例如电位器或压力开关。

555定时器的应用场景555定时器被广泛用于各种类型的电子电路,以下是它在各种应用场景中最常用的特定模式:1.单稳态模式555定时器可以被设置为单稳态触发器,这意味着它只会在一个状态下保持一段时间,直到收到另一个输入信号才改变状态。

单稳态模式在许多应用中非常有用,例如计时器、触发器和脉冲发生器。

2. A稳态模式在A稳态模式下,555定时器的输出一直保持高电平,直到收到一个触发信号,此时输出变为低电平,并维持一段时间后再变回高电平。

A稳态模式通常用于周期性脉冲应用,例如摄像机切换器和计时器。

3. B稳态模式在B稳态模式下,555定时器的输出一直保持低电平,直到收到一个触发信号,此时输出变为高电平,并维持一段时间后再变回低电平。

B稳态模式通常是用于周期性脉冲应用,例如闪电灯和蜂鸣器。

555定时器的引脚图下面是555定时器的引脚图:Pin Number Pin Name Function1 GND 电源地2 TRIG 触发器输入3 OUT 输出端4 RESET 重置输入5 CTRL 电压控制输入6 THR 闸门控制器7 DIS 开关电路控制输入8 VCC 电源供应引脚555定时器是一种使用方便的电路元件,由于其高度可靠性和广泛适用性,它是各种电子电路的理想选择,例如计时器、脉冲发生器和控制器。

555定时器各引脚的功能

555定时器各引脚的功能

555定时器各引脚的功能1.GND引脚:GND是接地引脚,用于将芯片与地连接,提供电流回路的一个参考点。

2.TRIG引脚:TRIG引脚是触发引脚,用于启动定时器的计时。

当TRIG引脚接收到一个低电平信号(小于1/3VCC),定时器将开始计时。

3.OUT引脚:OUT引脚是输出引脚,用于输出定时器的脉冲信号。

当计时时间到达设定值时,OUT引脚会发出一个高电平脉冲信号。

4.RESET引脚:RESET引脚是复位引脚,用于重置定时器。

当RESET引脚接收到高电平信号(大于2/3VCC)时,定时器会立即重置。

5.CONT引脚:CONT引脚是连续引脚,用于控制定时器的工作模式。

当CONT引脚悬空或连接到VCC时,定时器以单次触发模式工作;当CONT引脚连接到GND时,定时器以连续触发模式工作。

6.THR引脚:THR引脚是阈值引脚,用于设置定时器的计时阈值。

当计时值达到THR引脚所设定的电压时,定时器将停止计时并输出高电平信号。

7.DIS引脚:DIS引脚是禁用引脚,用于禁用或使能定时器的控制模块。

当DIS引脚悬空或连接到VCC时,控制模块工作正常;当DIS引脚连接到GND时,控制模块将被禁用,定时器将停止工作。

8.VCC引脚:VCC引脚是正电源引脚,用于提供芯片的电源电压。

在使用555定时器时,不同引脚的连接方式可以实现不同的功能。

假设我们需要一个1秒的定时器,以下是一个简单的应用示例:将1号引脚连接到GND引脚,建立电流回路。

将2号引脚连接到VCC引脚,确定触发模式为单次触发模式。

将3号引脚连接到IC脚,输出脉冲信号。

将4号引脚连接到VCC引脚,禁止复位功能。

将5号引脚连接到VCC引脚,使用默认电压阈值。

将6号引脚连接到VCC引脚,使定时器工作正常。

将7号引脚悬空,使得VCC引脚提供电源电压。

将8号引脚连接到VCC引脚,提供正电源。

在上述连接方式下,555定时器会以单次触发模式工作。

当TRIG引脚接收到低电平信号时,定时器开始计时。

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。

555芯片基础及引脚介绍

555芯片基础及引脚介绍

555芯片基础及引脚介绍来源:网络作者:未知555 芯片是定时器,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。

555 定时器的功能主要由两个比较器决定。

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 A1 的反相输入端的电压为 2VCC /3,A2 的同相输入端的电压为VCC /3。

若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器 A2 的输出为 1,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 A1 的输出为 1,A2 的输出为 0,可将 RS 触发器置 0,使输出为 0 电平。

<555引脚图>555的内部结构可等效成23个晶体三极管.17个电阻.两个二极管.组成了比较器.RS触发器.等多组单元电路.特别是由三只精度较高5k电阻构成了一个电阻分压器.为上.下比较器提供基准电压.所以称之为555.555属于cmos工艺制造.555引脚图介绍如下:1 地 GND2 触发3 输出4 复位5 控制电压6 门限(阈值)7 放电8 电源 Vcc。

NE555的详细介绍和引脚图

NE555的详细介绍和引脚图

NE555的历史介绍NE555 (Timer IC)大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC,在往后的30年来非常普遍被使用,且延伸出许多的应用电路,尽管近年來CMOS技术版本的Timer IC如MOTOROLA的MC1455已被大量的使用,但原规格的NE555依然正常的在市场上供应,尽管新版IC在功能上有部份的改善,但其脚位劲能并没变化,所以到目前都可直接的代用。

NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率的脉波讯号。

a. NE555的特点有:1.只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。

其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久。

2.它的操作电源范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑闸配合,也就是它的输出准位及输入触发准位,均能与这些逻辑系列的高、低态组合。

3.其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。

4.它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜。

b. NE555引脚位配置说明下:NE555接脚图ne555的结构图Pin 1 (接地) -地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地。

Pin 2 (触发点) -这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。

触发信号上缘电压须大于2/3 VCC,下缘须低于1/3 VCC 。

Pin 3 (输出) -当时间周期开始555的输出输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。

周期的结束输出回到O伏左右的低电位。

于高电位时的最大输出电流大约200 mA 。

Pin 4 (重置) -一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置定时器和使输出回到一个低电位。

它通常被接到正电源或忽略不用。

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

555毫秒级定时器电路

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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555定时器
555芯片引脚图及引脚描述
555的8脚是集成电路工作电压输入端,电压为5~18V,以UCC表示;从分压器上看出,上比较器A1的5脚接在R1和R2之间,所以5脚的电压固定在2UCC/3上;下比较器A2接在R2与R3之间,A2的同相输入端电位被固定在UCC/3上。

1脚为地。

2脚为触发输入端;3脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发器受上比较器6脚和下比较器2脚的控制。

当触发器接受上比较器A1从R脚输入的高电平时,触发器被置于复位状态,3脚输出低电平;
2脚和6脚是互补的,2脚只对低电平起作用,高电平对它不起作用,即电压小于1Ucc/3,此时3脚输出高电平。

6脚为阈值端,只对高电平起作用,低电平对它不起作用,即输入电压大于2 Ucc/3,称高触发端,3脚输出低电平,但有一个先决条件,即2脚电位必须大于1Ucc/3时才有效。

3脚在高电位接近电源电压Ucc,输出电流最大可打200mA。

4脚是复位端,当4脚电位小于时,不管2、6脚状态如何,输出端3脚都输出低电平。

5脚是控制端。

7脚称放电端,与3脚输出同步,输出电平一致,但7脚并不输出电流,所以3脚称为实高(或低)、7脚称为虚高。

1概述
555定时器的简介
555定时器是一种多用途的数字——模拟混合集成电路,利用它能极方便地构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。

由于使用灵活、方便,所以555定时器在波形的产生与交换、测量与控制、家用电器、电子玩具等许多领域中都得到了广泛应用。

自从signetics公司于1972年推出这种产品以后,国际上个主要的电子器件公司也都相继的生产了各自的555定时器产品。

尽管产品型号繁多,但是所有双极型产品型号最后的3位数码都是555,所有CMOS产品型号最后的4位数码都是7555.而且,它们的功能和外部引脚排列完全相同。

555定时器的应用
(1)构成施密特触发器,用于TTL系统的接口,整形电路或脉冲鉴幅等;(2)构成多谐振荡器,组成信号产生电路;
(3)构成单稳态触发器,用于定时延时整形及一些定时开关中。

555应用电路采用这3种方式中的1种或多种组合起来可以组成各种实用的电子电路,如定时器、分频器、元件参数和电路检测电路、玩具游戏机电路、
3、555定时器与触发器的联系
、555定时器构成单稳态触发器
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=
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。

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。

是低电平,T导通,C放电,放电回路为C—R2—T—地,按指数规律下降,当下降到时(TH、端电平小于),输出翻转为高电平,放电管T截止,电容再次充电,如此周而复始,产生振荡,经分析可得输出高电平时间 T=(R1+R2)Cln2
输出低电平时间T=R2Cln2
振荡周期 T=(R1+2R2)Cln2
555电路要求R1 与R2 均应大于或等于1KΩ,但R1+R2应小于或等于Ω。

外部元件的稳定性决定了多谐振荡器的稳定性,555定时器配以少量的元件即可获得较高精度的振荡频率和具有较强的功率输出能力。

因此这种形式的多谐振荡器应用很广。

555定时器组成占空比可调的多谐振荡器
电路增加了一个电位器和两个导引二极管。

D1、D2 用来决定电容充、放电电流流经电阻的途径(充电时D1 导通,D2截止;放电时D2导通,D1 截止)。

占空比 P=tw1/(tw1+tw2)
=RA/(RA+RB)×100%
可见,若取RA=RB 电路即可输出占空比为50%的方波信号。

555定时器组成施密特触发器。

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