555芯片引脚顺序

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555集成电路引脚功能

555集成电路引脚功能

555集成电路引脚功能【原创版】目录1.555 定时器的基本概述2.555 定时器的引脚功能详解2.1 引脚 1(GND)2.2 引脚 2(VCC)2.3 引脚 3(RESET)2.4 引脚 4(TRIGGER)2.5 引脚 5(CONTROL VOLUME)2.6 引脚 6(Discharge)2.7 引脚 7(Discharge Control)2.8 引脚 8(Charge)正文一、555 定时器的基本概述555 定时器,也被称为 555 定时器电路,是一种广泛应用的集成电路,主要用于计时、触发、振荡等功能。

它具有结构简单、使用方便、稳定性高等优点,在电子电路设计中具有极高的实用价值。

二、555 定时器的引脚功能详解1.引脚 1(GND):地脚,连接电路的地。

2.引脚 2(VCC):电源脚,连接电路的正电源。

3.引脚 3(RESET):复位脚,当该脚电压低于 2/3VCC 时,555 定时器输出的状态为 0,即使在其他输入端施加信号,输出端也无效。

4.引脚 4(TRIGGER):触发脚,当该脚电压超过 1/3VCC 时,输出端会切换到下一个状态。

5.引脚 5(CONTROL VOLUME):控制电压脚,用于调节输出电压的大小。

当该脚电压为 1/2VCC 时,输出电压为最大,当该脚电压接近 GND 时,输出电压接近 0。

6.引脚 6(Discharge):放电脚,用于控制输出电压的放电过程。

7.引脚 7(Discharge Control):放电控制脚,当该脚电压为 1/2VCC 时,输出电压以最快的速度放电;当该脚电压接近 GND 时,输出电压以最慢的速度放电。

8.引脚 8(Charge):充电脚,用于控制输出电压的充电过程。

NE555详细介绍和引脚图

NE555详细介绍和引脚图

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时基集成电路各管脚的作用

555时基集成电路各管脚的作用

555时基集成电路各管脚的作用555时基集成电路是一种非常常用的定时器和计时器电路。

它由3个功能相互独立的比较器组成,可以产生周期性的方波信号、脉冲信号和计时信号。

该IC有8个管脚,分别是VCC、Trigger、Threshold、Discharge、Reset、Output、Control Voltage和Ground。

下面将详细介绍每个管脚的作用。

1.VCC:此管脚是电路的供电正极。

在使用555时,VCC管脚需要连接到正电源上,通常使用5V至15V的直流电源。

2. Ground(GND): 此管脚是电路的地端,需要与负电源连接。

3. Trigger(触发端):正脉冲引脚用于触发器,它是555定时器的输入脉冲触发器引脚。

当端口电平低于1/3的控制电压时,触发器置位,并且输出反转。

所以当一个低脉冲信号在连接到此引脚(Trigger)的条件下的电压水平下降到1/3电源时,触发器被触发。

4. Threshold(阈值端):阈值引脚是555电容器电压触发器部分的输入端口。

在达到2/3的控制电压时,触发器被复位,并且输出反转。

因此,当一个高脉冲信号水平增加到超过2/3的电源电压时,定时器产生一个复位脉冲。

5. Discharge(放电端):放电管脚是1/2电源电压对比器的控制电压输入端口,和放电二极管一起,它控制电容器的放电速率。

6. Reset(复位端):此管脚是一个简单的复位引脚。

当此引脚低电平时,电路重置,并且输出保持低电平。

7. Control Voltage(控制电压):这个管脚接受外部电压,它能够控制电路中参考电压的偏移量,从而改变电路的工作范围。

8. Output(输出端):此管脚用于输出已经被定时器处理过的方波信号。

当电容充满时,输出为高电平。

当电容器被耗尽时,输出将变为低电平。

综上所述,555时基集成电路中的各个管脚具有各自的功能和作用。

通过连接和操作这些管脚,可以实现不同的定时和计时功能,从而满足各种不同的应用需求。

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。

NE555详细介绍和引脚图

NE555详细介绍和引脚图

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定时器引脚图及功能

555定时器引脚图及功能

555定时器引脚图及功能
555定时器(又称时基电路)是一个模拟与数字混合型的集成电路。

按其工艺分双极型和CMOS型两类,其应用非常广泛。

管脚定义
它主要由两个高精度电压比较器A1、A2,一个RS触发器,一个放电三极管和三个5KΩ电阻的分压器而构成。

引脚定义如下:
1:外接电源负端VSS或接地。

8: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。

3:输出端V o
2:TL低触发端
6:TH高触发端
4:RD清零端,当接低电平则时基电路不工作,此时不论TL、TH处于何电平电路输出为0,该端不用时应接高电平。

5:VC为控制电压端。

外接电压则可改变比较器的基准电压,不用时应将串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。

7:放电端,该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。

555定时器内部组成框图
在1接地5未外接电压。

两个比较器A1、A2基准电压分别为三分之二VCC和三分之一VCC。

5脚不接电压时的定时器的功能表
闪关灯555。

555电路(三五电路)

555电路(三五电路)

实验十 555定时电路及其应用一、实验目的1、熟悉555型集成时基电路结构、工作原理及其特点2、掌握555型集成时基电路的基本应用二、实验原理集成时基电路又称为集成定时器或555电路,是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,应用十分广泛。

它是一种产生时间延迟和多种脉冲信号的电路,由于内部电压标准使用了三个5K 电阻,故取名555电路。

其电路类型有双极型和CMOS 型两大类,二者的结构与工作原理类似。

几乎所有的双极型产品型号最后的三位数码都是555或556;所有的CMOS 产品型号最后四位数码都是7555或7556,二者的逻辑功能和引脚排列完全相同,易于互换。

555和7555是单定时器。

556和7556是双定时器。

双极型的电源电压V CC =+5V ~+15V ,输出的最大电流可达200mA ,CMOS 型的电源电压为+3~+18V 。

1、555电路的工作原理555电路的内部电路方框图如图3.10.1所示。

它含有两个电压比较器,一个基本RS 触发器,一个放电开关管T ,比较器的参考电压由三只 5k Ω的电阻器构成的分压器提供。

它们分别使高电平比较器A 1 的同相输入端和低电平比较器A 2的反相输入端的参考电平为CC V 32和CC V 31。

A 1与A 2的输出端控制RS 触发器状态和放电管开关状态。

当输入信号自6脚,即高电平触发输入并超过参考电平CC V 32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CC V 31时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时放电开关管截止。

D R 是复位端(4脚),当D R =0,555输出低电平。

平时D R 端开路或接V CC 。

(a) (b)图3.10.1 555定时器内部框图及引脚排列V C 是控制电压端(5脚),平时输出CC V 32作为比较器A 1 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0.01μf 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。

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555芯片引脚顺序
555芯片是一种常见的集成电路,它具有多个引脚,每个引脚有不同的功能。

在本文中,我们将按照555芯片引脚的顺序逐一介绍其功能。

1. 引脚1(GND):这个引脚是555芯片的地线引脚,用于连接电路的地线,提供稳定的电压参考。

2. 引脚2(TRIG):这个引脚是触发引脚,通过连接外部电路,可以触发555芯片的工作。

当该引脚接收到低电平信号时,芯片会开始工作。

3. 引脚3(OUT):这个引脚是输出引脚,它可以提供一个方波信号。

当芯片工作时,引脚3会输出一个高电平或低电平的方波信号,用于控制其他电路的工作。

4. 引脚4(RESET):这个引脚是复位引脚,通过连接外部电路,可以复位555芯片。

当该引脚接收到低电平信号时,芯片会被复位,停止工作。

5. 引脚5(CTRL):这个引脚是控制引脚,通过连接外部电路,可以控制555芯片的工作模式。

具体的工作模式取决于电路设计,可以实现不同的功能。

6. 引脚6(THR):这个引脚是阈值引脚,通过连接外部电路,可以
设置555芯片的阈值电压。

当芯片工作时,引脚6会与引脚2的电压进行比较,当引脚2的电压高于引脚6的电压时,芯片的输出状态会发生改变。

7. 引脚7(DISCH):这个引脚是放电引脚,通过连接外部电路,可以控制555芯片的放电过程。

当芯片工作时,引脚7会与引脚3连接,用于放电,以便下一次工作。

8. 引脚8(VCC):这个引脚是电源引脚,用于提供芯片的工作电压。

一般情况下,引脚8需要连接到正电源,以保证芯片正常工作。

通过以上对555芯片引脚的介绍,我们可以看出,每个引脚都有不同的功能,通过连接外部电路,可以实现不同的控制和工作模式。

555芯片被广泛应用于定时器、脉冲发生器、频率分频器等电子设备中。

它具有结构简单、使用方便、性能可靠等优点,因此在电子工程领域得到了广泛的应用。

总的来说,555芯片引脚的顺序依次是GND、TRIG、OUT、RESET、CTRL、THR、DISCH和VCC,每个引脚都有各自的功能和作用。

通过合理连接和控制这些引脚,我们可以实现各种不同的电路设计和功能实现。

希望通过本文的介绍,读者对555芯片的引脚功能有更深入的了解。

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