555芯片管脚
NE555引脚图及ne555的作用介绍

NE555引脚图及ne555的作用介绍
ne555是一种应用特别广泛作用很大的的集成电路,属于小规模集成电路,在很多电子产品中都有应用。
ne555的作用是用内部的定时器来构成时基电路,给其他的电路提供时序脉冲。
ne555时基电路有两种封装形式有,一是dip双列直插8脚封装,另一种是sop-8小型(smd)封装形式。
其他ha17555、lm555、ca555分属不同的公司生产的产品。
内部结构和工作原理都相同。
ne555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.
ne555属于cmos工艺制造.
NE555引脚图介绍如下
1地GND 2触发3输出4复位5控制电压6门限(阈值)7放电8电源电压Vcc
下面是一个简单的ne555电路应用
ne555管脚图及内部原理图功能ne555管脚图及内部原理图
DATASHEET
NE555内部电路方框图:
内部含有两个电压比较器,一个分压器,一个RS触发器,一个放电晶体管和一个功率输出级。
(见下图一)
图1 NE555 电路内部方框图图2 NE555 电路引脚图。
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。
NE555芯片的中文资料详解

NE555芯片的中文资料详解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 6 脚 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。
NE555 管脚功能介绍: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 0.4V 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。
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。
NE555管脚解说及内部结构图

NE555在线计算器555集成电路参数应用计算NE555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年來非常普遍被使用,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之脉冲信号。
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.它的操作电源电压范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑电路配合,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。
5.静态电流最大值VCC = 5 V, RL = ∞ =6mA VCC =15 V, RL = ∞ =15mAb. NE555引脚图功能配置说明下:图1-2 NE555各脚功能-管脚图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。
ne555管脚功能原理应用电路图与pdf资料

NE555管脚功能原理应用电路图与pdf资料一.ne555管脚图及内部原理图NE555内部电路方框图:内部含有两个电压比较器,一个分压器,一个RS触发器,一个放电晶体管和一个功率输出级。
电路内部方框图电路引脚图参考【电子制作】二.应用电路图触摸延时灯集成电路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。
相片曝光定时器附图电路是用555单稳电路制成的相片曝光定时器。
用人工启动式单稳电路。
工作原理:电源接通后,定时器进入稳态。
此时定时电容CT的电压为:VCT=VC C=6V。
对555这个等效触发器来讲,两个输入都是高电平,即VS=0。
继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮。
按一下按钮开关SB之后,定时电容CT立即放到电压为零。
于是此时555电路等效触发的输入成为:R=0、S=0,它的输出就成高电平:V0=1。
继电器KA吸动,常开接点闭合,曝光照明灯点亮。
按钮开关按一下后立即放开,于是电源电压就通过RT向电容C T充电,暂稳态开始。
当电容CT上的电压升到2/3VCC既4伏时,定时时间已到,555等效电路触发器的输入为:R=1、S=1,于是输出又翻转成低电平:V0=0。
继电器KA释放,曝光灯HL熄灭。
暂稳态结束,有恢复到稳态。
555芯片第4脚的用法

555芯片是一种常用的集成电路,常用于定时器和脉冲生成器等应用。
根据你提到的第4脚,我假设你指的是555芯片的控制引脚,也称为RESET(复位)脚。
在555芯片中,第4脚(RESET)用于控制芯片的复位功能。
当RESET脚接地或接低电平时,芯片将被复位,计时器将被重置,并且任何正在进行的脉冲输出会停止。
当RESET脚不接地或接高电平时,芯片将正常工作。
通过控制RESET脚,你可以实现以下功能之一:
1. 手动复位:通过将RESET脚接地或接低电平,可以手动触发芯片的复位操作。
2. 外部控制:通过外部电路或其他逻辑信号,你可以控制RESET脚的状态,以实现特定的控制逻辑。
3. 稳定工作模式:当不需要复位功能时,通常将RESET脚接高电平或接开路,以确保芯片稳定地工作。
需要注意的是,不同型号的555芯片可能会有略微不同的引脚配置和规格,请参考具体型号的数据手册或技术资料以获取准确的信息。
同时,使用电子元器件时请注意正确的电压和电流参数,遵守相关的使用规范和安全标准。
555芯片引脚的工作原理

555芯片引脚的工作原理555芯片是一种常用的集成电路,也被称为计时器芯片。
它具有三个工作引脚,分别是触发引脚(TRIG),放电引脚(DIS)和电源引脚(VCC)。
这三个引脚在555芯片的工作中起着重要的作用。
我们来了解一下555芯片的工作原理。
555芯片内部包含有多个电路单元,其中最重要的是比较器、RS触发器和放电管。
当芯片接收到外部输入信号时,比较器会将输入信号与芯片内部的参考电压进行比较,然后输出相应的电平信号。
RS触发器则根据比较器输出的信号来控制芯片的状态。
放电管则负责将芯片内部的电荷释放掉。
接下来,我们来具体了解一下555芯片引脚的工作原理。
1. 触发引脚(TRIG):触发引脚是555芯片的输入引脚之一。
当外部输入信号作用于触发引脚时,芯片会根据输入信号的电平变化来改变自身的状态。
当触发引脚接收到低电平信号时,芯片处于复位状态;当触发引脚接收到高电平信号时,芯片开始工作。
2. 放电引脚(DIS):放电引脚也是555芯片的输入引脚之一。
当外部输入信号作用于放电引脚时,芯片会根据输入信号的电平变化来改变自身的状态。
当放电引脚接收到低电平信号时,芯片处于复位状态;当放电引脚接收到高电平信号时,芯片开始工作。
3. 电源引脚(VCC):电源引脚是555芯片的电源输入引脚。
芯片工作时需要接入适当的电压,一般为5V。
电源引脚的电压稳定性对芯片的工作稳定性具有重要影响。
在555芯片的工作中,触发引脚和放电引脚的电平变化会触发芯片内部的状态改变,从而控制输出信号的频率和占空比。
具体来说,当触发引脚接收到高电平信号时,芯片内部的RS触发器将被置位,输出信号为高电平;当触发引脚接收到低电平信号时,芯片内部的RS触发器将被复位,输出信号为低电平。
放电引脚的工作原理与触发引脚类似,当放电引脚接收到高电平信号时,芯片内部的放电管将被导通,芯片内部的电荷被释放,从而使输出信号变为低电平;当放电引脚接收到低电平信号时,芯片内部的放电管将被断开,芯片内部的电荷得以积累,从而使输出信号变为高电平。
555定时器工作原理及应用引脚图

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0。
4V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1.1 555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。
1.2 555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。
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555芯片管脚
555芯片是一种广泛使用的集成电路,它具有多种功能,如定时器、计数器、振荡器等。
在使用555芯片时,需要注意每个管脚的功能和用途,以确保正确连接和使用。
1. 引脚1:控制电压(Vcc)。
这个管脚用于连接电源正极,通常是5V或9V。
2. 引脚2:触发(Timer)。
这个管脚接收高电平触发信号,使555芯片开始计时或工作。
3. 引脚3:输出(Output)。
这个管脚输出555芯片的信号,可以作为其他电路的输入信号。
4. 引脚4:复位(Reset)。
这个管脚用于复位555芯片,使其返回初始状态。
5. 引脚5:控制电压(Vcc)。
这个管脚也用于连接电源正极,通常是5V或9V。
6. 引脚6:阈值(Threshold)。
这个管脚接收高电平信号,当555芯片计时器计数达到阈值时,输出信号会发生变化。
7. 引脚7:放大器(Amplifier)。
这个管脚用于控制555芯片的输出信号,可以通过外部电路调节输出信号的幅度。
8. 引脚8:接地(Ground)。
这个管脚连接电源负极,作为电路的接地点。
正确连接555芯片的管脚可以保证电路的正常工作和准确计时,因此在使用555芯片时需要仔细阅读其管脚功能和用途,避免连接错
误导致电路故障。