555原理及应用

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555施密特触发器

555施密特触发器

555施密特触发器什么是555施密特触发器?555施密特触发器是一种常用的集成电路,用于产生周期性的方波输出。

它由三个电阻和两个电容组成,由于其结构简单且性能稳定,因而被广泛应用于各种电子设备的计时和波形产生电路中。

555施密特触发器的工作原理555施密特触发器的工作原理基于施密特触发器,它使用了一个比较器和两个比较阈值来触发输出的翻转。

当555施密特触发器的电源输入电压超过上阈值电压时,输出从低电平翻转到高电平;当电源输入电压低于下阈值电压时,输出从高电平翻转到低电平。

这样,555施密特触发器可以产生周期性的方波输出。

555施密特触发器的主要参数•供电电压:555施密特触发器通常需要在特定的供电电压范围内正常工作,一般为3V至16V。

•高电平输出电压:555施密特触发器在高电平输出状态下的电压。

•低电平输出电压:555施密特触发器在低电平输出状态下的电压。

•上阈值电压:触发器切换为高电平输出的电源输入电压阈值。

•下阈值电压:触发器切换为低电平输出的电源输入电压阈值。

•最大工作频率:555施密特触发器能够可靠工作的最高频率。

555施密特触发器的应用场景555施密特触发器具有广泛的应用场景,以下是几个常见的应用:1.定时器:555施密特触发器可以用作定时器,在电子设备中控制各种时间相关的操作,例如蜂鸣器鸣叫时间控制、闪光灯频率控制等。

2.方波发生器:555施密特触发器可以用作方波发生器,产生周期性的方波输出信号,用于时钟信号同步、驱动脉冲等。

3.频率分频器:555施密特触发器可以用作频率分频器,将输入的高频信号分频到指定的低频信号,常见的例子是数字时钟的秒、分、时信号的分频器。

4.PWM调光控制器:555施密特触发器可以用作PWM调光控制器,通过调节占空比来控制灯光的亮度。

总结555施密特触发器是一种功能强大、广泛应用的集成电路,其工作原理简单,性能稳定。

通过控制电源输入电压的上下阈值,可以实现周期性的方波输出,满足不同应用场景下对于计时和波形产生的需求。

用555电路原理构成单稳态电路及其应用

用555电路原理构成单稳态电路及其应用

用555电路原理构成单稳态电路及其应用作者:**兰州理工大学07级自动化(一)班学号:********用555电路原理构成单稳态电路及其应用作者: 朱刚摘要:本文应用555定时器的基本原理,构成了单稳态电路,并用555定时器构成的单稳态电路设计了楼道灯光的开关控制器,还构成了一个分频电路,可将高频脉冲变换为低频脉冲。

关键词:555定时器、单稳态电路、灯光控制器、分频器。

一、前言:555 定时器是电子工程领域中广泛使用的一种中规模集成电路,它将模拟与逻辑功能巧妙地组合在一起,具有结构简单、使用电压范围宽、工作速度快、定时精度高、驱动能力强等优点。

555 定时器配以外部元件,可以构成多种实际应用电路。

广泛应用于产生多种波形的脉冲振荡器、检测电路、自动控制电路、家用电器以及通信产品等电子设备中。

二、 555定时器基本原理(参考:《数字电子技术基础 》第四版 阎石)1、555定时器内部电路如图1所示。

2、555定时器功能表如表1。

表1 555定时器功能表输入输出 RTH TROUT T 0⨯ ⨯低 导通 1 23CC V > 13CC V > 低 导通 1 23CC V < 13CC V > 不变 不变 1 23CC V < 13CC V < 高 截止 123CC V > 13CC V < 高截止三、 用555定时器构成单稳态电路1、电路结构电路如图2所示,该电路在555电路的基础上,外加电阻R1,R2和电容C1组成。

2、工作原理触发信号从TRI 端输入,没有触发信号时TRI 输入的是高电平(13CC V >)。

接通电源时触发器可能处于0,也可能处于1。

1)、假设通电时Q=0,则三极管T 导通,0THR ≈,图 1中R=S=1,Q=0,Vo=0,且这一状态稳定的保持住,除非TRI 端有有效的触发脉冲。

2)、假如通电时Q=1,这时三极管T 截止,Vcc 经电阻R1向电容C1充电。

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电路设计风扇调带电路

555电路设计风扇调带电路

555电路设计风扇调带电路(原创版)目录1.555 电路设计概述2.风扇调速电路的工作原理3.555 电路在风扇调速中的应用4.555 电路设计的优点与局限性正文一、555 电路设计概述555 电路,也被称为 555 定时器,是一种广泛应用于电子电路的定时器 IC。

它的主要功能是产生一个可调的脉冲信号,用于控制电路的计时、延时、触发等功能。

由于其结构简单、性能稳定、价格低廉等优点,555 电路在各种电子设备中得到了广泛的应用。

二、风扇调速电路的工作原理风扇调速电路是一种能够改变风扇转速的电路,主要通过改变电机供电电压的大小来实现。

当供电电压改变时,电机的转速也会相应地改变。

这种电路在实际应用中有很大的价值,因为它能够根据实际需要调整风扇的转速,从而实现对环境的有效调控。

三、555 电路在风扇调速中的应用在风扇调速电路中,555 电路可以作为脉冲发生器使用。

通过调整555 电路中的电阻值,可以改变脉冲的频率,从而改变电机的转速。

具体来说,可以将 555 电路的输出端与电机驱动电路相连,通过改变 555 电路的输出脉冲频率,实现对电机转速的调节。

四、555 电路设计的优点与局限性555 电路设计在风扇调速中的优点主要有以下几点:1.结构简单:555 电路本身结构简单,使用方便,适用于各种电子设备。

2.可靠性高:555 电路工作稳定,抗干扰能力强,能够在各种环境下稳定工作。

3.调节范围广:通过改变电阻值,可以实现对脉冲频率的大范围调节,从而实现对电机转速的精确控制。

然而,555 电路设计也存在一些局限性:1.效率较低:555 电路本身消耗一定的电能,对于低功耗系统来说可能不太适用。

2.调节精度有限:由于电阻值的变化范围有限,因此 555 电路在调节电机转速时可能存在一定的精度限制。

555时基电路应用和工作原理

555时基电路应用和工作原理

555时基电路应用和工作原理图3 555电路等效R—S触发器555集成电路有双极型和CMOS型两种。

CMOS型的优点是功耗低、电源电压低、输入阻抗高,但输出功率较小,输出驱动电流只有几毫安。

双极型的优点是输出功率大,驱动电流达200毫安,其他指标则不如CMO S型的。

555的应用电路专门多,只要改变555集成电路的外部附加电路,就能够构成几百种应用电路,大体上可分为555单稳、555双稳及555无稳(即振荡器)三类。

2555单稳电路单稳电路有一个稳态和一个暂稳态,是利用电容的充放电形成暂稳态的,因此它的输入端都带有定时电阻和定时电容,常见的555单稳电路有两种:1)人工启动型将555电路的6、2脚并接起来接在RC定时电路上,在定时电容CT,两端接按钮开关SB,就成为人工启动型555单稳电路,如图4(a)所示,用等效触发器替代555,并略去与单稳工作无关的部分后见图4(b)所示,下面分析它的工作原理:稳态:接上电源后,电容CT专门快充电到VDD,从图4(b)看到,触发器输入R=1,S=1,从功能表看到输出V o=0,这是它的稳态。

暂稳态:按下开关SB,CT上电荷专门快放到零,相当于触发器输入R =0,S=0,输出赶忙翻转成V o=l,暂稳态开始。

开关放开后,电源又向CT 充电,通过时刻TD后,CT上电压上升到>2/3VDD时,输出又翻转成V o= O,暂稳态终止。

TD确实是单稳电路的定时时刻或延时时刻,它和定时电阻RT和定时电容CT的值有关:TD=1.1RTCT。

图4人工启动型555单稳电路2)脉冲启动型将555电路的6、7脚并接起来接在定时电容CT上,用2脚作输入就成为脉冲启动型单稳电路,如图5(a)所示,电路的2脚平常接高电平,当输入接低电平或输入负脉冲时才启动电路,用等效触发器替代555后见图5 6)所示,下面分析它的工作原理:稳态:接上电源后,R=1,S=1,输出V o=0,DIS端接地,CT上的电压为0即R=0,输出仍保持V o=0,这是它的稳态。

电子技术实验报告8—555定时器及其应用

电子技术实验报告8—555定时器及其应用

学生实验报告系别电子信息学院课程名称电子技术实验班级10通信A班实验名称实验八 555定时器及其应用姓名葛楚雄实验时间2012年5月30日学号20指导教师文毅报告内容一、实验目的和任务1.熟悉555型集成时基电路的电路结构、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、实验原理介绍555集成时基电路称为集成定时器,是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,其应用十分广泛。

该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器,因而广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。

它的内部电压标准使用了三个5K的电阻,故取名555电路。

其电路类型有双极型和CMOS型两大类,两者的工作原理和结构相似。

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7556,两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。

双极型的电压是+5V~+15V,最大负载电流可达200mA,CMOS型的电源电压是+3V~+18V,最大负载电流在4mA以下。

1、555电路的工作原理555电路的内部电路方框图如图20-1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Td,比较器的参考电压由三只5KΩ的电阻器构成分压,它们分别使低电平比较器Vr1反相输入端和高电平比较器Vr2的同相输入端的参考电平为2/3VCC和1/3VCC。

Vr1和Vr2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。

当输入信号输入并超过2/3VCC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1/3VCC时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时充电,开关管截止。

R是异步置零端,当其为0时,555输出低电平。

平时该端开路或接VCC。

Vro是控制电压端(5脚),D平时输出2/3VCC作为比较器Vr1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。

555内部电路原理图及应用

555内部电路原理图及应用555内部电原理图我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。

每类工作方式又有很多个不同的电路。

在实际应用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。

这样一来,电路变的更加复杂。

为了便于我们分析和识别电路,更好的理解555电路,这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18个单元电路。

每个电路除画出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。

方便大家识别、分析555电路。

下面将分别介绍这3类电路。

单稳类电路单稳工作方式,它可分为3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。

第3种(图3)是压控振荡器。

单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。

为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。

不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。

图中列出了2个常用电路。

双稳类电路这里我们将对555双稳电路工作方式进行总结、归纳。

555双稳电路可分成2种。

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。

NE555内部结构及应用电路

555定时器及其应用555定时器是一种中规模的集成定时器,应用非常广泛。

通常只需外接几个阻容元件,就可以构成各种不同用途的脉冲电路,如多谐振荡器、单稳态触发器以及施密特触发器等。

555定时器有TTL集成定时器和CMOS集成定时器,它们的逻辑功能与外引线排列都完全相同。

TTL型号最后数码为555,CMOS 型号最后数码为7555。

一、555的结构组成和工作原理555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的器件,下图为其内部组成和引脚图。

内部电路原理图等效逻辑图引脚图由图知,电路由一个分压器,两个电压比较器,一个R-S触发器,一个功率输出级和一个放电晶体管组成。

比较器A1为上比较器,由BG1~BG8组成,它是由一个NPN管的复合结构做输出级的两级差分放大器。

上比较器的反相输入端固定设置在2/3V CC上,它的同相输入端⑥脚称作阈值端(或高触发端),常用来测外部时间常数回路电容上的电压。

比较器A2为下比较器,由BG9~BG13组成,它是由一个PNP管组成的复合输出级的差分放大器。

上比较器的同相输入端固定设置在1/3V CC上,反向入端②脚称作触发输入端,用来启动电路。

电路中的比较器的主要功能是对输入电压和分压器形成的基准电压进行比较,把比较的结果用高电平"1 "或低电平"0" 两种状态在其输出端表现出来。

555 电路中的R-S触发器是由两个与非门交叉连接,上图中是由BG14~BG18构成。

其中BG15和B G14的基极分别受上比较器和下比较器的输出端控制。

A1控制R端,A2控制S端。

为了使R-S 触发器直接置零,触发器还引出一个④端,只要在④端置入低电平"0",不管触发器原来处于什么状态,也不管它输入端加的是什么信号,触发器会立即置零,即Q=O=Uo所以④端也称为总复位端。

BG18~BG21构成功率输出级,③脚为输出端,能输出最大为200mA的电流,故课直接驱动小型电机、继电器、地租扬声器等功率负荷。

555定时器芯片手册

555定时器芯片手册【原创版】目录1.555 定时器芯片概述2.555 定时器的基本原理3.555 定时器的引脚功能及应用4.555 定时器的典型应用电路5.555 定时器的使用注意事项正文【555 定时器芯片概述】555 定时器芯片是一种常用的模拟集成电路,广泛应用于各种定时、延时和触发电路中。

它的主要特点是功能简单、价格低廉、工作稳定可靠,因此深受电子工程师的喜爱。

555 定时器芯片由美国 Signetics 公司发明,现已成为全球通用的标准定时器电路。

【555 定时器的基本原理】555 定时器的基本原理是利用三个电阻器、两个 NAND 门和两个触发器构成一个简单的正反馈电路。

当输入端施加正电压时,触发器被激活,输出端产生一个矩形脉冲信号。

通过调整电阻值可以改变脉冲的宽度和延时时间。

【555 定时器的引脚功能及应用】555 定时器芯片共有 8 个引脚,分别为:1.引脚 1(GND):地引脚2.引脚 2(VCC):电源正极3.引脚 3(RESET):复位引脚,低电平有效4.引脚 4(TRIGGER):触发器引脚,施加正电压触发器动作5.引脚 5(CONTROL VOLTAGE):控制电压引脚,决定输出电压的高低6.引脚 6(A):输出信号 A,矩形脉冲信号7.引脚 7(B):输出信号 B,矩形脉冲信号的反相信号8.引脚 8(D):放电引脚,使触发器放电555 定时器芯片可以应用于各种定时、延时和触发电路,如简单的定时器、多功能计时器、电子开关、自动控制等。

【555 定时器的典型应用电路】555 定时器的典型应用电路有:1.简单的延时电路2.触摸式延时开关3.多功能定时器4.电子计数器5.定时闹钟等【555 定时器的使用注意事项】在使用 555 定时器芯片时,需要注意以下几点:1.电源电压范围应为 2V 至 16V,否则可能导致工作不稳定或损坏芯片。

2.负电源引脚(GND)应接在电路的地线上,以保证电路的稳定性。

西工大数电实验报告——555定时器及其应用

555定时器及其应用班级:03051001班学号:姓名:同组成员:一、实验目的1.熟悉555集成定时器的组成及工作原理;2.掌握555集成定时器的逻辑功能和典型应用。

二、试验设备数字电路试验箱、数字双踪示波器、函数信号发生器、NE555、电阻和电容三、试验原理555定时器是一种数字与模拟混合型的中规模集成电路,外加电阻、电容等元件可以构成多谐振荡器,单稳电路,施密特触发器等,应用十分广泛。

由于内部电压标准使用了三个5K电阻,故取名555电路。

器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。

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

555定时器的原理图如图(1)所示,引线排列如图(2)所示,其功能表如表(1)所示。

555定时器的内部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 的电阻器构成的分压器提供。

它们分别使高电平比较器A1的同相输入端和低电平比较器A2的反相输入端的参考电平为2/3VCC和1/3VCC。

A1与A2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2/3VCC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1/3VCC时,触发器复位,555的3脚输出高电平,同时放电开关管截止。

图(1)图(2)表(1)D R 是复位端(4脚),当D R =0,555输出低电平。

正常工作时D R 接为高电平。

VCO 是控制电压端(5脚),平时输出2/3VCC 作为比较器A1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压,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0.01uf 的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平稳定。

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555定时器及其应用一、实验目的1.熟悉集成555定时器的特性参数和使用方法。

2.掌握使用555定时器组成施密特触发器的方法3.掌握使用555定时器组成单稳态触发器的方法,定时元件RC对脉冲宽度的影响。

4.掌握使用555定时器组成自激多谐振荡器的方法和定时元件RC对振荡周期和脉冲宽度的影响。

二、实验器材1.数字电路实验箱1台2.示波器1台3.万用表1只4.集成电路:555定时器1只5.元器件:电阻、电容若干只三、实验原理和电路1.器件特性555定时器是一种中规模集成电路,外形为双列直插8脚结构,体积很小,使用起来方便。

只要在外部配上几个适当的阻容元件,就可以构成史密特触发器、单稳态触发器及自激多谐振荡器等脉冲信号产生与变换电路。

它在波形的产生与变换、测量与控制、定时电路、家用电器、电子玩具、电子乐器等方面有广泛的应用。

集成555定时器有双极性型和CMOS型两种产品。

一般双极性型产品型号的最后三位数都是555,CMOS 型产品型号的最后四位数都是7555.它们的逻辑功能和外部引线排列完全相同。

器件电源电压推荐为4.5~12V ,最大输出电流200mA 以内,并能与TTL 、CMOS 逻辑电平相兼容。

其主要参数见表8.1。

555定时器的内部电路框图及逻辑符号和管脚排列分别如图8.1和图8.2所示。

引脚功能:V i1(TH ):高电平触发端,简称高触发端,又称阈值端,标志为TH 。

V i2(TR ):低电平触发端,简称低触发端,标志为TR 。

V CO :控制电压端。

V O :输出端。

Dis :放电端。

Rd :复位端。

555定时器内含一个由三个阻值相同的电阻R 组成的分压网络,产生31V CC 和32V CC 两个基准电压;两个电压比较器C 1、C 2;一个由与非门G 1、G 2组成的基本RS 触发器(低电平触发);放电三极管T 和输出反相缓冲器G 3。

Rd 是复位端,低电平有效。

复位后,基本RS 触发器的Q 端为1(高电平),经反相缓冲器后,输出为0(低电平)。

分析图8.1的电路:在555定时器的V CC 端和地之间加上电压,并让V CO 悬空,则比较器C 1的同相输入端接参考电压32V CC ,比较器C 2反相输入端接参考电压31V CC ,为了.(a) 555的逻辑符号(b) 555的引脚排列图8.2555定时器逻辑符号和引脚图8.1555定时器内部结构Vi1Vi2(TR)Vco..学习方便,我们规定:当TH 端的电压>32V CC 时,写为V TH =1,当TH 端的电压<32V CC 时,写为V TH =0。

当TR 端的电压>31V CC 时,写为V TR =1,当TR 端的电压<31V CC 时,写为V TR =0。

1低触发:当输入电压V i2<31V CC 且V i1<32V CC 时,V TR =0,V TH =0,比较器C 2输出为低电平,C 1输出为高电平,基本RS 触发器的输入端S =0、R =1,使Q =1,Q =0,经输出反相缓冲器后,V O =1,T 截止。

这时称555定时器“低触发”;2保持:若V i2>31V CC 且V i1<32V CC ,则V TR =1,V TH =0,S =R =1,基本RS 触发器保持,V O 和T 状态不变,这时称555定时器“保持”。

3高触发:若V i1>32V CC ,则V TH =1,比较器C 1输出为低电平,无论C 2输出何种电平,基本RS 触发器因R =0,使Q =1,经输出反相缓冲器后,V O =0;T 导通。

这时称555定时器“高触发”。

555定时器的“低触发”、“高触发”和“保持”三种基本状态和进入状态的条件(即V TH 、V TR 的“0”、“1”)必须牢牢掌握。

V CO 为控制电压端,在V CO 端加入电压,可改变两比较器C 1、C 2的参考电压。

正常工作时,要在V CO 和地之间接0.01μF (电容量标记为103)电容。

放电管T l 的输出端Dis 为集电极开路输出。

555定时器的控制功能说明见表8.2。

根据555定时器的控制功能,可以制成各种不同的脉冲信号产生与处理电路电路,例如,史密特触发器、单稳态触发器、自激多谐振荡器等。

2.史密特触发器由555定时器组成的史密特触发器见图8.4(虚线框中电位器RW 用来调节阈值);在数字电路中用于脉冲信号的整形。

当输入V i 是不规则信号时,经史密特触发器处理后,输出为规则的方波;将史密特触发器用于数据通讯电路中,具有一定的抗干扰能力。

在图8.4(a )电路中,若V i 端(即555的2、6脚)输入三角波(或正弦波)及其它不规则的波形,则在输出端V O (3脚)输出幅值恒定的方波。

史密特触发器是一种具有双阈值(V T +、V T —)的比较器电路,(如果在V CO 端接入R W ,则可调节阈值)。

工作原理:在不接入R W 时,V T +=CC 32V ,V T —=CC 31V 。

因为V i 端与TH 和TR 端连接,所以:V i =V TH =V TR 。

由表8.2分析可知:1V i <V T —时,V TH =0,V TR =0,555定时器“低触发”,V O 为高电平。

2V T —<V i <V T +时,V TH =0,V TR =1,555定时器“保持”,V O 保持。

3V i >V T +时,V TH =1,V TR =1,555定时器“高触发”,V O 为低电平。

3.单稳态触发器图8.6所示为单稳态触发器的电路和波形图。

单稳态触发器在数字电路中常用于规整信号的脉冲宽度(T W ):将脉宽不一致的信号输入单稳态触发器后,可输出脉宽一致的脉冲信号。

另外,单稳态触发器也常用于定时器电路中,调整RC 的值可以得到不同的定时值。

单稳态触发器采用电阻、电容组成RC 定时电路,用于调节输出信号的脉冲宽度T W 。

在图8.6(a )的电路中,V i 接555定时器的TR 端,其工作原理如下:1稳态(触发前):V i 为高电平时,V TR =1,输出V O 为低电平,放电管T 导通,定时电容器C 上的电压(6、7脚电压)V C =V TH =0,555定时器工作在“保持”态。

2触发:在V i 端输入低电平信号,555定时器的TR 端为低电平,电路被“低触发”,Q 端输出高电平信号,同时,放电管T 截止,定时电容器C 经(R+R W )充电,V C 逐渐升高。

电路进入暂稳态。

在暂稳态中,如果V i 恢复为高电平(V TR =1),但V C 充电尚未达到32V CC 时(V TH =0),555定时器工作在保持状态,V O 为高电平,T 截止,电容器继续充电。

3恢复稳态:经过一定时间后,电容器充电至V C 略大于32V CC ,因V TH >32V CC 使555定时器“高触发”,V O 跳转为低电平,放电管T 导通,电容器经T 放电,V C 迅速降为0V ,这时,V TR =1,V TH =0,555定时器恢复“保持”态。

4高电平脉冲的脉宽T W :当V O 输出高电平时,放电管T 截止,电容器开始充电,Vi..图8.5微分电路图8.6单稳态触发器电路与波形图(b) 波形图(a) 单稳态触发器电路.在电容器上的电压<32V CC 这段时间,V O 一直是高电平。

因此,脉冲宽度即是由电容器C 开始充电至V C =32V CC 的这段暂稳态时间。

脉冲宽度计算公式:T w ≈1.1(R+R W )C 。

5图8.5为产生窄负脉冲用的“微分电路”,原理后附。

4.自激多谐振荡器图8.7所示为自激多谐振荡器电路和波形图。

自激多谐振荡器用于产生连续的脉冲信号。

电路采用电阻、电容组成RC 定时电路,用于设定脉冲的周期和宽度。

调节R W 或电容C ,可得到不同的时间常数;还可产生周期和脉宽可变的方波输出。

脉冲宽度计算公式:T w ≈0.7(R 1+R W +R 2)C 振荡周期计算公式:T ≈0.7(R 1+R W +2R 2)C分析方法与单稳态电路相似,但电容器C 的充电电阻是R 1+R W +R 2,放电电阻是R 2。

当V C 是低电平时,555定时器低触发,V O 为高电平,放电管T 截止,电容器经(R1+RW+R2)充电,当充电至V C =V TH >32V CC 时,电路高触发,输出V O 变为低电平,放电管T 导通,电容器经R 2放电,当放电至V C =V TR <31V CC 时,电路又进入低触发,V O 变为高电平,如此周而复始,循环不止,输出连续脉冲信号。

四、实验内容及步骤将555定时器插入实验箱中(注意器件方向),电源电压V CC =+5V 。

然后按以下步骤进行。

图8.7自激多谐振荡器电路和波形图(a) 自激多谐振荡器电路.(b) 振荡波形1.史密特触发器①对照图8.4(a)接线。

其中555定时器的2和6脚接在一起为V i,3脚V O接状态灯,用来监视V O状态。

②用实验箱中的100K电位器按图8.3接线,组成一个直流信号源,与单稳态触发器的V i端连接,V CC接+5V。

用数字万用表监测V i的电压。

③检查接线无误后,接通电源,旋转电位器改变直流输入信号V i的电压值,观察状态灯的亮、灭情况,在状态灯亮、灭的临界点十分缓慢地旋转电位器,仔细、反复进行几次,找出使状态灯亮、灭对应的V i电压准确值,判断V TH1、V TH2。

记录结果。

2.单稳态触发器按图8.6(a)接线,组成单稳态触发器。

由于该电路V i端输入信号的脉宽必须小于输出脉冲V O的脉宽(即需要窄脉冲触发)才能定时准确,因此当使用方波信号作为输入信号时,必须经“微分电路”变为窄脉冲。

按图8.5接线,组成微分电路。

将实验箱的“单次正脉冲信号”经微分电路接V i,输出V O接状态灯。

1调节R w为最大值100KΩ输入单次脉冲一次,观察状态灯亮的时间。

调节R W,再进行输入V i的操作,观察状态灯亮时间。

实验者更换定时电容C为10μF,再进行上述操作,观察输出V o的延时情况。

2调节连续脉冲发生器(Pules Input)产生500Hz方波信号,并经微分电路接单稳态触发器的V i端。

用示波器Y1观测V i,Y2分别观测V o和V C,记录波形。

3.多谐振荡器按对照图8.5(a)接线,输出端V O接状态灯和示波器,并把10μF电容C接入电路中。

①接线完毕,检查无误后,接通电源,555定时器工作。

这时可看到状态灯间歇闪亮。

调节R W的值,记录现象。

③改变电容C的数值为0.01μF(即103pF),再调节R W,用示波器观察输出波形的变化,记录R W=0和R W=100K时的V C、V O波形、脉宽及频率。

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