555定时器555定时器的实例

555定时器  时间:2021-09-04  阅读:()

555定时器的简介和功能

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 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 0 电平。

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555定时器的工作原理。

555定时器在三种不同工作模式下的工作原理不同: 1、单稳态模式 在单稳态工作模式下,555定时器作为单次触发脉冲发生器工作。

当触发输入电压降至VCC的1/3时开始输出脉冲。

输出的脉宽取决于由定时电阻与电容组成的RC网络的时间常数。

当电容电压升至VCC的2/3时输出脉冲停止。

根据实际需要可通过改变RC网络的时间常数来调节脉宽。

2、双稳态模式 双稳态工作模式下的555芯片类似基本RS触发器。

在这一模式下,触发引脚2和复位引脚4通过上拉电阻接至高电平,阈值引脚6被直接接地,控制引脚5通过小电容(0.01到0.1μF)接地,放电引脚引脚7浮空。

所以当引脚2输入高(有误应为低)电压时输出置位,当引脚4接地时输出复位。

3、无稳态工作模式 无稳态工作模式下555定时器可输出连续的特定频率的方波。

电阻R1接在VCC与放电引脚7之间,电阻R2接在引脚7与触发引脚2之间,引脚2与阈值引脚6短接。

电容通过R1与R2充电至2/3VCC,然后输出电压翻转,电容通过R2放电至1/3VCC,之后电容重新充电,输出电压再次翻转。

扩展资料? 555定时器的用途 1、555的单稳态电路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的双稳态电路在电子测量中用的很广,其可以作为施密特触发器对各种波形进行整形。

在生活中,这种电路可以作为各种光控开关、温控开关。

3、555无稳态电路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。

参考资料来源:搜狗百科-555定时器

555定时器的实例

前面介绍的双稳态触发器具有两个稳态的输出状态并且两个状态始终相反。

而单稳态触发器只有一个稳态状态。

在未加触发信号之前,触发器处于稳定状态,经触发后,触发器由稳定状态翻转为暂稳状态,暂稳状态保持一段时间后,又会自动翻转回原来的稳定状态。

单稳态触发器一般用于延时和脉冲整形电路。

接通电源后,未加负脉冲 ,而C充电, Vc上升,当Vc=/3 时,RS电路输出为低电平,放电管T导通,Vc快速放电, 使 Vc= 0。

这样,在加负脉冲前, 输出为低电平,即Vo= 0,这是电路的稳态。

在t = t0时刻 Vi负跳变( Vi端电平小于 /3),而 Vc= 0(TH端电平小于/3 ),所以输出Vo 翻为高电平,T截止,VC充电。

按指数规律上升。

t = t1时, 负脉冲消失。

t = t2时 Vc上升到/3(此时TH端电平大于/3 , TR端电平大于/3 ), Vo又自动翻为低电平。

在tw这段时间电路处于暂稳态。

t > t2,T导通,C快速放电,电路又恢复到稳态。

由分析可得: 输出正脉冲宽度 tW = 1.1RC 注意:图6—3(a)电路只能用窄负脉冲触发,即触发脉冲宽度ti必须小于tW 555定时器用于实际中的实例有:能发出“叮、咚”声门铃的电路和旋光彩灯控制电路 555定时器单稳态触发器图8-2 555构成单稳态触发器上图8-2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8-3。

图8-3 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=1.1RC 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。

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。

接通电源后,输出假定是高电平,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/3时(TH、端电平大于Vc),输出翻转为低电平。

Vo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/3时(TH、端电平小于Vc),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 输出方波的占空比 为

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