NE555是為8腳時基集成電路,只需簡單的電阻器、電容器,即可完成特定的振蕩延時作用。其延時范圍極廣,可由幾微秒至幾小時之久。其輸出端的供給電流大,可直接推動多種自動控制的負載。
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2021-8-17 23:35 上傳
這張圖片展示的是NE555的封裝結構,其大小和我們的大拇指的指甲蓋一樣大。 其中8個引腳的功能分別為: 1腳:外接電源負端VSS或GND接地,一般情況下接地。 2腳:低觸發端TRIG。 3腳:輸出端Vout 4腳:是直接清零端。當此端接低電平(和電源的負端或者接地),則時基電路不工作,此時不論TRIG、THRES處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應接高電平。 5腳:CONT為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內部兩個比較器的基準電壓,當該端不用時,應將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。 6腳:高觸發端TH。 7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電。 8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。 引腳雖然不多,但是不知道如何應用!這得結合著內部的結構才能綜合理解NE555的美妙! 內部結構是由:兩個電壓比較器、一個RS觸發器、一個反相器、三個等阻值的電阻(5kΩ)和一個三極管。
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應用NE555最多的是方波的輸出,其中5引腳(CONT)電壓控制端我們先不用,可以讓其與地(GND)用一個電容相連防止電壓干擾。 我們先來了解一下RS觸發器的工作原理,其方波就是由RS觸發器的Q引腳發生的。
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RS觸發器的Q引腳的電壓高低是通過R和S引腳控制,Q(—)是和Q引腳輸出相反的電壓。我們根據RS觸發器的真值表來判斷Q段的電壓。 RS觸發器的真值表:
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X:狀態不定,在NE555中上電不會出現這種情況。 在NE555中與RS觸發器的R和S引腳相連接的是電壓比較器A1和A2
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a端為正相輸入引腳,b端為反相輸入引腳,out是輸出端口。當Va>Vb時,out輸出高電壓(1)。當Vb>Va時,out輸出低電壓(0)。我們可以看到A1的“反相”和A2的“正相”是與三個等阻值的電阻相連,所以A1的b和A2的a分別是2Vcc/3和Vcc/3的恒定電壓值。 接下來我們根據外部電路和內部電路一起分析NE555如何產生一定頻率的方波。
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其中參與形成方波的引腳有6(高觸發端TH)、2(低觸發端TRIG)和7(放電端)。其他引腳電壓不會自己改變,可以先不用看。 外部電路中6、2引腳和1(GND)相連接的電容是充當電壓儲存功能,目的是為了讓電壓從0到VCC連續升高(或者從VCC到0連續降低)。 我們先看第一步,當VCC瞬間上電,電容兩端電壓不會瞬間改變而是慢慢改變。即電容的電壓差從0V升高,當電壓在0V到Vcc/3時,A1輸出1,A2輸出0(圖中電壓比較器的0和1是代表著電壓值相比較的大小,不是真正意義上的大小,下圖一致)。根據RS真值表,可以推出Q輸出高電位,三極管截止。
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第二步,電壓在Vcc/3到2Vcc/3值時,A1輸出1,A2輸出1,根據真值表輸出是上一次RS觸發器的狀態,那么還是高電平。此時三極管還是截止。
第三步,電壓升至2Vcc/3到Vcc之間時,A1輸出0,A2輸出1,根據真值表輸出是0低電平,而三極管的基極有電壓存在導致導通,圖中的紅色線條是引腳6和2的電壓與地連接,導致電壓下降。
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第四步,當電壓下降到Vcc/3到2Vcc/3值時,A1輸出1,A2輸出1,根據真值表輸出是上一次RS觸發器的狀態,那么還是低電平。而且三極管還是導通并且電壓值繼續下降。
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第五步,當電壓值下降到0V到Vcc/3時,A1輸出1,A2輸出0,根據真值表輸出1。此時NE555輸出高電平,三極管截止,電壓值開始升高,之后往復周期。 我們通過一組時序圖來看一下,各個引腳不同時期的電平對電路的影響。
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2021-8-17 23:42 上傳
NE555輸出方波的周期和占空比是和其電容和電阻所決定的,他們的計算公式有: TH (高電平時間s) = 0.693* (R1+ R2) * C TL (低電平時間s) = 0.693*R2 * C F(輸出頻率) = 1.443 / ((R1+R2 *2) *C) DCP(占空比%) = (TH / (TH + TL)) * 100 下圖是我用multisim仿真的NE555輸出方波。
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