555定時器引腳圖:
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2017-4-17 02:52 上傳
當繪制電路圖的時候,習慣將其繪制成模塊的形式,如下圖所示。這能幫你 很快認清每一個引腳的功能:
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引腳 1 接地。連接到 0V 軌道。 引腳 2 觸發。檢測到軌電壓(也就是源電壓)的 1/3 ,使輸出為高電平。引腳 2 控制 6 腳。如果引腳 2 低,引腳 6 低,輸出變為并保持高。如果引腳 6 高,而 2 腳變為低電平,輸出變 低,而 2 腳低。該引腳有一個非常高的阻抗(約 10M) ,1uA 的觸發電流。 3 腳輸出。 (針腳 3 和 7 是“同相”。 )變高(比源電壓低 2V)和 變低(比 0V 低 0.5V ),并將提供高達 200mA 的驅動電流。 引腳 4 復位。通過 100K 的內部連接高。必須采取低于 0.8V 復位芯片。 引腳 5 控制。施加于此引腳的電壓將改變 RC 網絡的時間。
引腳 6 閾值。2 腳為高電平的時候,檢測到軌電壓的 2/3 ,使輸出為低。該引腳 具有非常高的阻抗(約 10M) ,0.2uA 觸發電流 。 引腳 7 放電。 當腳 6 檢測 2/3 軌電壓同時 2 腳必須為高電平時,該腳變低。如 果 2 腳為 高電平,引腳 6 可以是高或低,引腳 7 仍然為低電平。當 2 腳檢測到 1/3 的軌電 壓(甚至更低的電平)同時 6 腳為低的時候,7 腳打開并保持高電平。 (引腳 7 和 3 是“同相”。 ) 引腳 8 供應。連接到正電源軌。
最簡單的 555 定時器振蕩電路: 3 引腳通過 R1 為 C1 充電。當電路上電時,電容 C1 里面沒有電量,輸出引腳 3 為高電平。流過 R1 的電流為 C1 充電,當 6 腳檢測到 2/3 的 VCC 時,輸出引腳 3 變為低電平。C1 停止充電,當引腳 2 檢測到 1/3 的 VCC 時,輸出引腳 3 變為 高電平并重復這一過程。
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555定時器內部結構圖:
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2017-4-17 02:28 上傳
注:引腳 7 是“同相”與輸出引腳 3(兩者都是低在相同的時間)。 引腳 7“短接”到 0V 通過晶體管。通過 R1 拉高。 最大電源電壓 16V - 18V 消耗電流約 10 毫安 輸出灌電流@5V=5 - 50mA 在 15V=50 毫安 輸出電流源@5V=100mA 在 15V=200 毫安 最大工作頻率為300kHz - 500kHz
錯誤理解: 當放置在電路中時,消耗 10ma 電流 輸出電壓比軌電壓小 2.5V 輸出電壓可以高于地0.5V~1.5V 最大輸出 200ma,但是只能灌入 50ma。 測試芯片 NE555 在工作在 1KHZ,軌電壓 12.75V,同時負載為 39R 的條件下。
輸出低電壓 0.5V,高電壓 11.5V,輸出電流 180ma。 測試芯片的表現完美。
555 的基本特征 下面是不同的 555 芯片制造廠家的清單,帶有相應的低電壓和低電流參數。正常 的 555 被稱為 TTL 和晶體管邏輯芯片,當在電路中不工作的時候耗電量約為 10ma。工作電壓 4V~18V。下表中低功耗的版本(或者說 CMOS 類的),耗電量 約為 10ua~100ua 。一些芯片的工作電壓可以達到1.5V~15V (ZSCT1555 = 9v max),但是它們的灌電流和源電流只有 100ma(當工作在 2V 電壓的時候,比 30ma 還小)。 555 芯片非常便宜,其它芯片至少要它兩倍的價格。 普通的 555 振蕩頻率可以到 300KHZ,CMOS 結構的 555 芯片振蕩頻率可以達到 3MHZ。 在替換這些芯片之前,你要知道他們的局限性和有點:
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2017-4-17 02:51 上傳
如何使用 NE555 芯片
有很多種方式使用 NE555。它可以用在幾百種電路里面來做一些很智能的事情。 也可以被用來制作三種典型的振蕩器。 (1)非穩態多諧振蕩器-持續震蕩 對于頻率來說,每秒震蕩一個周期以上的,叫做振蕩器(多諧振蕩器或者方波振 蕩器)。
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