ne555施密特触发器(ne555工作状态)

555定时器双列直插NE55555定时器双列直插式NE555NE555外观图NE555外观图DIP封装中555芯片各引脚的功能如下表所示。芯片各引脚功能芯片引脚

555定时器

ne555施密特触发器(ne555工作状态)插图

双列直插NE55555定时器双列直插式NE555

ne555施密特触发器(ne555工作状态)插图(1)

NE555外观图NE555外观图

DIP封装中555芯片各引脚的功能如下表所示。

ne555施密特触发器(ne555工作状态)插图(2)

芯片各引脚功能芯片引脚功能

说明:引脚名称功能1GND(地)接地,用作低电平(0V)2TRIG(触发)。当引脚电压降至1/3VCC(或由控制端确定的阈值电压)时,输出端给出高电平。3OUT(输出)输出高电平(+VCC)或低电平。4RST (Reset)当此引脚连接到高电平时,定时器工作。当此引脚接地时,芯片复位,输出为低电平。5CTRL(控制)控制芯片的阈值电压。(当此引脚连接到空时,默认的两个阈值电压为1/3VCC和2/3VCC)。当引脚电压升至2/3VCC(或由控制端确定的阈值电压)时,输出端给出低电平。7S(放电)内部连接OC门,用于电容放电。V+,VCC(电源)提供高电平,给芯片供电。

ne555施密特触发器(ne555工作状态)插图(3)

NE555NE555

内部框图

ne555施密特触发器(ne555工作状态)插图(4)

内部框图内部框图内部框图

555定时器可以在三种工作模式下工作于单稳态模式:在这种模式下,555功能是一拍。应用包括定时器、脉冲丢失检测、弹跳开关、触摸开关、分频器、电容测量、脉宽调制(PWM)等。稳态模式:在这种模式下,555作为振荡器工作。这种工作模式下的555芯片常用于强点、脉冲发生器、逻辑电路时钟、音调发生器、脉冲位置调制(PPM)等电路。如果用热敏电阻作为定时电阻,555可以构成温度传感器,其输出信号的频率由温度决定。双稳态模式(或施密特触发器模式):当DIS pin 空置位且未连接外部电容时,555的工作方式类似于RS触发器,可用于形成锁存开关。单稳态工作模式在单稳态工作模式下,555定时器作为单触发脉冲发生器工作。当触发输入电压降至1/3 VCC时,输出脉冲开始。的输出脉冲宽度取决于由定时电阻和电容组成的RC网络的时间常数。当电容电压升至2/3 VCC时,输出脉冲停止。根据实际需要,可以通过改变RC网络的时间常数来调节脉宽。

输出脉冲宽度T,即电容电压充电至2/3 VCC所需的时间,由下式给出:

t=RC1n(3)=1.1RC

虽然一般认为当电容电压充到2/3 VCC时,电容会通过OC门瞬间放电,但实际上仍需要一段时间才能完成放电,这段时间称为“弛豫时间”。在实际应用中,触发源的周期必须大于弛豫时间和脉冲宽度之和(实际上远大于工程应用)。

双稳态工作模式

双稳态模式下的555芯片类似于基本的RS触发器。在这种模式下,触发引脚(引脚2)和复位引脚(引脚4)通过一个上拉电阻连接到高电平,阈值引脚(引脚6)直接接地,控制引脚(引脚5)通过一个小电容(0.01至0.1μF)接地,放电引脚(引脚7)悬空空。因此,当引脚2输入高电压(误差应较低)时,输出置位;当引脚4接地时,输出复位。

无稳态模式

555定时器在稳态模式下可以输出特定频率的连续方波。电阻R1连接在VCC和放电引脚(引脚7)之间,另一个电阻(R2)连接在引脚7和触发引脚(引脚2)之间,引脚2与阈值引脚(引脚6)短接。当工作电容通过R1和R2充电到2/3VCC,则输出电压反转,电容通过R2放电到1/3VCC,则电容再充电,输出电压再次反转。

对于双极555,如果使用小R1,OC门在放电时会饱和,输出波形的低电平时间会比上面的计算结果长很多。

为了获得空小于50%的矩形波,可以在R2上并联一个二极管。充电时,这个二极管导通,短路R2,使电源只通过R1给电容充电;并在放电时截止,以达到减少充电时间和空比值的效果。

以下为NE555的电气参数

其他不同规格的555定时器可能参数不同,请参考数据表。电源电压(VCC)4.5-16 V额定工作电流(VCC= +5 V)3-6 mA额定工作电流(VCC= +15 V)10-15 mA最大输出电流200 mA最大功耗600mW最小工作功耗30mW(5V),225mW(15V)温度范围0-70℃

ne555施密特触发器(ne555工作状态)插图(5)

内部结构和电气标识内部结构和电气标识

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