555振荡电路
555振荡电路的工作原理
555振荡电路的工作原理
555振荡电路主要由比较器、RS触发器、输出级、电源等组成,其工作原理如下:
1. 稳态初始:引脚RESET为高电平,将RS触发器复位,输出Q为低电平,输出Q为高电平。
2. 充电过程:由于电容C1放电时电压较低,触发电压(VTH)较高,此时引脚THRES为低电平。
电阻R1和电阻R2的分压作用使比较器引脚TRIG为高电平。
由于RESET引脚为高电平,RS触发器复位,Q输出为低电平,Q输出为高电平。
因此,电容C1开始充电,直到电压上升到比较器引脚THRES 的触发电压。
3. 变化过程:当电容C1充电至比较器引脚THRES的触发电压时,比较器引脚THRES变为高电平,触发比较器,使RS 触发器置位。
Q输出为高电平,Q输出为低电平。
4. 放电过程:当RS触发器置位后,引脚THRES为高电平,比较器引脚TRIG变为低电平,RS触发器保持置位状态。
电容C1开始放电,直到电压下降到比较器引脚TRIG的触发电压。
5. 变化过程:当电容C1放电至比较器引脚TRIG的触发电压时,比较器引脚TRIG变为低电平,触发比较器,使RS触发器复位。
Q输出为低电平,Q输出为高电平。
通过充放电过程的反复循环,555振荡电路产生稳定的方波或
单稳态脉冲输出。
可通过调整电阻和电容的值来改变振荡频率。
555振荡电路(共29张)
A2 + + (S)
G2 Q
5 kW ⑦
100 W
③ OUT
①
NE555定时器内部(nèibù)电路
第17页,共29页。
放电管
555定时器的内部电路
逻辑(luó jí)功能表
输
入
输
正跳变 触发TH
负跳变 触发TL
复位RD
放电管T
×
×
0
导通
出 输出Q
0
<2VCC/3 <VCC/3
1
截止
1
>2VCC/3 >VCC/3
号。 因为对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率。
振荡频率 f= 1/0.7(R1+2R2)C1
即:f = 1. 443/(R1+2R2)C1
第12页,共29页。
555定时器
➢ 555定时器成本低,性能可靠,计时精确度 高。
➢ 只需要外接几个电阻,电容,就可以实现多谐振 荡器,单稳态触发器和施密特触发器等脉冲产生和 变换(biànhuàn)电路。 ➢ 其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控 制的负载。
屏幕菜 单选择
测量辅 助设置
辅助
操作
稳定
触发
电源
开关
屏幕
Y轴
输入
调整
插座
第24页,共29页。
扫描 调整
校准
信号
示波器面板(miàn 介绍 bǎn)
局 部 面 板 图
第25页,共29页。
测量状 态
触发电平 指示
屏幕(píngmù)刻度和标注信息
显示的 信号在 存贮器 中的位 置
第一路被 测信号指 示
第16页,共29页。
555最简单振荡电路
555最简单振荡电路555是一种常用的集成电路,也是最简单的振荡电路之一。
它可以产生稳定的方波信号,广泛应用于计时、频率测量、脉冲生成等领域。
本文将介绍555最简单的振荡电路,并对其原理进行详细解析。
555振荡电路的基本原理是利用一个RC电路和比较器构成的反馈环路,通过调节电阻和电容的数值,可以调整输出信号的频率和占空比。
555振荡电路的基本组成包括一个比较器,一个RS触发器,一个输出级和一个放大器。
其中,比较器用于比较输入电压与参考电压的大小关系,RS触发器用于存储输出的状态,输出级用于放大输出信号,放大器用于提供驱动能力。
555振荡电路最简单的形式是单稳态多谐振荡器,也称为单稳态触发器。
它由一个RC电路、一个比较器和一个RS触发器组成。
具体电路连接方式如下:- 将555的第2脚和第6脚连接在一起,作为电容C和电阻R的公共接地点;- 将电容C的一端连接到555的第6脚,另一端连接到电阻R的一端;- 将电阻R的另一端连接到正电源;- 将555的第4脚连接到555的第8脚,以提供电源给555芯片;- 将555的第8脚连接到正电源;- 将555的第1脚连接到电阻R的另一端,作为输出端;- 将555的第5脚连接到电阻R的另一端,作为控制端。
当输入电压低于参考电压时,比较器的输出为高电平,RS触发器的输出为低电平,555的第1脚输出低电平信号。
当输入电压高于参考电压时,比较器的输出为低电平,RS触发器的输出为高电平,555的第1脚输出高电平信号。
通过调节电阻R和电容C的数值,可以调整输出信号的频率和占空比。
当电阻R和电容C的数值较大时,输出信号的频率较低,占空比较小;当电阻R和电容C的数值较小时,输出信号的频率较高,占空比较大。
需要注意的是,555振荡电路的稳定性和精度与电阻R和电容C的数值有关。
当电阻R和电容C的数值不稳定或误差较大时,输出信号的频率和占空比会有所偏差。
555最简单的振荡电路是由一个RC电路、一个比较器和一个RS触发器组成的单稳态多谐振荡器。
555振荡电路
555振荡电路概述555振荡电路是一种常用且经典的电子电路,在电子工程和电路设计中广泛应用。
它能够产生稳定的方波、矩形波和正弦波等输出信号,并具有简单、稳定和可靠的特点。
555振荡电路原理555振荡电路主要由一个集成电路芯片 NE555 和少量的外部元器件组成。
NE555是一种著名的计时器集成电路,它内部集成了比较器、电压比较器、电流开关和放大器等功能模块,可以根据外部元器件的设置来生成不同的输出信号。
555振荡电路的基本原理可以简单地描述为,当输入电压Vcc 施加在电路上时,芯片内部的比较器比较引脚的电压大小,当比较器输出高电平时,输出引脚的电压为低电平,当比较器输出低电平时,输出引脚的电压为高电平。
通过这种状态间的切换,可以实现不同类型的振荡波形输出。
555振荡电路的工作模式555振荡电路可以通过不同的连接方法实现不同的工作模式,常见的工作模式有以下几种:1. 单稳态工作模式(Monostable Mode)在单稳态工作模式下,当输入触发脉冲信号时,输出信号会在设定的时间内(由外部元器件决定)保持高电平,然后自动恢复为低电平。
这种工作模式适用于需要在一定时间后产生一个脉冲信号的应用,如触发器、定时器等。
2. 双稳态工作模式(Astable Mode)在双稳态工作模式下,输出信号会周期性地在高电平和低电平之间切换,产生连续的方波或矩形波信号。
这种工作模式适用于需要产生连续振荡信号的应用,如钟表、定时器、频率测量器等。
3. 三角波发生器工作模式(Triangle Wave Generator Mode)在三角波发生器工作模式下,通过外部电阻和电容的组合来调整输出信号的频率和幅度,从而产生稳定的三角波形信号。
这种工作模式适用于需要产生三角波信号的应用,如音频发生器、波形调制器等。
4. 正弦波发生器工作模式(Sine Wave Generator Mode)在正弦波发生器工作模式下,通过在双稳态工作模式的基础上添加一个滤波电路,可以将方波或矩形波信号转换为平滑的正弦波信号。
555电路组成的振荡电路集锦
人工启动单稳[ IRT------ 0VC C—E 4 SVi7555 3--- 0V D —t —25d 十 丄SB 1? |CT1〕特点:^KT-T. 5-CT B2 端输入•外脉冲启动或人 工启动口2)公式:Td=l. 1RT*CT D 用途:定(延)时、消抖动、分(倍)频』脉冲 输岀、J 匸速率等检测。
vriu n ~I P ,| V1(HI4-4 Cl6 4 8i T 555 3 i 5 CT 丄 —oVC CV 01〕特点:u RT-7.6-CT w 2 端输入.外脉冲启动输入 带RC 徽分电跻.2) 公式:Ti=l 1RT*CT 3) 用途:定(延)时、消 抖动、分(倍)城』脉沖 输L C 速率等检测.555电路组成的振荡电路集锦、555单稳类电路 555单稳工作方式,它可分为2种。
见图示。
* 1.L1人工启动单藉1) 特点:KT-6.2-CT, A 工启动,vo=o,稳态: VO=1 >皙稳态〔td )・2) 公式:Td=L 1M*CT3) 用途:定时,延时.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“ C 「6.2- RT'。
*1.22脉冲启动单趙第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。
、555双稳类电路―oVC CV DL )特点:CT 电2-ET,人 工启动,V0二:H 稳态; VD=O J 暂稳态 <tdJ B 2) 公式:TE lRT*Cr 3) 用途:定时,延时n1■IvlA医3 8 5 1 4555 Lb 2 R1) 特点:有諌E 两个输入,两输入阀值电压不同■输入无4 2) 用途:岀较黠,电子 开关」检测电路,家 电控制器等,3) 别名:孜限比较器、T------ 0VCC:L卩4555 JQ- 11252 51) 特点:6.2W 短接作输入,输入无匚,有滞后 电压AVT O2) 用途:电子开关r 监揑告警、脉冲整形■等. 3 )别名:滞后比较器、反 相比较器,1) 特点:E.2端短接作输入I 变化R1*魁的值 或改变VCT 以调整阀值 电压.2) 用途:方波输岀.脉 冲整形.TVCC1)特点:H RA-6 2-C" RA 与V0相连. 2) 公式:T1=T2=D 693RAC = T=C.722/KA*C™3)用途:方波输出』音响皆警』电源喪换等45557 6 21) 特点:“卜瑯-赵弋”, T与VOfflR2) 公式:Tl=T2=0.693RACT=0. T22/RA+C 3 )用途:册输出,音响 告警 >电源变擬等» 2. 1.1 R-S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。
555振荡电路频率计算
555振荡电路频率计算555振荡电路是一种常用的集成电路,常用于产生稳定的方波信号。
本文将介绍555振荡电路的频率计算方法。
我们需要了解555振荡电路的基本原理。
555振荡电路由一个稳态电压比较器和两个可控的电压比较器组成。
稳态电压比较器根据控制电压和参考电压的大小关系来输出高电平或低电平信号。
可控电压比较器则由外部电容和电阻组成,用于控制稳态电压比较器的阈值和触发电平。
在555振荡电路中,频率的计算主要依赖于外部电容和电阻的数值。
具体计算方法如下:1. 首先,我们需要确定555振荡电路的工作方式。
555振荡电路有三种工作方式:单稳态、双稳态和自由运行。
其中,自由运行方式(也称为多谐振荡)是最常用的工作方式,因此我们将以自由运行方式为例进行频率计算。
2. 确定电容的数值。
电容的数值决定了振荡电路的时间常数,从而影响振荡信号的频率。
假设电容的数值为C(单位为法拉),则振荡电路的时间常数T为T=1.1RC,其中R为电阻的数值(单位为欧姆)。
3. 计算工作周期T。
工作周期T等于两个时间常数之和,即T=2.2RC。
4. 根据工作周期T计算频率f。
频率f等于工作周期T的倒数,即f=1/T。
需要注意的是,555振荡电路的频率计算公式是一个近似值,实际频率可能会受到温度、供电电压等因素的影响。
因此,在实际应用中,我们需要根据具体情况进行调整和修正。
总结起来,555振荡电路的频率计算方法如下:1. 确定振荡电路的工作方式;2. 确定电容的数值;3. 根据电容和电阻的数值计算时间常数T;4. 根据时间常数T计算工作周期T;5. 根据工作周期T计算频率f。
通过以上的计算方法,我们可以准确地计算出555振荡电路的频率。
这对于设计和调试电子电路以及实现特定功能非常重要。
希望本文能对读者理解和应用555振荡电路频率计算方法提供帮助。
利用555时基电路制成的低频振荡(闪烁发光电路)电路一电路图
利用555时基电路制成的低频振荡(闪烁发光电路)电路一电路图如图是一种闪烁发光电路,该电路正常工作时,两只发光二极管将同时一闪一闪地发光。
该电路的工作原理555音频振荡器工作原理相仿,所不同的是将电容Cl的容量增大到4.7μF。
因此,电路的振荡频率很低,NE555的3脚电位高低变化的速度减慢。
当3脚输出高电平时,发光二极管VDl、VD2同时通电发光。
当3脚输出低电平时,两只发光二极管都熄灭。
电路中的R3电阻值越大,发光亮度越小;R3阻值越小,则发光亮度越大。
值得注意的是,R3阻值如图是一种闪烁发光电路,该电路正常工作时,两只发光二极管将同时一闪一闪地发光。
该电路的工作原理555音频振荡器工作原理相仿,所不同的是将电容Cl的容量增大到4.7μF。
因此,电路的振荡频率很低,NE555的3脚电位高低变化的速度减慢。
当3脚输出高电平时,发光二极管VDl、VD2同时通电发光。
当3脚输出低电平时,两只发光二极管都熄灭。
电路中的R3电阻值越大,发光亮度越小;R3阻值越小,则发光亮度越大。
值得注意的是,R3阻值不宜太小,否则流过发光二极管的电流过大,电路耗电较大,对发光二极管会产生不利影响,甚至烧毁。
通常,流过发光二极管的电流可控制在10~20mA之间为佳。
1 555时基电路的特点555集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做555定时器或555时基电路。
但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。
此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。
由于它工作可靠、使用方便、价格低廉,目前被广泛用于各种电子产品中,555集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图1所示。
图1 555集成电路内部结构图555集成电路是8脚封装,双列直插型,如图2(A)所示,按输入输出的排列可看成如图2(B)所示。
555多谐振荡电路
555多谐振荡电路555多谐振荡电路是一种常用的电子电路,它可以产生多种不同频率的振荡信号。
在本文中,我将详细介绍555多谐振荡电路的工作原理、电路图、元器件选择和调整方法。
一、工作原理555多谐振荡电路基于NE555集成电路,它由比较器、RS触发器和放大器组成。
其工作原理如下:1. 初始状态下,RST引脚为高电平,TRIG引脚为低电平。
2. C1通过R1和R2充放电。
当C1充满时,比较器输出翻转,并导致放大器输出高电平。
3. 放大器输出的高电平通过R3和D1反馈到TRIG引脚,使其变为高电平。
4. 当C1放电至一定程度时,比较器输出再次翻转,并导致放大器输出低电平。
5. 放大器输出的低电平通过D2反馈到TRIG引脚,使其变为低电平。
6. 重复步骤2-5形成连续的振荡。
二、555多谐振荡电路图下面是一个基本的555多谐振荡电路图示:```+--|Vcc|R1|+-+ C1| |TRIG ---|>|---| |+-+|R3|OUT -----|<|--- DIS| |GND -----+--|Gnd```三、元器件选择在设计555多谐振荡电路时,我们需要选择合适的元器件来满足我们的需求。
以下是一些常见的元器件选择建议:1. 555集成电路:可以选择NE555或其它兼容型号。
2. 电阻:根据需要选择合适的电阻值。
常用范围为几千欧姆到几兆欧姆。
3. 电容:根据需要选择合适的电容值。
常用范围为几皮法到几百微法。
4. 二极管:可以选择常见的小功率二极管,如1N4148。
四、调整方法调整555多谐振荡电路的频率可以通过改变电阻和/或电容值来实现。
以下是一些常用的调整方法:1. 改变R1和R2:增大R1或减小R2将使振荡频率降低,反之亦然。
2. 改变C1:增大C1将使振荡频率降低,反之亦然。
3. 使用可变电阻和/或可变电容:通过使用可变电阻和/或可变电容,可以在一定范围内连续调整振荡频率。
五、总结555多谐振荡电路是一种常用的电子电路,它可以产生多种不同频率的振荡信号。
555多谐振荡电路
555多谐振荡电路
555多谐振荡电路是一种经典的多谐振荡电路。
它由三个主要元件组成:555定时器、电阻和电容。
多谐振荡电路是一种非线性电路,可以产生多个频率的波形。
在此文章中,我们将详细介绍555多谐振荡
电路的原理、使用和应用。
555多谐振荡电路的原理
多谐振荡电路可以通过改变某些元件的值来产生不同的频率。
555
多谐振荡电路是一种简单而灵活的电路,它可以根据输入的电压而改
变频率。
当电压变化时,它会引起电容和电阻的变化,从而改变芯片
内部的比较器阈值。
当阈值和触发器的状态发生变化时,就会产生一
个周期性的方波输出,其振荡频率取决于电容和电阻的数值。
使用和应用
555多谐振荡电路可以用于许多不同的应用,包括音频信号发生器、模拟时钟、脉冲宽度调制和步进驱动器。
在音频信号发生器中,可以
通过调整电容和电阻的值来产生不同的频率,从而产生不同音调的声音。
在模拟时钟中,可以使用555多谐振荡电路来替代基于石英晶体
的时钟,这种电路可以产生准确的振荡信号,从而保持时间的准确度。
在脉冲宽度调制中,可以使用555多谐振荡电路来产生一个可调节的
方波输出,该方波输出的周期可以被调整以产生特定比例的宽度和占
空比。
总结
555多谐振荡电路是一种灵活且实用的电路。
它可以根据电容和电阻的不同数值而产生不同的频率。
这种电路广泛用于音频信号发生器,模拟时钟,脉冲宽度调制和步进驱动器等应用中。
除了以上应用外,
此电路还可以用作基底发生器等,所以在电路设计领域中,555多谐振荡电路是一种常用的电路。
555振荡电路
单稳态电路。6
脚接RC充放电电 路,2脚接外来 信号。
双稳态电路。
6脚和2脚同 接外来信号。
无稳态电路。
6脚和2脚同接 RC充放电电路。
+UDD
84
ui
6
2 555 3
u0
7
51
0.01μF
ui
2 3 U DD
1 3
U
DD
0
t
u0
0
t
2脚和6脚相连并和电容C相接, 7脚接在R1和R2之间
工作波形
vO
O
t
无稳态电路 多谐振荡器
2脚和6脚相连并和电容C相接, 7脚接在R1和R2之间
工作波形
vC
2 3
VCC
1 3
VCCOt NhomakorabeavOO
t tw1 tw2
tW1 0.7(R1 R2 )C tW2 0.7R2C T tW1 tW2 0.7(R1 2R2 )C
(2)电源VCC经过电阻对电容C充电,当电容电压UC上升到2∕3VCC,此时3脚 ______ A 高电平 B低电平 C维持原状态 , VD1_灭__ VD2_亮__ (3)放电三极管________ (A导通 B放大 C截止),电容通过R2和三极管放电 ,当C1放电至电源电压的1/3时,3脚再次输出高电平
555定时器构成振荡器 的工作原理
充放电电路: R1、R2及C
充 电 电 路放
电 电 路
555定时器构成闪光电路电路
频率 f=1/T 小于70,人眼可分辨
分析:
两只发光二极管交替闪烁
(1)在接通电源瞬间,电容C来不及充电,UC=0,3脚为________ ( A 高电平 B低电平 C维持原状态) VD1_亮__ VD2_灭__
555方波振荡电路
555方波振荡电路(原创实用版)目录1.555 方波振荡电路的概述2.555 方波振荡电路的工作原理3.555 方波振荡电路的应用领域4.555 方波振荡电路的优缺点分析正文【555 方波振荡电路的概述】555 方波振荡电路,是一种基于 555 定时器的方波信号发生器。
555 定时器是一种广泛应用的集成电路,它具有多种工作模式,可以实现多种功能,如定时、脉冲发生、振荡等。
在方波信号发生器中,555 定时器通常工作在 astable(不稳定)模式,输出一个频率可调的方波信号。
【555 方波振荡电路的工作原理】555 方波振荡电路的工作原理主要基于 555 定时器的 astable(不稳定)模式。
在这种模式下,555 定时器的输出电压呈方波状,且频率可以通过调整电阻、电容等元器件的数值来实现。
具体来说,555 方波振荡电路通常由两个反馈电阻(R1、R2)、两个电容(C1、C2)和一个触发电容(Ct)组成。
其中,R1 和 R2 决定了方波信号的频率,C1 和 C2 则影响了方波信号的宽度。
触发电容 Ct 则用于控制 555 定时器的输出状态。
【555 方波振荡电路的应用领域】555 方波振荡电路广泛应用于各种电子设备和系统中,主要用途如下:1.作为信号发生器,用于产生可调频率的方波信号,以进行信号分析、测试和研究。
2.用于模拟电路和数字电路的混合设计,如产生定时信号、控制信号等。
3.作为脉冲发生器,用于产生一定频率的脉冲信号,以实现数据传输、信号控制等功能。
【555 方波振荡电路的优缺点分析】555 方波振荡电路具有以下优缺点:优点:1.结构简单,只需要几个元器件即可实现,制作成本低。
2.输出信号为方波,具有较好的信号质量,适用于多种应用场景。
3.频率可调,可以根据需要调整输出信号的频率。
缺点:1.输出信号的频率受到元器件参数的影响,对于要求高稳定性的应用场景可能不太适用。
2.输出信号的幅度受到电源电压的影响,电源电压波动可能导致输出信号幅度的变化。
555振荡电路
555振荡电路-大占空比周期可调的压控振荡器
压控振荡电路如图所示。
555、R1、R2、C1~C3及VT1组成一个压控多谐振荡器,场效应管(JFET)VT,作为压控电阻,通过改变其门一源电压VGs可改变VT-的漏(D)、源(S)间的阻抗。
接在VT。
的D、S的耦合电容C1、C2,用于防止其余电路的直流电压对JFET的影响。
为不使耦合电容影响时基电路的充、放电时间,C1、C2的大小宜选为定时电容C3容值的10倍。
该电路的优点在于:通过场效应管门一源问电压VGs的变化,使VT1形成一个可调范围很大的可变电阻Rx(可大至几百kΩ),从而获得极大的占空比和周期的变化。
大占空比周期可调的压控振荡器。
555振荡电路
555振荡电路原理555集成定时器是一种模拟和数字电路相混合的集成电路。
它结构简单,使用灵活,用途十分广泛,可以组成多种波形发生器、多谐振荡器、定时延时电路、双稳触发电路、报警电路、检测电路、频率变换电路等。
555定时器的电路原理图及管脚排列图分别如图27-1和27-2所示。
555含有两个比较器A 1、A 2。
A 1参考电压为CC U 32,A 2参考电压为CC U 31。
当C C TL U 31U >时,A 2输出为1;当C C TL U U 31<时,A 2输出为0,则使R-S 触发器置1。
当C C TH U 32U <时,A 1输出为1;C C TH U U 32>时,A 1输出为0,使R-S 触发器置0。
5端为电压控制端,通过外接一个参考电源,可以改变上、下触发电位值,不用时,可通过一个0.01μF 旁路电容接地。
4端为触发器复位端,不用时应接高电平。
总之,555相当于一个可用模拟电压来控制翻转的R-S 触发器。
555电路有无稳态、单稳态和双稳态三种基本工作方式。
用这三种方式中的一种或多种组合起来可以组成各种实用电子电路(用得最多的是前两种方式)。
用555定时器组成的多谐振荡器的原理图如图27-3所示。
R 1、R 2、C 是外接元件。
当u c 因电源接通对C 充电而上升到CC U 32时,比较器A 1输出为低电平,使R-S 触发器输出置0,T 导通,电容C 通过T 放电;当u c 因电容放电而减小到略低于CC U 31时,比较器A 2输出为低电平,使R-S 触发器输出置1,T 截止,电容C 继续充电直到u c 略高于CC U 32时,触发器又翻转到0,从而完成一个周期振荡。
其振荡周期可用下式计算:T=0.7(R 1+2R 2)C图27-2 555定时器的引脚图WR 5 6图27-1 555定时器的原理电路DIS TL THVC 复位端高触发端 放电端低触发端电压控制端电源端用555定时器组成的单稳触发器的原理如图27-4所示。
555振荡电路频率计算
555振荡电路频率计算555振荡电路是一种常用的集成电路,可以产生稳定的方波信号。
它的频率可以通过一定的计算方法来确定。
555振荡电路是由几个电子元件组成的电路,其中包括三个5kΩ电阻、两个10kΩ电阻、两个0.01μF电容和一个555定时器集成电路。
通过调整电阻和电容的数值,可以改变振荡电路的频率。
为了计算555振荡电路的频率,首先需要了解555定时器的工作原理。
555定时器是一种多功能集成电路,可以用作定时器、脉冲发生器和振荡器等。
在振荡模式下,555定时器的工作原理如下:1. 在电路的控制引脚(pin5)和放电引脚(pin7)之间连接一个电阻(R1),并将该引脚接地。
2. 将一个电容(C1)连接到放电引脚(pin7)和电源引脚(pin8)之间。
3. 将一个电阻(R2)连接到电源引脚(pin8)和放电引脚(pin7)之间。
4. 将一个电容(C2)连接到放电引脚(pin7)和控制引脚(pin5)之间。
5. 将一个电阻(R3)连接到控制引脚(pin5)和放电引脚(pin7)之间。
在振荡模式下,电容C1通过电阻R1开始充电,直到电压达到2/3的电源电压。
然后,电容C1通过电阻R2开始放电,直到电压降到1/3的电源电压。
这个充放电的过程不断重复,从而形成了方波信号。
555振荡电路的频率可以通过以下公式来计算:频率 = 1.44 / ((R1 + 2 * R2) * C1)其中,R1和R2分别是电阻的阻值,C1是电容的容值。
根据上述公式,我们可以通过调整电阻和电容的数值来改变振荡电路的频率。
例如,如果我们将R1设为10kΩ,R2设为20kΩ,C1设为0.01μF,那么振荡电路的频率就可以计算为:频率= 1.44 / ((10kΩ + 2 * 20kΩ)* 0.01μF) ≈ 48.78Hz通过这种方式,我们可以根据需要来设计不同频率的555振荡电路。
这种电路在电子设备中应用广泛,例如用于产生脉冲信号、驱动LED灯等。
555振荡电路的工作原理
555振荡电路的工作原理555振荡电路是一种常见的集成电路,由比较器、反相器和放大器组成。
其中比较器用于产生方波信号,反相器将方波信号转化为脉冲信号,放大器用于放大脉冲信号。
具体工作原理如下:1. 在555振荡电路中,集成电路的引脚1(GND)和引脚8(VCC)分别连接到电路的地和电源正极,建立电路的基础环境。
2. 引脚4(复位)和引脚8(VCC)通过一个电阻连接,使复位引脚处于高电平,保证电路从初始状态开始。
3. 引脚2(触发)和引脚6(控制电压)通过一个电阻和电容连接,形成一个RC网络。
当控制电压低于触发电压(通常为1/3 VCC)时,触发引脚的电压将高电平。
而当控制电压高于触发电压时,触发引脚的电压将处于低电平。
4. 引脚6(控制电压)和引脚7(放电)通过一个电阻连接,将电容的放电路径通过放电引脚接地。
5. 引脚3(输出)和引脚7(放电)通过一个放大器连接,放大器可以将输出信号放大。
6. 集成电路内部有一组比较器,用于判断电容充电和放电的情况。
当电容电压低于2/3 VCC时,比较器将输出高电平,引脚3(输出)的电压将高电平。
而当电容电压高于1/3 VCC时,比较器将输出低电平,引脚3(输出)的电压将为低电平。
7. 在初始状态下,电容通过RC网络开始充电,直到电压达到2/3 VCC。
此时,比较器将输出高电平,引脚3(输出)的电压也变为高电平。
8. 在电容充电的过程中,当电压达到1/3 VCC时,比较器将输出低电平,引脚3(输出)的电压将变为低电平。
此时,电容开始放电,通过放电引脚和放电电阻的路径,使电容电压下降。
9. 当电容电压降到1/3 VCC时,比较器将输出高电平,引脚3(输出)的电压也变为高电平,电容再次开始充电。
10. 利用电容充电和放电的周期性变化,就可以得到一串脉冲信号。
综上所述,555振荡电路通过控制电容的充放电过程,利用比较器和反相器的协同作用产生一串周期性的脉冲信号。
555振荡电路经典接法
555振荡电路经典接法关键信息项:协议555振荡电路经典接法协议书协议编号:____________________________签署日期:____________________________签署地点:____________________________甲方(项目负责人):名称:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________电话:____________________________邮箱:____________________________乙方(技术提供方):名称:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________电话:____________________________邮箱:____________________________项目背景:项目名称:____________________________项目目的:____________________________服务内容:电路设计:____________________________电路原理:____________________________元件选择:____________________________电路图纸:____________________________测试和调试:____________________________项目周期:开始日期:____________________________结束日期:____________________________服务费用:总费用:____________________________支付方式:____________________________支付时间:____________________________双方权利与义务:甲方的权利与义务:____________________________乙方的权利与义务:____________________________数据保密与使用:保密条款:____________________________数据使用范围:____________________________协议的变更与终止:变更条件:____________________________终止条件:____________________________违约责任:违约处理:____________________________赔偿条款:____________________________争议解决:争议解决方式:____________________________管辖法院:____________________________协议的有效性:生效日期:____________________________有效期:____________________________其他约定:特别条款:____________________________附录与附件:____________________________双方签字和盖章:甲方(签字/盖章):____________________________乙方(签字/盖章):____________________________ 555振荡电路经典接法协议书协议编号:____________________________签署日期:____________________________签署地点:____________________________甲方(项目负责人):名称:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________电话:____________________________邮箱:____________________________乙方(技术提供方):名称:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________电话:____________________________邮箱:____________________________项目背景:为了实现555振荡电路的经典接法,甲方希望乙方提供专业的电路设计和技术服务。
555方波振荡电路
555方波振荡电路【最新版】目录1.555 方波振荡电路简介2.555 方波振荡电路的工作原理3.555 方波振荡电路的基本组成部分4.555 方波振荡电路的应用领域正文一、555 方波振荡电路简介555 方波振荡电路,是一种基于 555 定时器集成电路的方波发生器。
它可以产生一定频率和振幅的方波信号,广泛应用于各种电子设备和电路设计中。
二、555 方波振荡电路的工作原理555 方波振荡电路的工作原理主要依赖于 555 定时器集成电路。
555 定时器是一种多用途的数字模拟混合型集成电路,具有多种工作模式,如单稳态、双稳态和 astable(不稳定)模式。
在方波发生器应用中,我们通常使用 astable 模式,通过调整电阻和电容的参数,使电路产生方波信号。
三、555 方波振荡电路的基本组成部分一个基本的 555 方波振荡电路主要包括以下几个部分:1.555 定时器集成电路:作为方波发生器的核心部分,控制电路的工作状态和输出信号。
2.电阻:用于限制电流和调整电路的工作状态。
3.电容:用于储存电荷和提供电路的工作能量。
4.触发器:用于控制电路的输出状态,使电路产生方波信号。
5.放大器:用于放大电路的输出信号,以满足不同应用场景的需求。
四、555 方波振荡电路的应用领域555 方波振荡电路广泛应用于各种电子设备和电路设计中,如:1.信号发生器:产生一定频率和振幅的方波信号,用于测试和调试其他电子设备。
2.电子钟表:作为时钟信号发生器,提供准确的时间显示。
3.通信系统:作为数据传输的载波信号,实现信息的快速传递。
4.音频处理:产生不同频率的方波信号,用于音频信号的处理和调整。
总之,555 方波振荡电路作为一种简单实用的方波发生器,具有广泛的应用前景。
555计时器多谐振荡电路
555计时器多谐振荡电路
555计时器多谐振荡电路是一种常见的电路,它可以产生多个频率的正弦波信号。
这种电路的主要组成部分是555计时器芯片和一些电容、电阻等元器件。
在这种电路中,555计时器芯片被配置为多谐振荡器。
它的输出引脚(pin 3)连接到一个RC网络,这个网络由一个电容和一个电阻组成。
这个RC网络的作用是控制振荡器的频率。
当电容充电时,振荡器的频率会降低,而当电容放电时,振荡器的频率会增加。
在这个电路中,我们可以使用不同的电容和电阻值来产生不同的频率。
例如,如果我们使用一个10nF的电容和一个10kΩ的电阻,我们可以产生一个频率为1.59kHz的正弦波信号。
如果我们使用一个100nF的电容和一个10kΩ的电阻,我们可以产生一个频率为159Hz的正弦波信号。
除了RC网络,我们还可以使用其他元器件来控制振荡器的频率。
例如,我们可以使用一个可变电阻来调节振荡器的频率。
我们还可以使用一个二极管来控制振荡器的频率。
当二极管导通时,它会将电容放电,从而增加振荡器的频率。
555计时器多谐振荡电路是一种非常有用的电路,它可以产生多个频率的正弦波信号。
这种电路可以用于各种应用,例如音频合成、信号发生器等。
如果您想学习更多关于这种电路的知识,建议您查
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555定时器构成振荡器的工作原理
555定时器构成振荡器的工作原理以555定时器构成振荡器的工作原理为标题引言:555定时器是最常见的集成电路之一,它具有广泛的应用领域,其中之一就是构成振荡器。
本文将详细介绍以555定时器构成振荡器的工作原理。
一、555定时器简介555定时器是一种集成电路,由三个主要部分组成:比较器、RS触发器和电压比较器。
它可以以多种工作模式运行,包括单稳态、脉冲宽度调制和振荡器。
二、振荡器的基本原理振荡器是一种能够产生周期性信号的电路。
它由一个放大器和一个反馈网络组成。
放大器将输入信号放大后送回给反馈网络,反馈网络再将放大的信号送回放大器,形成一个正反馈的闭环系统,从而产生稳定的周期性信号。
三、555定时器振荡器的工作原理以555定时器构成的振荡器一般采用双稳态振荡器的结构。
在这种结构中,两个稳态之间的切换使得输出信号在高电平和低电平之间周期性地变化。
1. 电容充放电过程当Vcc接通时,555定时器开始工作。
电容开始通过外部电阻充电,当电压达到2/3 Vcc时,比较器的输出翻转,将控制电平发送到RS 触发器,使其输出翻转,同时放大器输出高电平,连接到电容上。
这时电容开始通过外部电阻放电。
2. 双稳态切换当电容通过外部电阻放电,电压降到1/3 Vcc时,比较器的输出再次翻转,将控制电平发送到RS触发器,使其输出再次翻转,同时放大器输出低电平,断开电容的放电路径。
这时电容开始通过外部电阻充电,重新开始充放电过程。
3. 输出信号通过上述充放电过程,555定时器产生了一个稳定的周期性输出信号。
输出信号的频率取决于电容充放电的时间常数,可以通过选择合适的电阻和电容值来调节。
四、555定时器振荡器的应用基于555定时器构成的振荡器在电子电路中有广泛的应用。
其中,矩形波振荡器和正弦波振荡器是最常见的两种。
1. 矩形波振荡器矩形波振荡器通过调节电阻和电容的值,可以产生不同频率的矩形波信号。
这种信号在数字电路中常作为时钟信号、计数器的输入信号等使用。
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555时基集成电路的应用我们知道,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。
双稳电路的输入端的输入电压端一般没有定时电阻和定时电容。
这是双稳工作方式的结构特点。
2.2.2单元电路中的C1只起耦合作用,R1和R2起直流偏置作用。
无稳类电路第三类是无稳工作方式。
无稳电路就是多谐振荡电路,是555电路中应用最广的一类。
电路的变化形式也最多。
为简单起见,也把它分为三种。
第一种(见图1)是直接反馈型,振荡电阻是连在输出端VO的。
第二种(见图2)是间接反馈型,振荡电阻是连在电源VCC上的。
其中第1个单元电路(3.2.1)是应用最广的。
第2个单元电路(3.2.2)是方波振荡电路。
第3、4个单元电路都是占空比可调的脉冲振荡电路,功能相同而电路结构略有不同,因此分别以3.2.3a和3.2.3b的代号。
第三种(见图3)是压控振荡器。
由于电路变化形式很复杂,为简单起见,只分成最简单的形式(3.3.1)和带辅助器件的(3.3.2)两个单元。
图中举了两个应用实例。
无稳电路的输入端一般都有两个振荡电阻和一个振荡电容。
只有一个振荡电阻的可以认为是特例。
例如:3.1.2单元可以认为是省略RA的结果。
有时会遇上7.6.2三端并联,只有一个电阻RA的无稳电路,这时可把它看成是3.2.1单元电路省掉RB后的变形。
以上归纳了555的3类8种18个单元电路,虽然它们不可能包罗所有555应用电路,古话讲:万变不离其中,相信它对我们理解大多数555电路还是很有帮助的。
各种应用电路555触摸定时开关集成电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。
平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。
同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。
当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。
定时长短由R1、C1决定:T1=1.1R1*C1。
按图中所标数值,定时时间约为4分钟。
D1可选用1N4148或1N4001。
相片曝光定时器附图电路是用555单稳电路制成的相片曝光定时器。
用人工启动式单稳电路。
工作原理:电源接通后,定时器进入稳态。
此时定时电容CT的电压为:VCT=VCC=6V。
对555这个等效触发器来讲,两个输入都是高电平,即VS=0。
继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮。
按一下按钮开关SB之后,定时电容CT立即放到电压为零。
于是此时555电路等效触发的输入成为:R=0、S=0,它的输出就成高电平:V0=1。
继电器KA 吸动,常开接点闭合,曝光照明灯点亮。
按钮开关按一下后立即放开,于是电源电压就通过RT向电容CT充电,暂稳态开始。
当电容CT上的电压升到2/3VCC 既4伏时,定时时间已到,555等效电路触发器的输入为:R=1、S=1,于是输出又翻转成低电平:V0=0。
继电器KA释放,曝光灯HL熄灭。
暂稳态结束,有恢复到稳态。
曝光时间计算公式为:T=1.1RT*CT。
本电路提供参数的延时时间约为1秒~2分钟,可由电位器RP调整和设置。
电路中的继电器必需选用吸合电流不应大于30mA的产品,并应根据负载(HL)的容量大小选择继电器触点容量。
单电源变双电源电路附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。
3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。
由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。
本电路输出电流超过50mA。
简易催眠器时基电路555构成一个极低频振荡器,输出一个个短的脉冲,使扬声器发出类似雨滴的声音(见附图)。
扬声器采用2英寸、8欧姆小型动圈式。
雨滴声的速度可以通过100K电位器来调节到合适的程度。
如果在电源端增加一简单的定时开关,则可以在使用者进入梦乡后及时切断电源。
直流电机调速控制电路这是一个占空比可调的脉冲振荡器。
电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。
因此调节电位器RP的数值可以调整电机的速度。
如电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动;如电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。
图中VD3是续流二极管。
在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既保证电驱电流的连续性,又防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。
电容C2和电阻R3是补偿网络,它可使负载呈电阻性。
整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。
频率太低电机会抖动,太高时因占空比范围小使电机调速范围减小。
用555制作的D类放大器我们知道D类放大器具有体积小、效率高的特点。
这里介绍一个用555电路制作的简易D类放大器。
它是利用555电路构成一个可控的多谐振荡器,音频信号输入到控制端得到调宽脉冲信号(如图),基本能满足一般的听音要求。
由IC555和R1、R2、C1等组成100KHz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经L、C3接调、滤波后推动扬声器。
风扇周波调速电路夏天要来了,电风扇又得派上用场。
这里介绍一个电风扇模拟阵风周波调速电路,可以为将我们家里的老式风扇增加一个实用功能,也算是一个迎接夏天到来的准备吧。
下面介绍其工作原理。
电路见图1a。
电路中NE555接成占空比可调的方波发生器,调节RW可改变占空比。
在NE555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器MOC3061初级得到约10mA正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。
在NE555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。
MOC3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用MOC3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。
RW为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变C2的取值或RW 的取值可改变控制周期。
图1b电路为MOC3061的典型功率扩展电路,在控制功率较大的电机时,应考虑使用功率扩展电路。
制作时,可参考图示参数选择器件。
由于电源采用电容压降方式,请自制时注意安全,人体不能直接触摸电路板。
电热毯温控器一般电热毯有高温、低温两档。
使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得温度不够。
这里介绍一种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。
工作原理:电路如图所示。
图中IC为NE555时基电路。
RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。
220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流、C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC 用。
室温下接通电源,因已调V2Vz,V6≥Vf时,IC翻转,3脚变为低电平,BCR 截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。
当V6元件选择:BG1可选用3AX、3AG等PNP型锗管;BCR用400V以上的小型双向可控硅,其它元件按图标选用。
制作要点:热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入。
一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。
使用时,把该温度探头放在适当部位即可。
多用途延迟开关电源插座家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。
工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。
按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥脚为高电平,则NE555的③脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。
这时电源通过电容器C3、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不工作,则其控制触点恢复原位,则“延关”插座失电,而“延开”插座得电。
就这样满足了不同的需求,LED、LED2作相应的指示。
本电路只要元器件是好的,装配无误,装好即可正常工作。
延时时间由C3及PR+R3的值决定,T≈1.1C3(PR+R3)。
RP指有效部分。
C3可用数十pF至1000μF的电容器,(PR+R3)的值可取2K~10MΩ。