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NE555使用介绍中文资料

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NE555中文资料2009-07-28 22:47ne555中文资料原理应用【如果资料对你有用,请顶一下!!】2009-04-16 19:47NE555绍NE555 (Timer IC)大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC,在往非常普遍被使用,且延伸出许多的应用电路,尽管近年來CMOS技术版本的Timer IC如MOTOROLA的MC14使用,但原规格的NE555依然正常的在市场上供应,尽管新版IC在功能上有部份的改善,但其脚位劲能并没目前都可直接的代用。

NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉冲信号。

a. NE555的特点有:1.只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。

其延时范围极广,可由几微秒至2.它的操作电源电压范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑电路配合,也就是它的输出准位及输入触发与这些逻辑系列的高、低态组合。

3.其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。

4.它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜。

5.静态电流最大值VCC = 5 V, RL = ∞=6mA VCC =15 V, RL = ∞=15mAb. NE555引脚位功能配置说明下:图1脚功能-管脚图Pin 1 (接地) -地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地。

Pin 2 (触发点) -这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。

触发信号上缘电压须大于2/3 低于1/3 VCC 。

Pin 3 (输出) -当时间周期开始555的输出输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。

周期的到O伏左右的低电位。

于高电位时的最大输出电流大约200 mA 。

完整版NE555中文资料

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NE555中文资料通用时基电路NE555P概述:封装外形图NE555P是一块通用时基电路,电路包含24个晶体管,2 个二极管和17个电阻,组成阈值比较器,触发比较器,RS 触发器,复位输入,放电和输出等6部分。

采用DIP8、S0P8封装形式。

主要特点:关闭时间小于2 S o最大工作频率大于500kHz。

定时可从微秒级至小时级(由外接电阻电容精确控制)可工作于振荡方式或单稳态方式。

输出电流大,200mA (可提供或灌入)。

占空比可调。

可同TTL电路相接。

温度稳定性好,0.005%/C功能框图极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25C)(若无其它规定,Vcc=5~15V , Tamb=25应用图555芯片引脚图及引脚描述555的8脚是集成电路工作电压输入端,电压为5〜18V ,以UCC 表示;从分压器上看出,上比较器6脚A1的5脚接在 R1和R2之间,所以5脚的电压固定在 2UCC/3上;下比 较器A2接在R2与R3之间,A2的同相输入端电位被固定在 UCC/3上。

NE555管脚功能介绍:1脚为地。

2脚为触发输入端;3脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发 器受上比较器6脚和下比较器2脚的控制。

当触发器接受上比较器 A1从R 脚输入的高电平时,触发器被置于复位状态, 3脚输出低电平;2脚和6脚是互补的,2脚只对低电平起作用,高电平对它不起作用,即电压小于1UCC/3 , 此时3脚输出高电平。

6脚为阈值端,只对高电平起作用,低电平对它不起作用,即输入 电 压大于2 Ucc/3,称高触发端,3脚输出低电平,但有一个先决条件,即 2脚电位必须大于1.单稳态延时电路V ;TVo -)丄工3.开机延迟电路:接通电源输岀Vo 由低跳变到高而延迟的电路。

延迟时间:td=1.1RCVo丄HFUAU o0. 01 uF 1 01WIH-O Vc c启动4.开机延迟电路:接通电源输岀 由高跳变到低而延迟的电路。

NE555的详细介绍和引脚图

NE555的详细介绍和引脚图

NE555‎的历史介绍‎NE555‎(Timer‎IC)大约在19‎71年由S‎i gnet‎i cs Corpo‎r atio‎n发布,在当时是唯‎一非常快速‎且商业化的‎T imer‎IC,在往后的3‎0年来非常‎普遍被使用‎,且延伸出许‎多的应用电‎路,尽‎C M OS技‎术版本的T‎i mer IC如MO‎T OROL‎A的MC1‎455已被‎大量的使用‎,但原规格的‎N E555‎依管近年來然正常的‎在市场上供‎应,尽管新版I‎C在功能上‎有部份的改‎善,但其脚位劲‎能并没变化‎,所以到目前‎都可直接的‎代用。

NE555‎是属于55‎5系列的计‎时IC的其‎中的一种型‎号,555系列‎I C的接脚‎功能及运用‎都是相容的‎,只是型号不‎同的因其价‎格不同其稳‎定度、省电、可产生的振‎荡频率也不‎大相同;而555是‎一个用途很‎广且相当普‎遍的计时I‎C,只需少数的‎电阻和电容‎,便可产生数‎位电路所需‎的各种不同‎频率的脉波‎讯号。

a. NE555‎的特点有:1.只需简单的‎电阻器、电容器,即可完成特‎定的振荡延‎时作用。

其延时范围‎极广,可由几微秒‎至几小时之‎久。

2.它的操作电‎源范围极大‎,可与TTL‎,CMOS等‎逻辑闸配合‎,也就是它的‎输出准位及‎输入触发准‎位,均能与这些‎逻辑系列的‎高、低态组合。

3.其输出端的‎供给电流大‎,可直接推动‎多种自动控‎制的负载。

4.它的计时精‎确度高、温度稳定度‎佳,且价格便宜‎。

b. NE555‎引脚位配置‎说明下:NE555‎接脚图ne555‎的结构图Pin 1 (接地) -地线(或共同接地‎),通常被连接‎到电路共同‎接地。

Pin 2 (触发点) -这个脚位是‎触发NE5‎55使其启‎动它的时间‎周期。

触发信号上‎缘电压须大‎于2/3 VCC,下缘须低于‎1/3 VCC 。

Pin 3 (输出) -当时间周期‎开始555‎的输出输出‎脚位,移至比电源‎电压少1.7伏的高电‎位。

NE555中文资料【2】

NE555中文资料【2】

ne555原理图及例子(555原理图)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”。

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。

UTCNE556中文资料

UTCNE556中文资料

UTC NE556LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.1QW-R106-002,ADUAL TIMERDESCRIPTIONThe UTC NE556 dual monolithic circuit is a highlystable controller capable of producing accurate delays or oscillation. The UTC NE556 is the dual of UTC NE555; timing is provided an external resistor and capacitor for each function. The two timers operate independently of each other, sharing only Vcc and GND. The circuits may be triggered and reset on falling wave forms. The output structures may sink or source 200mA.FEATURES*High current driver capability(=200mA)*Adjustable duty cycle*Timing from µSec to Hours*Temperature stability of 0.005%/°C *TTL compatible*Operates in both Astable and Monostable modesAPPLICATIONS*Precision timing.*Pulse width modulation.*Pulse generator, shaping. *Traffic light control.*Time delay generator.*Touch tone encoder.*Sequential timing.*Tone burst generator.BLOCK DIAGRAMUTC NE556LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.2QW-R106-002,AABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C )PARAMETERSYMBOL VALUE UNIT Supply Voltage Vcc 16V Power DissipationPd 600mW Lead Temperature(soldering 10sec.)Tlead 300°C Operating Temperature Topr -40~85°C Storage TemperatureTstg-65~150°CELECTRICAL CHARACTERISTICS( Ta=25°C ,Vcc=5 to 15V, unless otherwise specified )PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Supply voltageVcc 4.516V Supply Current(two timers)IccVcc=5V,RL=∝512mA (low state), (Note 1)Vcc=15V,RL=∝1630mA Timing Error(monostable)Initial Accuracy(Note 2)A CCURR A =2K Ω to 100K ΩC=0.1µF T=1.1RC0.75%Drift with Temperature ∆t/∆T 50ppm/°C Drift with Supply Voltage ∆t/∆Vcc 0.1%/V Timing Error(astable)Initial Accuracy(Note 2)A CCURR A =1K Ω to 100K ΩC=0.1µF Vcc=15V2.25%Drift with Temperature ∆t/∆T 150ppm/°C Drift with Supply Voltage ∆t/∆Vcc 0.3%/V Control Voltage Vc Vcc=15V 9.010.011.0V Vcc=5V 2.6 3.33 4.0V Threshold Voltage V TH Vcc=15V 8.810.011.2V Vcc=5V 2.4 3.33 4.2V Threshold Current(Note 3)I TH 30250nA Trigger Voltage Vtr Vcc=5V 1.1 1.6 2.2V Vcc=15V 4.55 5.6V Trigger CurrentItr Vtr=00.01 2.0µA Reset Voltage(Note 4)Vrst 0.40.6 1.0V Reset CurrentIrst 0.030.6mA Low Output VoltageV OLVcc=15VIsink=10mA Isink=50mA Isink=100mA Isink=200mA0.10.25V0.40.75V 2 3.2V 2.5VVcc=5VIsink=5mA Isink=8mA0.150.25V 0.250.35VHigh Output VoltageV OHVcc=15VIsource=200mA Isource=100mAUTC NE556LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.3QW-R106-002,APARAMETERSYMBOLTEST CONDITIONSMIN TYP MAX UNIT 12.5V 12.7513.3VVcc=5VIsource=100mA2.753.3V Rise Time of Output t R 100300nSec Fall Time of Outputt F 100300nSec Discharge Leakage Current I LKG 20100nA Matching Parameter Initial Accuracy(Note 5)A CCURR A, R B =1K Ω to 100K ΩC=0.1µF Vcc=15V12%Drift with Temperature ∆t/∆T 10ppm/°C Drift with Supply Voltage ∆t/∆Vcc 0.20.5%/VNote 1: Supply current when output is high is typically 1mA less at Vcc 5V.Note 2: Tested at Vcc=5V and Vcc=15V.Note 3: This will determine the maximum value of RA+RB for 15V operation, The maximum total is R=20M Ω, and for 5V operation the maximum total is R=6.6M Ω.Note 4: As reset voltage lower, timing is inhibited and then the output goes low.Note 5: Matching parameters refer to the difference between performance parameters of each timer section in the monostable mode.。

NE555的详细介绍和引脚图

NE555的详细介绍和引脚图

NE555的历史介绍NE555 (Timer IC)大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC,在往后的30年来非常普遍被使用,且延伸出许多的应用电路,尽管近年來CMOS技术版本的Timer IC如MOTOROLA的MC1455已被大量的使用,但原规格的NE555依然正常的在市场上供应,尽管新版IC在功能上有部份的改善,但其脚位劲能并没变化,所以到目前都可直接的代用。

NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率的脉波讯号。

a. NE555的特点有:1.只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。

其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久。

2.它的操作电源范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑闸配合,也就是它的输出准位及输入触发准位,均能与这些逻辑系列的高、低态组合。

3.其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。

4.它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜。

b. NE555引脚位配置说明下:NE555接脚图ne555的结构图Pin 1 (接地) -地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地。

Pin 2 (触发点) -这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。

触发信号上缘电压须大于2/3 VCC,下缘须低于1/3 VCC 。

Pin 3 (输出) -当时间周期开始555的输出输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。

周期的结束输出回到O伏左右的低电位。

于高电位时的最大输出电流大约200 mA 。

Pin 4 (重置) -一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置定时器和使输出回到一个低电位。

它通常被接到正电源或忽略不用。

NE555芯片原理

NE555芯片原理

NE555芯片(1)简介NE555 是属于555 系列的计时IC(IC 即集成电路)的其中的一种型号,是一种用途很广且相当普遍的计时IC,利用它再外接电阻电容可以极其方便地搭建出单稳态触发器和多谐振荡器,被广泛应用在波形的产生与变换、测量与控制、家用电器、电子玩具等领域。

(2)外观(3)参数功能特性A、供电电压:4.5V—18VB、供应电流:3-6 mAC、输出电流:225mA (max)D、上升/下降时间:100 ns(4)内部结构(等效逻辑结构)(5)NE555 各引脚介绍Pin 1 (接地) -地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地。

Pin 2 (触发点) -这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。

触发信号如果要高电平,须大于2/3 VCC,低电平须低于1/3 VCC。

Pin 3 (输出) -当芯片开始工作时555 的输出脚位。

于高电位时的最大输出电流大约200 mA 。

U=0)送至这个脚位时会复位整个芯片,使芯片重 Pin 4 (复位) –一个低逻辑电位(41新开始工作(字母上有横杠表示低电平有效)。

Pin 5 (控制) -这个接脚准许由外部电压改变触发和闸限电压。

当计时器经营在稳定或振荡的运作方式下,这输入能用来改变或调整输出频率。

Pin 6 (重置锁定) - 重置锁定并使输出呈低态。

当这个接脚的电压从1/3 VCC电压以下移至2/3 VCC 以上时启动这个动作。

Pin 7 (放电) -这个接脚和主要的输出接脚3 有相同的电流输出能力,当输出为ON 时为LOW,对地为高阻抗,当输出为OFF 时为HIGH,对地为低阻抗。

Pin 8 (V cc) -这是555 个计时器IC 的正电源电压端。

供应电压的范围是+4.5 伏特(最小值)至+16 伏特(最大值)。

(6)真值表。

NE555

NE555

C 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。

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NE 中文资料详解

NE 中文资料详解

NE555中文资料详解555芯片引脚图及引脚描述555的8脚是集成电路工作电压输入端,电压为5~18V,以UCC表示;从分压器上看出,上比较器6脚A1的5脚接在R1和R2之间,所以5脚的电压固定在2UCC/3上;下比较器A2接在R2与R3之间,A2的同相输入端电位被固定在UCC/3上。

NE555管脚功能介绍:1脚为地。

2脚为触发输入端;3脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发器受上比较器6脚和下比较器2脚的控制。

当触发器接受上比较器A1从R脚输入的高电平时,触发器被置于复位状态,3脚输出低电平;2脚和6脚是互补的,2脚只对低电平起作用,高电平对它不起作用,即电压小于1Ucc/3,此时3脚输出高电平。

6脚为阈值端,只对高电平起作用,低电平对它不起作用,即输入电压大于2Ucc/3,称高触发端,3脚输出低电平,但有一个先决条件,即2脚电位必须大于1Ucc/3时才有效。

3脚在高电位接近电源电压Ucc,输出电流最大可打200mA。

4脚是复位端,当4脚电位小于0.4V时,不管2、6脚状态如何,输出端3脚都输出低电平。

5脚是控制端。

7脚称放电端,与3脚输出同步,输出电平一致,但7脚并不输出电流,所以3脚称为实高(或低)、7脚称为虚高。

1555集成电路的框图及工作原理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。

555芯片管脚介绍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。

NE555参数

NE555参数

NE555参数
NE555是一种经典的集成电路,是一种单个RC触发器,它可以作为定时器、频率发生器或脉冲宽度调制器等应用于各种电子电路中。

它是由Signetics公司于1971年设计的,并且成为了一种标准的定时器IC。

1.供电电压(VCC):NE555的工作电压范围通常为4.5V至16V,这表示它可以在这个范围内正常工作。

如果超过这个范围,IC可能会损坏或不稳定。

2.工作温度范围:NE555的工作温度范围通常为0°C至70°C或-40°C至85°C,这表示它可以在这个范围内正常工作。

超出这个范围,它的性能可能会受到影响。

3. 输入电阻(Rin):NE555的输入电阻通常为10^12Ω,这使得它可以连接到各种外部电路,如传感器、按钮和开关等。

4. 输出电流(Iout):NE555的输出电流通常为200mA,这表示它可以驱动一些小型负载,如LED、继电器等。

如果连接的负载电流超过这个范围,将需要对输出信号进行放大或使用外部驱动器。

此外,NE555还有一些重要参数,如阈值电压(Vth)和触发电压(Vtrig)等。

这些参数决定了芯片的触发和复位阈值,以及它的响应时间和稳定性。

NE555定时器构成的多谐振荡器(word文档良心出品)

NE555定时器构成的多谐振荡器(word文档良心出品)

NE555定时器构成的多谐振荡器一、原理1、555定时器内部结构555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成电路,其内部结构如图(A )及管脚排列如图(B )所示。

A∞A∞它由分压器、比较器、基本R--S 触发器和放电三极管等部分组成。

分压器由三个5K 的等值电阻串联而成。

分压器为比较器1A 、2A 提供参考电压,比较器1A 的参考电压为23cc V ,加在同相输入端,比较器2A 的参考电压为13cc V ,加在反相输入端。

比较器由两个结构相同的集成运放1A 、2A 组成。

高电平触发信号加在1A 的反相输入端,与同相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本R--S 触发器_D R 端的输入信号;低电平触发信号加在2A 的同相输入端,与反相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本R —S 触发器_D S 端的输入信号。

基本R--S 触发器的输出状态受比较器1A 、2A 的输出端控制。

2、 多谐振荡器工作原理由555定时器组成的多谐振荡器如图(C)所示,其中R 1、R 2和电容C 为外接元件。

其工作波如图(D)所示。

设电容的初始电压c U =0,t =0时接通电源,由于电容电压不能突变,所以高、低触发端TH V =TL V =0<13VCC,比较器A1输出为高电平,A2输出为低电平,即_1D R =,_0D S =(1表示高电位,0表示低电位),R S -触发器置1,定时器输出01u =此时_0Q =,定时器内部放电三极管截止,电源cc V 经1R ,2R 向电容C充电,c u 逐渐升高。

当c u 上升到13cc V 时,2A 输出由0翻转为1,这时__1D D R S ==,R S -触发顺保持状态不变。

所以0<t<1t 期间,定时器输出0u 为高电平1。

1t t =时刻,c u 上升到23cc V ,比较器1A 的输出由1变为0,这时_0D R =,_1D S =,R S-触发器复0,定时器输出00u =。

NE555简介

NE555简介

NE555简介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 /3555 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。

它的各个引脚功能如下:1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。

8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 ~ 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。

一般用5V。

3脚:输出端V o2脚:低触发端脚:TH高触发端4脚:是直接清零端。

当此端接低电平,则时基电路不工作,此时不论TR、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。

5脚:VC为控制电压端。

若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。

7脚:放电端。

该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。

在1脚接地,5脚未外接电压,两个比较器A1、A2基准电压分别为的情况下,555时基电路的功能表如表6—1示。

表6—1 555定时器的功能表清零端高触发端TH 低触发端Q 放电管T 功能0 导通直接清零××1 0 1 x 保持上一状态保持上一状态1 1 0 1 截止置11 0 0 1 截止置11 1 1 0 导通清零主要用于产生脉冲信号。

NE555

NE555

NE555为8脚时基集成电路,
各脚主要功能(集成块图在下面)
1地GND
2触发
3输出
4复位
5控制电压
6门限(阈值)
7放电
8电源电压Vcc
应用十分广泛,可装如下几种电路:
1。

单稳类电路
作用:定延时,消抖动,分(倍)频,脉冲输出,速率检测等。

2。

双稳类电路
作用:比较器,锁存器,反相器,方波输出及整形等。

3。

无稳类电路
作用:方波输出,电源变换,音响报警,玩具,电控测量,定时等。

内部含有两个电压比较器,一个分压器,一个RS触发器,一个放电晶体管和一个功率输出级。

(见下图一)
图1 NE555 电路内部方框图
图2 NE555 电路引脚图。

ne555 资料 内部结构详解

ne555 资料 内部结构详解

无线电爱好者协会第一次会员培训之ne555培训一、门电路1、与门开关为1代表开关闭合,0代表开关断开。

Y为1代表灯亮,0代表灯灭AB同时为1时输出Y才为1,可理解为如下电路,开关AB同时闭合灯才亮2、或门开关为1代表开关闭合,0代表开关断开。

Y为1代表灯亮,0代表灯灭AB其中一个为1时输出Y为1,可理解为如上电路,开关AB闭合其中一个灯就亮3、非门(小圆圈代表“非”)开关为1代表开关闭合,0代表开关断开。

Y为1代表灯亮,0代表灯灭开关A闭合,则灯灭;A断开,则灯亮4、“与非”门和“或非”门与非门:或非门:二、电压比较器功能:比较两个电压大小当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平;当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平;三、触发器用Q*及Q’*表示Vc1和Vc2输入之前的G2和G1输出的状态1、当Vc1=1,Vc2=0时,Q=(Vc2&&Q’*)’=1,则Q’=(Vc1&&Q)’=02、当Vc1=0,Vc2=1时,Q’=(Vc1&&Q*)=1,则Q=(Vc2&&Q’)=03、当Vc1=Vc2=1时,Q=(Q’*)’=Q*,Q’=(Q*)’=Q’*4、当Vc1=Vc2=0时,Q’=(Vc1&&Q*)’ =(0&&Q*)’=1, Q=(Vc2&&Q’*)’=1综上四点分析可知,除去第四点不在我们考虑范围内,前三点有两个规律:1、当Vc1和Vc2相异时,触发器输出的Y等于Vc1的值2、当Vc1=Vc2=1时,触发器输出的Y保持为上一次的状态Y*不变四、ne555内部结构→图1图3图1可分成3个模块,如图2;为使电路简单化,如图3我们知道触发器输入什么会输出什么后,把触发器直接用方框代替即可,这样就不需要每次都去分析触发器如何工作1、初始分析:(1)如左图,ne555内部有三个5k欧的电阻,三个电阻分别占用电压为1/3 Vcc,则VR1和VR2的电势分别为2/3 Vcc,1/3Vcc,分别接入比较器C1的“+”和C2的“-”,则(a)当Vi1>2/3 Vcc时,Vc1=0;当Vi1<2/3 Vcc时,Vc1=1;(b)当Vi2>1/3 Vcc时,Vc2=1;当Vi2<1/3Vcc时,Vc2=0。

555资料

555资料
NE555讲解
2012年8月19日
讲解内容:
(1)NE555的简单介绍 (2)NE555的内部结构 (3)NE555单稳态触发器 (4)NE555单稳态触发器的应用
NE555的简单介绍


555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般 用双极性工艺制作的称为 555,用 CMOS 工艺制作的称为 7555。 555 定时器的电源电压范围宽,可在 4.5V~16V 工作,7555 可在 3~18V 工作,输出驱动电流约为 200mA,因而其输出可与 TTL、 CMOS 或者模拟电路电平兼容。 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 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
NE555的内部结构
Байду номын сангаас
1地 GND 2触发 3输出 4复位 5控制电压 6门限(阈值) 7放电 8电源电压Vcc
NE555的内部结构


ne555的作用是用内部的定时器来构成时基电路,给其他的 电路提供时序脉冲。ne555时基电路有两种封装形式,一是 dip双列直插8脚封装,另一种是sop-8小型(smd)封装形式。 其他ha17555、lm555、ca555分属不同的公司生产的产品。 内部结构和工作原理都相同。 ne555的内部结构可等效成23个晶体三极管.17个电阻.两个二 极管.组成了比较器.RS触发器.等多组单元电路.特别是由三只 精度较高5k电阻构成了一个电阻分压器.为上.下比较器提供基 准电压.所以称之为555. ne555属于cmos工艺制造

ne555资料

ne555资料

ne555原理图及例子(555原理图)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”。

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。

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NE555 中文资料通用时基电路NE555P概述:封装外形图NE555P 是一块通用时基电路,电路包含24 个晶体管, 2个二极管和17 个电阻,组成阈值比较器,触发比较器,RS触发器,复位输入,放电和输出等 6 部分。

采用 DIP8 、 SOP8 封装形式。

主要特点:关闭时间小于 2 S。

最大工作频率大于500kHz。

定时可从微秒级至小时级(由外接电阻电容精确控制)。

可工作于振荡方式或单稳态方式。

输出电流大, 200mA (可提供或灌入)。

占空比可调。

可同 TTL 电路相接。

温度稳定性好,0.005%/ ℃功能框图Vc c 85 K阈值控制电压触发6+R75-放电5 K Q+3输出S2-5K复位41地极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)参数名称符号数值单位最小最大电源电压Vcc16V 放电电流I 7200mA 功耗P D600mW 工作环境温度Tamb070℃贮存温度Tstg-65150℃电特性(若无其它规定,Vcc=5~15V , Tamb=25℃)特性符号测试条件规范值单最小典型最大位静态功耗电流Icc Vcc=15V , R L =1015mA 触发电压V TR Vcc=15V 4.55 5.6V 触发电流I TR Vcc=15V0.52A 阈值电流I TH Vcc=15V0.10.25A 控制电压Vc Vcc=15V91011V输出电压Vo Vcc=15V , 50mA 灌入0.42V Vcc=15V , 50mA 提供1213.313.5参考参数参数符号测试条件规范单位最大输出电流I omax Vcc=15V200mA 复位电压V R Vcc=15V0.4V 复位电流I R Vcc=15V0.5mA 最高振荡频率 f max Vcc=15V300kHz输出上升时间tL300ns Vcc=15V , C =15pF时间误差 *f Vcc=15V3%时间误差温度漂移 *f0.01%/℃fVcc=15VT时间误差电压漂移f0.5%/V fVcc=5V~15VVcc注: * 指外部 RC 回路漂移不计入时间参数。

应用图1. 单稳态延时电路KVc cM 1 010 2148~K2Vi 270. 01 uFF3u6Vo 011 5~ F F p0 u0 1 01 .3. 开机延迟电路:接通电源输出 Vo 由低跳变到高而延迟的电路。

延迟时间: td=1.1RCVc cC启动48632Vo15RFu1 0.2. 多谐振荡电路KVc c2R AR L4873VoR B 6152C4. 开机延迟电路:接通电源输出 Vo 由高跳变到低而延迟的电路。

延迟时间: td=1.1RCVc cR48632Vo15启动Fu C1.555 芯片引脚图及引脚描述555 的 8 脚是集成电路工作电压输入端,电压为5~18V ,以 UCC 表示;从分压器上看出,上比较器 6 脚 A1 的5脚接在 R1 和 R2 之间,所以 5 脚的电压固定在 2UCC/3 上;下比较器A2 接在 R2 与 R3 之间, A2 的同相输入端电位被固定在 UCC/3 上。

NE555 管脚功能介绍:1 脚为地。

2 脚为触发输入端;3 脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发器受上比较器 6 脚和下比较器 2 脚的控制。

当触发器接受上比较器A1 从 R 脚输入的高电平时,触发器被置于复位状态,3 脚输出低电平;2 脚和 6 脚是互补的, 2 脚只对低电平起作用, 高电平对它不起作用, 即电压小于1Ucc/3 ,此时 3 脚输出高电平。

6 脚为阈值端, 只对高电平起作用,低电平对它不起作用, 即输入电压大于 2 Ucc/3 ,称高触发端, 3 脚输出低电平,但有一个先决条件,即2 脚电位必须大于1Ucc/3 时才有效。

3 脚在高电位接近电源电压Ucc,输出电流最大可打200mA 。

4 脚是复位端,当 4 脚电位小于0.4V 时,不管 2、6 脚状态如何,输出端 3 脚都输出低电平。

5 脚是控制端。

7 脚称放电端,与 3 脚输出同步,输出电平一致,但实高(或低)、 7 脚称为虚高。

1 555 集成电路的框图及工作原理555 集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做7 脚并不输出电流,所以 3 脚称为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。

555芯片管脚介绍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。

其中 6 脚称阈值端 (TH) ,是上比较器的输入; 2 脚称触发端 (TR) ,是下比较器的输入; 3 脚是输出端 (Vo),它有 O 和 1 两种状态,由输入端所加的电平决定;7 脚是放电端(DIS) ,它是内部放电管的输出,有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状态决定; 4 脚是复位端 (MR) ,加上低电平时可使输出为低电平; 5 脚是控制电压端(Vc), 可用它改变上下触发电平值; 8 脚是电源端, 1 脚是地端。

图 2 555 集成电路封装图我们也可以把555 电路等效成一个带放电开关的R-S 触发器,如图3(A) 所示,这个特殊的触发器有两个输入端:阈值端(TH) 可看成是置零端R,要求高电平,触发端(TR) 可看成是置位端S,要求低电平,有一个输出端Vo,Vo 可等效成触发器的Q 端,放电端 (DIS) 可看成是由内部放电开关控制的一个接点,由触发器的Q 端控制: Q=1 时 DIS 端接地, Q=0 时DIS 地端端悬空。

另外还有复位端MR ,控制电压端GND 。

这个特殊的触发器有两个特点:Vc ,电源端VDD和(1) 两个输入端的触发电平要求一高一低,置零端即触发端 (TR) 则要求低电乎;R 即阈值端(TH) 要求高电平,而置位端s(2) 两个输入端的触发电平使输出发生翻转的阈值电压值也不同,当V c 端不接控制电压时,对TH(R) 端来讲, >2/3VDD 是高电平 1,<2/3VDD 是低电平 0:而对 TR(S) 端来讲, >1/3VDD是高电平1, <1/3VDD是低电平0。

如果在控制端(Vc) 上控制电压Vc 时,这时上触发电平就变成 Vc 值,下触发电平就变成1/2Vc 值,可见改变控制端的控制电压值就可以改变上下触发电平值。

它的功能表见图3(B) 所示。

图3 555电路等效R— S 触发器555 集成电路有双极型和 CMOS 型两种。

CMOS 入阻抗高,但输出功率较小,输出驱动电流只有几毫安。

型的优点是功耗低、电源电压低、输双极型的优点是输出功率大,驱动电流达200 毫安,其他指标则不如CMOS型的。

4.典型应用电路555 的应用电路很多,只要改变 555 集成电路的外部附加电路,就可以构成几百种应用电路,大体上可分为 555 单稳、 555 双稳及 555 无稳 (即振荡器 )三类。

5555 单稳电路单稳电路有一个稳态和一个暂稳态,端都带有定时电阻和定时电容,常见的是利用电容的充放电形成暂稳态的,555 单稳电路有两种:因此它的输入1) 人工启动型将 555 电路的6、 2 脚并接起来接在RC 定时电路上,在定时电容CT ,两端接按钮开关SB,就成为人工启动型555 单稳电路,如图4(a)所示,用等效触发器替代555,并略去与单稳工作无关的部分后见图4(b)所示,下面分析它的工作原理:稳态:接上电源后,电容 CT 很快充电到VDD ,从图 4(b)看到,触发器输入R=1,S=1,从功能表看到输出Vo=0 ,这是它的稳态。

暂稳态:按下开关SB, CT 上电荷很快放到零,相当于触发器输入R=0 ,S=0,输出立即翻转成Vo=l ,暂稳态开始。

开关放开后,电源又向CT 充电,经过时间TD 后, CT 上电压上升到 >2/3VDD 时,输出又翻转成 Vo=O,暂稳态结束。

TD 就是单稳电路的定时时间或延时时间,它和定时电阻 RT 和定时电容 CT 的值有关: TD=1.1RTCT 。

图 4 人工启动型555 单稳电路2)脉冲启动型将 555 电路的 6、 7 脚并接起来接在定时电容CT 上,用 2 脚作输入就成为脉冲启动型单稳电路,如图5(a)所示,电路的 2 脚平时接高电平,当输入接低电平或输入负脉冲时才启动电路,用等效触发器替代555 后见图 5 6)所示,下面分析它的工作原理:稳态:接上电源后,R=1, S=1,输出Vo=0 ,DIS 端接地, CT 上的电压为0 即 R=0,输出仍保持Vo=0 ,这是它的稳态。

暂稳态:输入负脉冲后,输入向CT 充电,暂稳态开始。

经过时间S=0,输出立即翻转成Vo=1 ,DISTD 后,CT 上电压上升到 >2/3VDD端开路,电源通过时,输入又成为RTR=1,S=1,这时负脉冲已经消失,输出又翻转成Vo=0 ,暂稳态结束。

这时内部放电开关接通,DIS端接地,CT 上电荷很快放到零,为下一次定时控制作准备。

电路的定时时间TD=1.1RTCT 。

这两种单稳电路常用作定时延时控制。

图 5 脉冲启动型单稳电路6 555 双稳电路常见的555 双稳电路有两种:1)R-S 触发器型双稳将 555 电路的 6、 2 脚作为两个控制输入端,7 端不用,就成为一个R-S 触发器。

注意两个输入端的触发电平和阈值电压不同,如图6(a)所示,有时可能只有一个控制端,这时另外一个控制端要设法接死,根据电路要求可以把R 端接到电源端,如图6(b)所示,也可以把 S 接地,用R 端作输入。

有两个输入端的双稳电路常用作电机调速、电源上下限告警等用途。

有一个输入端的双稳电路作为单端比较器用于各种检测电路。

图 6 555 构成 R-S 触发器2)施密特触发器型双稳将 555 电路的 6、 2 脚并接起来接成只有一个输入端的触发器,如图7(a)所示,这个触发器输出电压和输入电压的关系是一个长方形的回线形,如图 7(b)所示,从曲线可知,当输入V1=0 时输出 Vo=1 ,当输入电压从 0 上升到 >2/3VDD 后, Vo 翻转成 0,当输入电压从最高值下降到 <1/3VDD 后, Vo 又翻转成 1。

由于它的输入有两个不同的阈值电压,所以,这种电路常用于电子开关,各种控制电路、波形的变换和整形,如图8 所示。

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