NE555构成的占空比可调的方波产生器电路
ne555原理图及例子
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。
NE555电路应用带占空比和频率独立调节电路
555内部电原理图我们知道,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。
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。
下面将分别介绍单稳类电路单稳工作方式,它可分为3种。
见图示。
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。
他们的输入端的形路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
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端不带任最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。
(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。
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输入。
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起直无稳类电路第三类是无稳工作方式。
基于NE555的频率可调方波发生器电路
基于NE555的频率可调⽅波发⽣器电路
很多时候在测试的时候会⽤到不同频率的信号源,在没有此电路前最简单的⽅法就是写个单⽚机程序让单⽚机跑起来去让IO⼝输出⼀个⽅波信号,这样的好处是频率可以调,占空⽐也可以调。
弊端就是⿇烦。
往往在实际测试使⽤的时候不需要多精准的信号,下⾯就是最近做的⼀个电路,⽤NE555芯⽚做的,外围⼏个电阻电容,频率有1Hz、10Hz、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz六种,⽅波占空⽐为50%,这个电路做起来简单,成本也低,其中R3和D1可以去除,我是为了直观看到信号画上去的⼀个指⽰灯。
此电路经过protues仿真测试OK,但因时间关系还没有实际做成PCB实物。
下⾯是仿真界⾯
By Urien
2019年11⽉22⽇ 11:45:54。
基于555定时器的占空比可调方波发生器设计
基于555定时器的占空比可调方波发生器设计
占空比可调电路的设计是很多新人工程师在入门阶段的必修课,在目前的应用过程中也是比较常见的设计课题。
在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于555定时器的占空比可调方波发生器设计方案,希望能够对各位工程师的研发工作提供一定的帮助。
在进行这种占空比可调方波发生器的设计之前,我们首先需要了解一下,555定时器在该电路中的运行状态和工作特性。
555定时器在平时的工作中,其主要功能主要是由两个比较器C1和C2的工作状况决定的。
由下图图1可知,当V6>VA、V2>VB时,比较器C1的输出VC1=0、比较器C2的输出VC2=1,基本RS触发器被置0,TD导通,同时VO为低电平。
当V6VB时,VC1=1、VC2=1,触发器的状态保持不变,因而TD和输出的状态也维持不变。
当V6在了解了555定时器的工作特性之后,我们基于该型号定时器所
设计的占空比可调的方波信号发生器电路图,如下图图2所示。
图2 利用555定时器设计方波电路原理图
从上文中所提供的利用555定时器设计的方波电路原理图可以看到,在该电路系统中,只要一加上电压VDD,那幺系统中的振荡器便会起振。
刚通电时,由于C上的电压不能突变,即2脚电位的起始电平为低电位,使555置位,3脚呈高电平。
C通过RA、D1对其充电,充电时间t充=0.7RAC压充
到阈值电平2/3VDD时,555复位,3脚转呈低电平,此时C通过
Dl、RB、555内部的放电管放电,放电时间t放=0.7RBC,则振荡周期为T=t。
NE555应用电路
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GND2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。
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。
NE555内部结构及应用电路
555定时器及其应用555定时器是一种中规模的集成定时器,应用非常广泛。
通常只需外接几个阻容元件,就可以构成各种不同用途的脉冲电路,如多谐振荡器、单稳态触发器以及施密特触发器等。
555定时器有TTL集成定时器和CMOS集成定时器,它们的逻辑功能与外引线排列都完全相同。
TTL型号最后数码为555,CMOS 型号最后数码为7555。
一、555的结构组成和工作原理555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的器件,下图为其内部组成和引脚图。
内部电路原理图等效逻辑图引脚图由图知,电路由一个分压器,两个电压比较器,一个R-S触发器,一个功率输出级和一个放电晶体管组成。
比较器A1为上比较器,由BG1~BG8组成,它是由一个NPN管的复合结构做输出级的两级差分放大器。
上比较器的反相输入端固定设置在2/3V CC上,它的同相输入端⑥脚称作阈值端(或高触发端),常用来测外部时间常数回路电容上的电压。
比较器A2为下比较器,由BG9~BG13组成,它是由一个PNP管组成的复合输出级的差分放大器。
上比较器的同相输入端固定设置在1/3V CC上,反向入端②脚称作触发输入端,用来启动电路。
电路中的比较器的主要功能是对输入电压和分压器形成的基准电压进行比较,把比较的结果用高电平"1 "或低电平"0" 两种状态在其输出端表现出来。
555 电路中的R-S触发器是由两个与非门交叉连接,上图中是由BG14~BG18构成。
其中BG15和B G14的基极分别受上比较器和下比较器的输出端控制。
A1控制R端,A2控制S端。
为了使R-S 触发器直接置零,触发器还引出一个④端,只要在④端置入低电平"0",不管触发器原来处于什么状态,也不管它输入端加的是什么信号,触发器会立即置零,即Q=O=Uo所以④端也称为总复位端。
BG18~BG21构成功率输出级,③脚为输出端,能输出最大为200mA的电流,故课直接驱动小型电机、继电器、地租扬声器等功率负荷。
ne555的功能作用
NE555的功能作用
NE555是一种经典的集成电路芯片,广泛应用于定时、脉冲发生、频率分频和振荡等电路中。
它具有稳定可靠、精度高、成本低廉等特点,在电子电路设计中被广泛应用。
NE555芯片的功能作用主要包括以下几个方面:
1. 时序控制
NE555芯片作为一种计时器,可以通过外部元件调整其内部的电荷和放电时间,实现不同的时间控制功能。
它可以用来生成精确的延时脉冲信号,用于各种计时、测距、红外遥控等应用中。
2. 方波发生器
NE555芯片可以通过外部电路配置为方波发生器,产生可调的占空比的方波信号。
这种方波信号在电子设备中广泛用于驱动LED、控制继电器、马达等应用。
3. 多谐振荡器
NE555芯片还可以配置为多谐振荡器,用于产生正弦波、三角波、锯齿波等各种形式的信号。
在音频设备、测试仪器等领域有着重要的应用。
4. 脉冲调制
NE555芯片还可以用作脉冲调制器,通过调节控制引脚的电压来实现PWM
(脉宽调制)信号的生成,用于电机控制、调速、灯光调节等应用。
5. 频率分频
NE555芯片可以作为频率分频器使用,通过调整外部元件的数值和连接方式,将输入信号分频成不同的频率输出,用于计数、计时等应用。
总的来说,NE555芯片是一种功能强大的集成电路,可以实现各种时间控制、波形生成以及信号调制的功能。
它在电子设备设计中起着重要的作用,是电子工程师们常用的基本器件之一。
555方波全占空比电路原理
555方波全占空比电路原理一、引言方波信号是一种特殊的非正弦波信号,其特点是在一个周期内,信号的幅值在两个固定的值之间跳变。
而方波信号的占空比则是指方波信号高电平时间与周期时间之比。
555方波全占空比电路是一种常见的电子电路,用于产生具有可调节占空比的方波信号。
本文将介绍555方波全占空比电路的原理及其工作过程。
二、555方波全占空比电路的原理555方波全占空比电路由一颗555定时器芯片、电阻和电容组成。
其中,555定时器芯片是一种集成电路,具有多种功能,其中之一就是产生方波信号。
电阻和电容则用于调节方波信号的占空比。
三、555方波全占空比电路的工作过程1. 设置电阻和电容的数值:根据所需的占空比,选择合适的电阻和电容数值。
电阻和电容的数值决定了方波信号的周期和脉宽。
2. 连接电路:将555定时器芯片、电阻和电容按照电路图连接起来。
确保连接正确,无误。
3. 施加电源:将电路连接到电源上,确保电路正常工作。
4. 555定时器工作模式设置:将555定时器芯片的工作模式设置为方波模式。
5. 调节电阻和电容数值:通过调节电阻和电容数值,可以实现不同的占空比。
调节电阻可以改变方波信号的周期,调节电容可以改变方波信号的脉宽。
6. 观察方波信号:使用示波器或多用途电路测试仪等测试设备,观察方波信号的波形和占空比。
四、总结555方波全占空比电路是一种简单但功能强大的电子电路,可以产生具有可调节占空比的方波信号。
通过调节电阻和电容的数值,可以灵活地控制方波信号的周期和脉宽,从而满足不同应用的需求。
此外,555方波全占空比电路还可以应用于数字电路、通信电路和控制电路等领域。
通过深入理解555方波全占空比电路的原理及其工作过程,我们可以更好地应用和设计相关电子电路,提高电路的性能和可靠性。
NE555各种电路应用
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。
可调占空比的方波发生电路
可调占空比的方波发生电路
可调占空比的方波发生电路是指可以实现方波输出信号的占空比(即高电平与低电平时间的比值)可调的电路。
这种电路在通信、控制、测量等领域有广泛的应用。
以下是一种常见的可调占空比的方波发生电路:
该电路主要由555定时器、电阻R1、R2、电容C1和可调电阻R3组成。
555定时器具有双稳态特性,可以产生稳定的矩形脉冲信号。
当555定时器的输出信号为高电平时(Uo=1),R1上的电压会通过C1进行充电,当电压达到2.5V时,555定时器输出信号跳变为低电平(Uo=0)。
此时,R2上的电压通过C1进行放电。
当555定时器的输出信号为低电平时,可调电阻R3的阻值会影响电路的充放电时间常数,从而改变输出信号的占空比。
通过调整R3的阻值,可以实现占空比的可调。
此外,还可以通过改变R1、R2、C1的值来调整电路的频率和输出信号的幅值。
总之,该电路利用555定时器的双稳态特性实现占空比可调的方
波输出,通过调整可调电阻R3的值,可以实现占空比的可调。
NE555电路设计
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“R T-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。
NE555原理图及应用实例
NE555原理图及应用实例(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。
555方波产生电路
555方波产生电路
555方波产生电路是一种使用555定时器芯片来产生方波信号
的电路。
以下是一种常见的555方波产生电路的示例:
1.材料清单:
- 555定时器芯片
- 两个电容器(电容值根据需要决定)
- 三个电阻(阻值根据需要决定)
- 一个开关
- 一个LED或其他负载
2.电路连接:
将555芯片连接到电路板或面包板上,并按照以下连接方式连接其他元件:
- 将555芯片的VCC引脚连接到正电源(通常是5V或9V)。
- 将555芯片的GND引脚连接到地线。
- 将555芯片的TRIGGER引脚通过一个电容器连接到GND。
- 将555芯片的THRESHOLD引脚通过另一个电容器连接到VCC。
- 将555芯片的OUTPUT引脚连接到负载(例如LED)。
- 可以通过一个电阻将555芯片的DISCHARGE引脚连接到GND。
- 将555芯片的RESET引脚通过一个开关连接到GND和VCC 之间。
3.调整电路参数:
- 调整电容器和电阻的阻值来调整方波信号的频率和占空比。
- 也可以通过改变电容器和电阻的阻值来调整方波信号的频率
和占空比。
4.使用电路:
- 打开电源开关,观察LED是否闪烁。
- 可以通过改变开关的位置或手动操作开关来改变LED的闪烁速度。
请注意,以上仅为一种常见的555方波产生电路示例,实际的电路设计可能会因需求和情况而有所不同。
使用时请注意安全,并确保正确连接和操作电路。
NE555电路
NE555制作的电路简介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之脉波讯号。
主要特点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等逻辑电路配合,也就是它的输出电平及输入触发电平,均能与这些系列逻辑电路的高、低电平匹配。
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。
引脚位置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。
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) - Pin 6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有相同的电流输出能力,当输出为ON时为LOW,对地为低阻抗,当输出为OFF时为HIGH,对地为高阻抗。
Pin 8 (V +) -这是555个计时器IC的正电源电压端。
NE555PWM脉宽调制电路分析与实验
NE555PWM脉宽调制电路PWM称之为脉冲宽度调制信号,利用脉冲的宽度来调整亮度,也可用来控制DC马达。
PWM脉冲宽度调制信号的基本频率至少约400HZ-10KHZ,当调整LED的明或暗时,这个基本的频率不可变动,而是改变这个频率上方波的宽度,宽度越宽则越亮、宽度越窄则越暗。
PWM是控制LED的点亮时间,而不是改变输出的电压来控制亮度。
图1-5 PWM脉宽调制图片以下为PWM工作原理:reset接脚被连接到+V,因此它对电路没有作用。
当电路通电时,Pin 2 (触发点)接脚是低电位,因为电容器C1开始放电。
这开始振荡器的周期,造成第3接脚到高电位。
当第3接脚到高电位时,电容器C1开始通过R1和对二极管D2充电。
当在C1的电压到达+V的2/3时启动接脚6,造成输出接脚(Pin3)跟放电接脚(Pin7)成低电位。
当第3接脚到低电位,电容器C1起动通过R1和D1的放电。
当在C1的电压下跌到+V的1/3以下,输出接脚(Pin3)和放电接脚(Pin7)接脚到高电位并使电路周期重复。
Pin 5并没有被外在电压作输入使用,因此它与0.01uF电容器相接。
电容器C1通过R1及二极管,二极管一边为放电一边为充电。
充电和放电电阻总和是相同的,因此输出信号的周期是恒定的。
工作区间仅随R1做变化。
PWM信号的整体频率在这电路上取决于R1和C1的数值。
公式:频率(Hz)= 1.44/(R1 * C1)利用555定时器实现宽范围脉宽调制器(PWM)脉宽调制器(PWM)常常用在开关电源(稳压)中,要使开关电源稳压范围宽(即输入电压范围大),可利用555定时器构成宽范围PWM。
仅需把一个二极管和电位计添加到异步模式运转的555定时器上,就产生了一个带有可调效率系数为1%到99%的脉宽调制器(图1)。
它的应用包括高功率开关驱动的电动机速度控制。
图1:在555定时器电路中增加一个二极管和电位计可构成一个宽范围PWM。
/TD>这个电路的输出可以驱动MOSFET去控制通过电动机的电流,达到平滑控制电动机速度9 0%左右。
NE555内部全解及应用电路集合
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。
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。
555芯片设计占空比可调的方波信号发生器
占空比可调的方波信号发生器三、实验原理:1、555电路的工作原理(1)555芯片引脚介绍图1 555电路芯片结构和引脚图555定时器是一种应用极为广泛的中规模集成电路,该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容原件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器。
因而广泛用于信号的产生、变换、控制和检测。
1脚:外接电源负极或接地(GND)。
2脚:TR触发输入。
3脚:输出端(OUT或Vo)。
4脚:RD复位端,移步清零且低电平有效,当接低电平时,不管TR、TH输入什么,电路总是输出“0”。
要想使电路正常工作,则4脚应与电源相连。
5脚:控制电压端CO(或VC)。
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。
6脚:TH 高触发端(阈值输入)。
7脚:放电端。
8脚:外接电源VCC (VDD )。
(2)555功能介绍555定时器的功能主要是由两个比较器C1和C2的工作状况决定的。
由图1可知,当V6>VA 、V2>VB 时,比较器C1的输出VC1=0、比较器C2的输出VC2=1,基本RS 触发器被置0,TD 导通,同时VO 为低电平。
当V6<VA 、V2>VB 时,VC1=1、VC2=1,触发器的状态保持不变,因而TD 和输出的状态也维持不变。
当V6<VA 、V2<VB 时,VC1=1、VC2=0,故触发器被置1,VO 为高电平,同时TD 截止。
这样我们就得到了表1 555定时器的功能表。
2、占空比可调的方波信号发生器(1)占空比可调的方波信号发生器电路图放电管状态T D表1 555定时器的功能表输 入 <V A 阈值输入V 6 输 出触发输入V 2输出V O复位D R× 不变截止 导通 0 0 0 1 1 1 1× >V A <V A<V B >V B >V B不变导通图2 利用555定时器设计方波电路原理图(2)占空比可调的方波信号发生器分析如图2所示,电路只要一加上电压VDD ,振荡器便起振。