2021年555定时器的典型应用电路

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NE555定时器都有什么用?

NE555定时器都有什么用?

NE555定时器都有什么用?NE555是可以说是电子爱好者非常熟悉的一种集成电路,其在电子电路中的用途相当广泛,但这些应用都是基于555电路的三种基本应用。

下面结合一些具体电路来详细介绍一下NE555的各种用途。

1、555单稳态应用电路▲ NE555构成的触摸延时电路。

上图为555单稳态应用电路,图中的延时时间由R1和C1决定,延时时间T=1.1R1C1。

平时,NE555的②脚为高电平,其③脚输出为低电平,LED指示灯不亮,当用手触摸三极管的基极时,NE555的②脚变为低电平,单稳态电路受触发工作,其③脚输出一个高电平,LED点亮。

这个高电平的持续时间(即LED的点亮时间)为1.1R1C1。

在1.1R1C1时间之后,NE555的③脚重新变为低电平。

这就是555的单稳态应用(注意:这里NE555的②脚与电源正极之间应接一个数百KΩ以上的电阻,图中漏画了该电阻)。

555的单稳态电路用途相当广泛。

在生活中可以楼道延时灯、定时开关、延时断电器,在测量电路中可以用于测量频率、大容量电容、转速等。

2、555无稳态应用电路▲ 555无稳态基本电路。

上图为555无稳态电路,这种电路是作为振荡器使用的,其振荡频率W1、R1及C1决定,并且这种振荡器的振荡频率较稳定,受电源电压及温度变化影响较小。

这种电路中555输出端③脚输出的是矩形波。

▲ NE555构成的马达调速电路。

上图为NE555构成的一个简易马达调速电路。

555及其外围元件构成一个占空比可调的矩形波发生器,调P1即可改变555输出端③脚的脉冲宽度,从而改变马达的转速。

由于NE555的③脚最大输出电流仅200mA,故这里加一个MOS场效应管来驱动马达。

555无稳态应用也是非常广泛。

在报警器中其可以接成振荡器构成声光报警电路;其可以构成超低频振荡器,驱动各种小灯发出闪烁光;在测量电路中,其可以作为简易的波形发生器;由于NE555的驱动电流较大,在红外遥控电路中可以使用NE555作为振荡器,直接驱动红外发射管工作。

555定时器常见应用及50个经典设计电路

555定时器常见应用及50个经典设计电路

555定时器常见应用及50个经典设计电路555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5kΩ的电阻而得名。

此电路后来竟风靡世界。

目前,流行的产品主要有4个:BJT两个:555,556(含有两个555);CMOS两个:7555,7556(含有两个7555)。

初识555定时器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。

一般用双极型(TTL)工艺制作的称为555,用互补金属氧化物(CMOS )工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。

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 芯片是极其多用途的芯片,有着多达数百的不同应用包括时基计时或是开关以及电压控制的振荡器和调节器。

对于接触过数字电路或者模拟电路的人来说,555芯片绝对算的上是经典的。

凭借着其低廉的成本和可靠的性能,广泛的被应用到各种电器上,包括仪器仪表、家用电器、电动玩具、自动控制。

555定时器的引脚图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。

2脚:低触发端TL,该脚电压小于1/3 VCC时有效。

3脚:输出端OUT。

4脚:直接清零端RST。

当此端接低电平时,则时基电路不工作,此时不论TL、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端正常工作时应接高电平。

5脚:CO为控制电压端。

若此脚外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该脚不用时,应将该脚串入一只0.01μF(103)瓷片电容接地,以防引入高频干扰。

6脚:高触发端TH,该脚电压大于2/3 VCC时有效。

7脚:放电端。

该端与放电管T的集电极相连,用做定时器时电容的放电引脚。

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。

555典型应用电路

555典型应用电路

555典型应用电路引言:555定时器是一种非常常用的集成电路,具有广泛的应用领域。

本文将针对555典型应用电路进行详细介绍,包括555定时器的原理、工作模式以及几个常见的应用电路。

一、555定时器的原理555定时器是由三个主要功能部分组成:比较器、RS触发器和放大器。

其中比较器用于比较输入电压与参考电压的大小关系,RS触发器用于存储输入信号的状态,而放大器则用于放大输出信号。

二、555定时器的工作模式1. 单稳态模式(Monostable Mode)单稳态模式下,当555定时器的引脚2(触发引脚)接收到一个负脉冲时,输出引脚(引脚3)会产生一个正脉冲,其宽度由外部电容和电阻决定。

2. 双稳态模式(Astable Mode)双稳态模式下,555定时器的引脚2和引脚6被连接在一起,形成一个电容充放电的闭环。

引脚2和引脚6会交替充放电,从而产生一个连续的方波输出。

3. 等宽脉冲模式(Bistable Mode)等宽脉冲模式下,555定时器的引脚2和引脚6分别作为输入引脚,引脚3作为输出引脚。

当引脚2接收到一个负脉冲时,引脚3会产生一个正脉冲,当引脚6接收到一个负脉冲时,引脚3会产生一个负脉冲。

三、555典型应用电路1. 时序产生器时序产生器是555定时器的一个经典应用,通过调节外部电容和电阻的数值,可以实现不同的时间间隔。

时序产生器广泛应用于计时、脉冲生成等领域。

2. 方波发生器方波发生器也是555定时器的常见应用之一,通过调节外部电容和电阻的数值,可以产生不同频率的方波信号。

方波信号在数字电路、通信系统等领域中具有重要作用。

3. 脉宽调制(PWM)电路脉宽调制电路利用555定时器的单稳态模式,通过调节电容和电阻的数值,生成具有可变脉宽的方波信号。

脉宽调制广泛应用于电源控制、马达控制等领域。

4. 频率计频率计是一种利用555定时器的双稳态模式实现的电路,通过测量输入信号的周期来计算频率。

频率计广泛应用于实验室测量、仪器仪表等领域。

五大经典NE555应用电路你都会了吗

五大经典NE555应用电路你都会了吗

五大经典NE555应用电路你都会了吗(一):NE555触摸定时开关成电路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。

(二):NE555自动窗帘电路该电路使用晶体管,集成电路和一个继电器的混合物,并且用于自动地打开和关闭的一对帘。

使用开关S3还允许手动控制,使窗帘,只留部分打开或关闭。

该电路控制一个连接到一个简单的滑轮机构的马达,以移动窗帘。

自动操作该电路可分为三个主要部分,一个双稳锁存器,一个定时器和一个换向电路。

拨动开关S3确定手动或自动模式。

如上所示的电路被绘制在自动位置,并操作如下。

双稳态内置Q1和Q2以及相关电路和控制继电器的A/2左右。

S1用于打开窗帘和S2,关闭窗帘。

在上电,简要正脉冲加到Q2的通过C2的基极。

第2季将在,并激活继电器A/2。

C3和R4的网络形成用于中继一低电流保持电路。

继电器A/2是一个12V继电器与500欧姆的线圈。

它需要稍微减流动比它操作它,保持它通电。

一旦继电器已动作时,通过线圈的电流是由R4减少,节省电力消耗。

当Q2关断,C3将被解除,但在Q2被激活(无论是在开关电源或按S1),电容C3将通过继电器线圈充电非常迅速。

初始充电电流足以激发通过R4继电器和电流足以使其保持通电。

(三):NE555水开报警器水开报警器由温度控制电路、低频振荡电路和高频振荡电路等三部分组成。

555定时器的典型应用电路之欧阳歌谷创编

555定时器的典型应用电路之欧阳歌谷创编

555定时器的典型应用电路欧阳歌谷(2021.02.01)单稳态触发器555定时器构成单稳态触发器如图22-2-1所示,该电路的触发信号在2脚输入,R和C是外接定时电路。

单稳态电路的工作波形如图22-2-2所示。

在未加入触发信号时,因u i=H,所以u o=L。

当加入触发信号时,u i=L,所以u o=H,7脚内部的放电管关断,电源经电阻R向电容C充电,u C按指数规律上升。

当u C上升到2V CC/3时,相当输入是高电平,555定时器的输出u o=L。

同时7脚内部的放电管饱和导通是时,电阻很小,电容C经放电管迅速放电。

从加入触发信号开始,到电容上的电压充到2V CC/3为止,单稳态触发器完成了一个工作周期。

输出脉冲高电平的宽度称为暂稳态时间,用t W表示。

图22-2-1 单稳态触发器电路图图22-2-2 单稳态触发器的波形图暂稳态时间的求取:暂稳态时间的求取可以通过过渡过程公式,根据图22-2-2可以用电容器C上的电压曲线确定三要素,初始值为u c(0)=0V,无穷大值u c(∞)=V CC,τ=RC,设暂稳态的时间为t w,当t= t w时,u c(t w)=2 V CC/3时。

代入过渡过程公式[1-p205]几点需要注意的问题:这里有三点需要注意,一是触发输入信号的逻辑电平,在无触发时是高电平,必须大于2 V CC/3,低电平必须小于 V CC/3,否则触发无效。

二是触发信号的低电平宽度要窄,其低电平的宽度应小于单稳暂稳的时间。

否则当暂稳时间结束时,触发信号依然存在,输出与输入反相。

此时单稳态触发器成为一个反相器。

R的取值不能太小,若R太小,当放电管导通时,灌入放电管的电流太大,会损坏放电管。

图22-2-3是555定时器单稳态触发器的示波器波形图,从图中可以看出触发脉冲的低电平和高电平的位置,波形图右侧的一个小箭头为0电位。

图22-2-3 555定时器单稳态触发器的示波器波形图 [动画4-5]多谐振荡器555定时器构成多谐振荡器的电路如图22-2-4所示,其工作波形如图22-2-5所示。

555定时器应用电路

555定时器应用电路
工 作 。 阈值 电 平 可 由 R 。 调节 , 其值 应 大 于 1 . 4 V。
中随 处 可 见 5 5 5定 时 器 是 一 种 将模 拟 功能 与逻 辑 功 能 巧 妙 结合在一起的中规模集成电路 . 该 电路 功 能 灵 活 . 性能可靠 , 适用范 围广 . 只 要 外 围 电路 稍 作 配 置 . 即可 构 成 单 稳 态 触 发
T = t + t , , 约 5 4分 钟 。
二、 5 5 5自动 曝光 电路
如 图 2所 示 . 该 电路 只 用 一 支 5 5 5和 少 量 的 阻 、 容 元 件
组 成
、 、
红 灯

图 4

自动 曝 光定 时器 电路
5 5 5定 时 器 加 相 应 的 电 阻 、 电容 及 外 围 电 路 采 用 多 种 组 合 构 成 各 种 实 用 电路 . 例 如 上 面 的 定 时 电路 . 另 外 还 可 以 构 成 分频器 、 脉 冲信号 发生器 、 频 率变换 电路 、 自 动 控 制 电 路
警 等 方 面 发 挥 很 重 要 的 作 用 下 面 介 绍几 个 简单 实 用 的 5 5 5

5 5 5分 段式 定 时 电路
设定 。 定 时到 , 5 5 5又恢复至复位状态 , ③脚转呈低 电平 , J 释
放, H 自熄 。 图示 参 数 的 约 为 2分钟
+6V H
如图 1 所示 , I C 和R 、 R C 等 组 成 单 稳 延 时 电路 , I C
器、 施 密特 触 发 以及 多 谢 振 荡 器 。 可以在定时 、 检测、 控制 、 报
三、 5 5 5曝 光 定 时 器 电 路

555定时器的三种基本电路形式

555定时器的三种基本电路形式

555定时器的三种基本电路形式下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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555毫秒级定时器电路

555毫秒级定时器电路

555毫秒级定时器电路555毫秒级别的定时器电路可以用来产生精确的时间延迟或振荡器。

这种电路通常使用555定时/计数器集成电路,它可以提供一个可编程的延迟时间,范围从几毫秒到几分钟。

以下是一个简单的555毫秒定时器电路的例子:元件:555定时计数器、电阻、电容、LED灯1. 电源:为555集成电路提供+5V电源。

2. 第1脚(引脚1)接地:将引脚1接地,即连接到地线。

3. 第2脚(引脚2)连接电阻R1,R1的阻值决定了定时器的振荡频率。

R值越小,频率越高,但要注意不要选择过小的R值导致振荡过快。

4. 第3脚(引脚3)连接电阻R2,R2的阻值决定了定时器的负载电容。

R2越大,负载电容越小,定时器的延时越长。

5. 第4脚(引脚4)连接电阻R3,R3的阻值决定了定时器的放电时间常数。

R3越大,放电时间越长,定时器的延时越短。

6. 第5脚(引脚5)连接电容C,C的电容决定了定时器的振荡频率。

C值越小,频率越高。

7. 第6脚(引脚6)连接LED,用于显示定时器的状态。

8. 第7脚(引脚7)为公共地。

编程延时:设定定时器的计数周期为1ms,则定时器每隔1ms计数一次,直到计数到设定的延时值为止。

例如,如果设定的延时值为50ms,则定时器会在开始计时后的50ms后停止计数,此时LED灯显示“0”(代表50ms),然后重新开始计数。

注意事项:1. 确保电源电压符合555定时/计数器的工作电压范围。

2. 在设计电路时,要考虑到元器件的额定参数和工作环境,避免元器件损坏或性能下降。

3. 在调试电路时,要注意观察LED灯的显示和定时器的计数情况,及时调整元器件参数以达到预期效果。

555介绍及应用PPT课件

555介绍及应用PPT课件

(a)电T≈路0.7(R1+(2Rb)2)C工作波形
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本章小结
本章介绍了各种产生和变换矩形脉冲的电路。
施密特触发器有两种稳态,但状态的维持与翻
转受输入信号电平的控制,所以输出脉冲的宽度是
由输入信号决定的。
单稳态触发器只有一个稳态,在外加触发脉冲
作用下,能够从稳态翻转为暂稳态。但暂稳态的持
续时间取决于电路内部的元件参数,与输入信号无
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提问与解答环节
Questions And Answers
谢谢聆听
·学习就是为了达到一定目的而努力去干, 是为一个目标去 战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和挫折
Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard, Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal
压稳定性的
当放0使状电T电态H工 当 此 当 电路管,=作 触路时T迅导电uH原 发返放速通C图路≥=理 脉回电恢,26自u(/-33: 冲稳复管CCVa0动≥放)u态到T2C5输返IC/电截5电为3后初时5滤出V路回定止,高,始,C波脉时稳C,T电状C高时电器冲H态V通平态触,构容的C=,过时C成。发使(u宽通此导C,的b端高度过)=时单通V0T触工tR放。C稳w的HC≈发对作态通电有稳1放波端C.触1管过效态电充形RT发置RT为C管H电器导。对0有0T。;状通C放效充此态。电,电时。,置,,
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各公司生产的555定时器的逻辑功能与外引线 排列都完全相同。
单555型号的最后几位数码 双555型号的最后几位数码

555各种应用电路实例

555各种应用电路实例

555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。

555集成定时器的应用

555集成定时器的应用

555集成定时器的应用1.设计照明灯延时电路【要求】利用555定时器组成的单稳态触发器,设计一个照明灯延时开关,当按动开关后,照明灯点亮。

经过30s 后,照明灯自动熄灭。

【步骤】1) 首先在Multisim 软件环境中搭建如图1所示单稳态触发电路,在输入侧加入一方波信号,得到图2所示单稳态触发器仿真波形。

图1 单稳态触发器电路图 2 单稳态触发器仿真波形 2) 在实验室使用555集成定时器按照上述电路图搭建实际电路,得到如图3所示实验波形,其结果与理论分析一致。

图3单稳态触发器实验波形 图4 小灯延时电路 2) 通过上述的单稳态触发器仿真与实验分析与论证,在Multisim 软件环境中搭建一个LED 小灯延时电路,延时时间为s F k RC RC t W 301002731.11.13ln ≈⨯Ω⨯===μ。

当开关合闭一下后,小灯点亮并持续30后熄灭。

由于555定时器的驱动电流小,LED 小灯通过三极管进行驱动。

3) 在实验室使用555集成定时器按照上述电路图搭建实际电路,实验结果与理论分析一致。

2.设计方波信号发生器【要求】利用555定时器设计一个占空比,频率均可调的方波信号发生器,观测c U 和o U 的波形,测定波形参数。

要求震荡频率范围为500Hz~1kHz 可调,写出设计电路图,记录实验数据和测试波形。

【步骤】1) 首先在Multisim 软件环境中搭建如图5所示占空比和频率可调的方波发生电路,其占空比的调节和频率的调节功能通过多谐振荡器和压控振荡器原理实现。

改变可调电阻的大小和外部电压源的电压电大,可以得到对应占空比与频率的波形。

图6为仿真波形。

图5 占空比和频率可调的方波发生电路图 6 方波发生电路仿真波形2) 在实验室使用555集成定时器按照上述电路图搭建实际电路,可得到如下实验波形,其中图7为占空比10.3%,频率575Hz 的方波信号波形,图8为占空比49.4%,频率556Hz 的方波信号波形,图9为占空比50.0%,频率1.02kHz 的方波信号波形。

十一款经典NE555应用电路图详解

十一款经典NE555应用电路图详解

十一款经典NE555应用电路图详解NE555应用电路图(一):NE555触摸定时开关成电路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。

NE555应用电路图(二):NE555自动窗帘电路该电路使用晶体管,集成电路和一个继电器的混合物,并且用于自动地打开和关闭的一对帘。

使用开关S3还允许手动控制,使窗帘,只留部分打开或关闭。

该电路控制一个连接到一个简单的滑轮机构的马达,以移动窗帘。

自动操作该电路可分为三个主要部分,一个双稳锁存器,一个定时器和一个换向电路。

拨动开关S3确定手动或自动模式。

如上所示的电路被绘制在自动位置,并操作如下。

双稳态内置Q1和Q2以及相关电路和控制继电器的A/2左右。

S1用于打开窗帘和S2,关闭窗帘。

在上电,简要正脉冲加到Q2的通过C2的基极。

第2季将在,并激活继电器A/2。

C3和R4的网络形成用于中继一低电流保持电路。

继电器A/2是一个12V继电器与500欧姆的线圈。

它需要稍微减流动比它操作它,保持它通电。

一旦继电器已动作时,通过线圈的电流是由R4减少,节省电力消耗。

当Q2关断,C3将被解除,但在Q2被激活(无论是在开关电源或按S1),电容C3将通过继电器线圈充电非常迅速。

初始充电电流足以激发通过R4继电器和电流足以使其保持通电。

555定时器的典型应用电路

555定时器的典型应用电路

555定时器的典型应用电路Typical Application circuit of 555 timer李文飞0 引言555定时器是一种将模拟功能与数字(逻辑)功能紧密结合在一起的中小规模单片集成电路。

它功能多样,应用广泛,只要外部配上几个阻容元器件即可构成单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器等电路,是脉冲波形产生与变换的重要元器件,广泛应用于信号的产生与变换、控制与检测、家用电器以及电子玩具等领域。

本文以OrCAD/PSpice 10.5为工具,对555定时器构成的单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器三种典型电路进行仿真分析,得出了一些结论。

1 555定时器组成框图及工作机理555定时器的图形符号及管脚图如图1所示各管脚功能:管脚1:公共端管脚2:触发端管脚3:输出端管脚4:复位端管脚5:控制电压输入端管脚6:阈值端管脚7:内部三极管的放电端管脚8:电源端555定时器的内部电路方框图如图2所示,该集成电路由四部分组成:电阻分压器、电压比较器、基本RS触发器、输出缓冲器和放电三极管。

比较器的参考电压由三只5 kΩ的电阻器构成分压,它们分别使高电平比较器A1同相比较端和低电平比较器A2的反相输入端的参考电平为2Vcc/3和Vcc/3。

A1和A2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。

当输入信号输入并超过2Vcc/3时,触发器复位,555的输出端3脚输出低电平,同时放电,开关管导通;当输入信号自2脚输入并低于Vcc/3时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时充电,开关管截止。

MR是复位端,当其为0时,555输出低电平。

平时该端开路或接Vcc。

CO是控制电压端(5脚),平时输出2Vcc/3作为比较器A1的参考电平,当5脚外接一个输入电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接一个0.01μF的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平的稳定。

555定时器的应用

555定时器的应用

1.触摸延时“小灯”图5-43是它的电路,它将触摸开关发光二极管的实验中加入延时电路,调整可调电阻阻值和电容量达到延时效果。

要想增加延时的时间,就调换大容量的电容,如400μF、1000μF等。

如果作为夜间床头定时灯、楼道定时灯等,可拆去发光二极管和电阻,换一个6伏的小灯即可。

图5-432.触摸延时音乐门铃图5-44是它的电路图,与图5-45比较,将触摸延时“小灯”电路中拆去发光二极管,改为连接音乐片电路即可。

它可以当作门铃使用,也可安置在人手触摸处作为瞬间报警器。

图5-443.手控行车红绿灯指示器模型图5-45是它的电路图,先做一个红绿灯灯架,将红绿发光二极管固定在灯架上,按图连接后,只要向下按动按键,则红灯变为绿灯,手一离开便又成为红灯。

图5-454.可自动控制的行车红绿灯指示器模型图5-46是它的电路图,只将上图的手控改为磁控,再加上延时电路,就可以将上述模型改为路灯自动控制。

先制作一个街道模型和指示灯架,将干簧管设在指示灯前方的道路模型的下方。

在一辆模型汽车的底部粘一块磁铁。

当汽车行过干簧管上方时,电路导通,红灯变为绿灯,汽车继续向前行驶,由于延时电路作用,使绿灯亮一段时间,保证汽车驶过路口。

需要注意的是根据汽车模型的速度,调整干簧管的位置和电路延时的时间。

图5-465.灯塔模型先用硬纸做一个灯塔模型。

图5-47是它的电路图,它只取闪光电路的一部分——一个绿发光二极管作为塔灯。

最后调整好闪烁时间。

图5-476.夜间打灯光靶图5-48是它的电路图,它与闪光电路相比,集成电路的脚①是单独与负极却是经过干簧管与负极连接。

先按图14做一个一碰便可以翻连接,而电容与R5倒的靶牌。

在靶子的底部固定一块磁铁,将电路中的干簧管固定在与磁铁相对应的支架底板上。

绿色发光二极管放置在靶心位置上,红色发光二极管诱因在支架的底部。

游艺时,将靶牌放在暗处,干簧管在磁场作用下导通,两个发光二极管相互闪光,绿色发光二极管指示靶心。

完整版NE555经典应用电路图

完整版NE555经典应用电路图

图2振荡器实践电路Logic Probe with Pulse图3 GIC PROBE WITH PULSE 逻辑脉冲探头NE555应用电路图 NE5555+J 11 IM VR1 100KT ⑼4*12V1? V白111CW Practice OscillatorJITUL—WA — R2 IK T1 那3055丄“ 丁.01uFGroundCSfaNetuBrlcCctn 6/8J92555图i 方波电路 半C2r 01uF65 Tonyi wan FtoonGnd.555R4 3t»Led 3Iz >28wIDuFeFig¥图4 TRONOME 电子节拍器电路 图5 0-5分定时器电路图6铃电路图 图7 SCHMITT TRIGGER 施密特触发器电路mercuryitchTilt Switch -~ GndTonij van Roon5551 □utputO.luFRecording Beep r+=*d<C1 -50 nFGnd.=Fig. 12.aiuFRd WOKF L.S. * ohmO.AIuF10-Minuto Tiru erMetronome500 ic2,2 M555555 ISOuFaiuF2ZuFK¥9 ohmG*屯吞ik 7"="Qnd.555IC2Schmitt Trigger -T : ---------clean -w output555ici50 OKr't-------------4 43・oriiBihtaitian of33046丄FigGndM0T1DZGO图9TIMER TESTER 定时器测试电路图8倾斜开关(水银开关)传感器电路 图10TWO TONE EXPERIMENT 双音实验电路—Gnd555 Timer Tester• +1ZYSviitchV口事JkMBH 164&半C3470 pF 25¥S DUZII9VoltOptionall Puke 许 outputTimer under TestC1 X ^SluF丁is匚210矿1N4H8Two-Tone Experiment555■] 100 K |-555Tony FloonLoudZC2OOluF图11动机调速器电路Power Alarmsupplybus>9VbatteryLEDSbringMvufRwiacrnnjT-r-tC347OyF25V图12电源报警电路NPNTransistorM Gni.图13LED调光器电路工R3」5.Cl*R1R2『―O---------- *9VSW I E4TTERV匚上inpFLS-1Dark Detector1004pFion555Fig. 1占一© OVFIGURE1 DARKNESS DETECTOR - AUDIBLEALARM图14敏电阻光控报警电路图15光敏电阻光控开关电路R36 NE555」Infra-redLEDI FIGURE Z5A--------------------------------------------------------------------------------- ----- ——^GROUND INFRA RED IKAHyMITTER0.1 uF寸枷―TLT3Ml VR1r 1 44| S r Flash Rate17NE55520 Arttp Re la/DkDs all IN400'DILEFTH3H2KTF 5_—1<e1UF r?二10JIF壬T GROUND Q1 = 2n2222 FIGURF Z6ASIMPLE LAMP FLASHER CIRCUITOV 图16红外线发射电路图17简单闪光电路TOUCH9PLATESNE555 2N2222—e>^—&------ eSW1 6 VoltsFIGURE 28AR2T—|330n|—LED 7 5_1OnFCl GROUNDNE5旺壬R2 GClioLl|jF5_SIMPLE TOUCH SWITCH 图18易触摸开关电路00—0SW1T1GI KGRen即250 VW BTransformer FIGURE 2^ASn/lKn o y—:-------------------------------------------------- O V 〒FC irin NEON LAMP POWER SOURCE 图19氖灯驱动电路R1IK.R3100C20.0 luNE555ya1 R2T 150K1 C1T 0J05U 图20 50 %对称波电路图21触摸开关电路电热毯温控器般电热毯有高温、低温两档。

555定时器原理及应用

555定时器原理及应用
(∞) =0V、 1= RBC、当t= tw2时,uC
(tw2) =VCC /3代入公式。于是可解出
D T1 100% tw1 100%
T
T
tw2 0.7 RBC
占空比(Duration Ratio)
式。于是可解出
tw RCln3 1.1RC 暂稳态的持续时间由RC确定!!!
注意:触发输入信号的逻辑电平,在无触发时是高电平,必须大于2VCC/3, 低电平必须小于1VCC/3,否则触发无效。
◇单稳态触发器的应用 ★可重复触发的单稳态触发器:
失落脉冲
R
PNP管
ui
48
7 555 3
6
2
5
1
则触发作用始终
如果在暂稳态持续时间内加入新的触发脉冲呢?存在,输出将不
则新的触发脉冲不起作用,该电路为不可重复 触发的单稳态触发器。
会在uC达到 2VCC/3时返回低 电平。
那么,有没有可以重复触发的单稳态触发器呢?
ui
O
uc
τ RC O
uo
tW
O
单稳态触发器暂稳态时间的计算

2 3
VCC

1 3
清零 回差现象
从555定时器的功能表可以看出:
1. 555定时器有两个阈yu值(Threshold)电平,分 别是1/3VCC和2/3VCC;
2. 输出端为低电平时三极管TD导通, 7脚输出低电 平;输出端为高电平时三极管TD截止, 如果7脚 接一个上拉电阻, 7脚输出为高电平。所以当7 脚接一个上拉电阻时,输出状态与3脚相同。
VCC
uc
RA
48
RB
7
555 3
uo

555定时器的应用 (2)

555定时器的应用 (2)

555定时器的应用
555定时器是一种常见的集成电路,它有广泛的应用。


面是一些常见的555定时器的应用:
1. 时钟发生器:555定时器可以用来产生稳定的时钟信号,用于计时、频率测量等应用。

2. 脉冲调宽调制(PWM):555定时器可以用来产生可调宽度的脉冲信号,常用于控制电机速度、调光等应用。

3. 频率分割器:555定时器可以用来将输入频率分频为更
低的频率,常用于计数、计时等应用。

4. 触发器:555定时器可以用作触发器,在特定的输入条
件下产生输出信号,常用于触发电路等应用。

5. 多谐振荡器:555定时器可以利用其内部的比较器和反馈电路实现多谐振荡器,常用于音频、无线电信号发生器等应用。

6. 脉冲生成器:555定时器可以生成各种不同形式的脉冲信号,比如单脉冲、多脉冲等,常用于时序控制、触发器等应用。

7. 延时器:555定时器可以设置延时时间,当延时时间达到时,产生相应的输出信号,常用于测量、控制等应用。

这些只是555定时器应用的一小部分,实际上它在电子领域中有着广泛的应用,可以满足各种不同的需求。

555定时器电路应用实例

555定时器电路应用实例

555定时器电路应用实例■555触摸定时开关集成电略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瑞无感应电压,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Rl、C1决定:T1=1.1R1*CU按图中所标数值,定时时间约为4分钟。

D1可选用1N4148或1N400L■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=Oo继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮.VCC=8V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=o,它的输出就成高电平: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,哲稳态开始。

当电容CT±的电压升到2/3VC C既4伏时,定时时间已到,555尊效电路触发器的输入为:R=l、S=l,于是输出又18转成低电平:V0= «•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,并应根据负裁(HL)的容量大小选择继电器触点容量。

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*欧阳光明*创编 2021.03.07555定时器的典型应用电路欧阳光明(2021.03.07)单稳态触发器555定时器构成单稳态触发器如图22-2-1所示,该电路的触发信号在2脚输入,R和C是外接定时电路。

单稳态电路的工作波形如图22-2-2所示。

在未加入触发信号时,因ui=H,所以uo=L。

当加入触发信号时,ui=L,所以uo=H,7脚内部的放电管关断,电源经电阻R向电容C充电,uC按指数规律上升。

当uC上升到2VCC/ 3时,相当输入是高电平,555定时器的输出uo=L。

同时7脚内部的放电管饱和导通是时,电阻很小,电容C经放电管迅速放电。

从加入触发信号开始,到电容上的电压充到2VCC/3为止,单稳态触发器完成了一个工作周期。

输出脉冲高电平的宽度称为暂稳态时间,用tW 表示。

图22-2-1 单稳态触发器电路图图22-2-2 单稳态触发器的波形图暂稳态时间的求取:暂稳态时间的求取可以通过过渡过程公式,根据图22-2-2可以用电容器C上的电压曲线确定三要素,初始值为uc(0)=0V,无穷大值uc(∞)=VCC,τ=RC,设暂稳态的时间为tw,当t= t w时,uc(tw)=2 VCC/3时。

代入过渡过程公式[1-p205]几点需要注意的问题:这里有三点需要注意,一是触发输入信号的逻辑电平,在无触发时是高电平,必须大于2 VCC/3,低电平必须小于 VCC/3,否则触发无效。

二是触发信号的低电平宽度要窄,其低电平的宽度应小于单稳暂稳的时间。

否则当暂稳时间结束时,触发信号依然存在,输出与输入反相。

此时单稳态触发器成为一个反相器。

R的取值不能太小,若R太小,当放电管导通时,灌入放电管的电流太大,会损坏放电管。

图22-2-3是555定时器单稳态触发器的示波器波形图,从图中可以看出触发脉冲的低电平和高电平的位置,波形图右侧的一个小箭头为0电位。

图22-2-3 555定时器单稳态触发器的示波器波形图 [动画4-5]多谐振荡器555定时器构成多谐振荡器的电路如图22-2-4所示,其工作波形如图22-2-5所示。

与单稳态触发器比较,它是利用电容器的充放电来代替外加触发信号,所以,电容器上的电压信号应该在两个阈值之间按指数规律转换。

充电回路是RA、RB和C,此时相当输入是低电平,输出是高电平;当电容器充电达到2 VCC/3时,即输入达到高电平时,电路的状态发生翻转,输出为低电平,电容器开始放电。

当电容器放电达到2VCC/3时,电路的状态又开始翻转。

如此不断循环。

电容器之所以能够放电,是由于有放电端7脚的作用,因7脚的状态与输出端一致,7脚为低电平电容器即放电。

图22-2-4 多谐振荡器电路图图22-2-5 多谐振荡器的波形震荡周期的确定:根据uc(t)的波形图可以确定振荡周期,T=T1+T2先求T1,T1对应充电,时间常数τ1=(RA+RB)C,初始值为uc(0)= VCC/3,无穷大值uc(∞) =VCC,当t= T1时,uc(T1)=2 VCC/3,代入过渡过程公式,可得T1=ln2(RA+RB)C≈0.7(RA+RB)C求T2,T2对应放电,时间常数τ2=RBC,初始值为uc(0)=2 VCC/3,无穷大值uc(∞) =0V,当t= T2时,uc(T2)= VCC/3,代入过渡过程公式,可得T2=ln2RBC≈0.7RBC 振荡周期T= T1+T2=≈0.693(RA+2RB)C振荡频率占空比图22-2-6是555定时器多谐振荡器的示波器波形图,多谐振荡器的供电电压为5V。

图中上面的波形是输出波形,幅度382.5mV,示波器探头有10倍衰减,实际幅度是3.8V;下面的一个是定时电容器上的波形,图中显示充放电波形的峰峰值是1.625V,波谷距零线的距离大约也是1.6~1.7V,正好是555定时器的二个阈值的数值。

图22-2-6 555定时器多谐振荡器的示波器波形图[动画4-6]占空比可调的多谐振荡器:对于图22-2-4所示的多谐振荡器,因T1>T2,它的占空比大于50%,要想使占空比可调,应如何办?当然应该从能调节充、放电通路上想办法。

图22-2-7是一种占空比可调的电路方案,该电路因加入了二极管,使电容器的充电和放电回路不同,可以调节电位器使充、放电时间常数相同。

如果调节电位器使RA=RB,可以获得50%的占空比。

读者不难看懂该电路的充、放电通路以及充、放电时间常数的大小。

图22-2-7 占空比可调的多谐振荡器密特触发器555定时器构成施密特触发器的电路图如图22-2-8所示,波形图如图22-2-9所示。

施密特触发器的工作原理和多谐振荡器基本一致,无原则不同。

只不过多谐振荡器是靠电容器的充放电去控制电路状态的翻转,而施密特触发器是靠外加电压信号去控制电路状态的翻转。

所以,在施密特触发器中,外加信号的高电平必须大于2 VCC/3,低电平必须小于VCC/3,否则电路不能翻转。

图22-2-8 施密特触发器电路图图22-2-9 施密特触发器的波形图由于施密特触发器采用外加信号,所以放电端7脚就空闲了出来。

利用7脚加上上拉电阻,就可以获得一个与输出端3脚一样的输出波形。

如果上拉电阻接的电源电压不同,7脚输出的高电平与3脚输出的高电平在数值上会有所不同。

施密特触发器的主要用于对输入波形的整形。

图22-2-10表示的是将三角波整形为方波,其它形状的输入波形也可以整形为方波。

图3.42是施密特触发器的示波器波形图,从图中可以看出对应输出波形翻转的555定时器的二个阈值,一个是对应输出下降沿的3.375 V,另一个是对应输出上升沿的1.688V,施密特触发器的回差电压是3.375-1.688=1.688V。

从图示波形可以看出,与理论值一致(电源电压5V)。

在放电端7脚加一个上拉电阻,接10V电源,可以获得一个高、低电平与3脚输出不同,但波形的高、低电平宽度完全一样的第二个输出波形,这个波形可以用于不同逻辑电平的转换。

当输入信号的幅度太小时,施密特触发器将不能工作。

图22-2-10 施密特触发器的示波器波形图压控振荡器一般的振荡器改变振荡频率,是通过改变谐振回路或选频网络的参数实现的。

压控振荡器是通过改变一个控制电压来实现对振荡器频率的改变,因此压控振荡器特别适合用于控制电路之中。

利用555定时器的5脚,可以方便实现这一功能。

由于555定时器是一种低价格通用型的电路,其压控非线性较大,性能较差,只能满足一般技术水平的需要。

如果需要高的性能指标,可采用专用的压控振荡器芯片,如AD650等。

AD650将在第10章中介绍。

555定时器构成的压控振荡器如图22-2-11所示,波形图如图22-2-12所示。

555定时器做压控振荡器,其工作原理与多谐振荡器无本质不同。

在压控振荡器中,实质上是通过5脚加入一个控制电压u5,u5的加入使555定时器的阈值随之改变(参阅图22-2-1 2),从而可以改变多谐振荡器的振荡频率。

为了使u5的控制作用明显,u5应是一个低阻的信号源。

因为555定时器内部的阈值是由三个5kW的电阻分压取得,u5的内阻大或串入较大的电阻,压控作用均不明显。

图22-2-11 压控振荡器电路图图22-2-12 压控振荡器的波形图555时基电路构成的脉宽调制电路作者:来源: 1730次555时基电路构成的脉冲位置调制电路作者:来源: 1470次8.5 555定时器555定时器是一种多用途的数字——模拟混合集成电路,可以方便的构成施密特触发器,单稳态触发器和多谐振荡器。

双极型产品型号最后数码为555,CMOS型产品型号最后数码为7555。

一、 555定时器的电路结构与功能555定时器有两个比较器 C1和 C2各有一个输入端连接到三个电阻R组成的分压器上,比较器的输出接到RS触发器上。

此外还有输出级和放电管,输出级的驱动电流可达200mA。

电路图如图8.5.1。

图8.5.1 555定时器比较器C1和C2的参考电压分别为UR1和UR2,根据C1和C2的另一个输入端——触发输入和阈值输入,可判断出RS触发器的输出状态。

当复位端为低电平时,RS触发器被强制复位。

若无需复位操作,复位端应接高电平。

由于三个电阻等值,所以当没有控制电压输入时,当控制电压外接时,如外接 ,则为防止干扰,控制电压端悬空时,应接一滤波电容到地。

555定时器的逻辑功能如图8.5.1。

二、555定时器的应用1.用555定时器接成施密特触发器图6.5.2 用555定时器接成的施密特触发器01mF为滤波电容,提高VR1和VR2的稳定性。

C1与C2的参考电压不同,因而基本RS触发器的置0信号和置1信号必然发生在输入信号VI 的不同电平。

回差电压▽VT=VT+—VT-=VCC/32.用555定时器接成单稳态触发器如图8.5.3,a为电路连接,b为各点波形。

图6.5.3中R2、C2为单稳态定时电路;R1、C1为输入微分电路;C3为滤波电容,典型值为0.01μF。

无触发时,u2>UA,VCC通过R2对C2充电,当u6>UB,u0为低电平,C2通过放电管T放电,u0不变,电路进入稳态。

触发后,u2<UA,u0变为高电平,电路进入暂稳态;由于放电管截止,C2又被充电,当u6>UB,u0翻回到低电平,暂稳态结束。

u0的输出脉宽为负脉冲触发,输出脉冲的宽度等于暂稳态的持续时间。

即tW等于电容电压在充电过程中从0上升至2VCC/3所需时间:3.用555定时器接成多谐振荡器1)电路结构图 8.5.6 用 555 定时器构成的多谐振荡器(a) 电路图; (b) 波形图2)工作原理多谐振荡器只有两个暂稳态。

假设当电源接通后,电路处于某一暂稳态,电容C上电压UC略低于,Uo输出高电平,V1截止,电源UCC通过R1、R2 给电容C充电。

随着充电的进行UC逐渐增高,但只要,输出电压Uo就一直保持高电平不变,这就是第一个暂稳态。

当电容C上的电压UC略微超过时(即U6和U2均大于等于时), RS触发器置 0,使输出电压Uo从原来的高电平翻转到低电平,即Uo=0,V1导通饱和,此时电容C通过R2和V1放电。

随着电容C放电,UC下降,但只要, Uo就一直保持低电平不变,这就是第二个暂稳态。

当UC下降到略微低于时,RS触发器置 1,电路输出又变为Uo=1,V1截止,电容C再次充电,又重复上述过程,电路输出便得到周期性的矩形脉冲。

其工作波形如图图 8.5.6 (b)所示。

3)振荡周期T的计算多谐振荡器的振荡周期为两个暂稳态的持续时间,T=T1+T2。

由图图 8.5.6 (b)UC的波形求得电容C的充电时间T1和放电时间T2各为因而,振荡周期占空比则占空比q 始终大与50%例8.5.1 试用CB555定时器设计一个多谐振荡器,要求振荡周期为1秒,输出脉冲幅度大于3v而小于5v,输出脉冲的占空比q=2/3解:电路参数与结构如图8.5.7所示。

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