论文555计数器

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1、555定时器555定时电路555定时器电路是一种屮规模集成定时器,冃前应用十分广泛。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定时电路有TTL集成定时电路和CMOS集成定时电路,它们的逻辑功能与外引线排列都完全相同。双极型产品型号最后数码为555,CMOS型产品型号最后数码为7555o一、555电路的结构组成和工作原理(1)电路组成及其引脚图1-1定吋器电路的结构(2)电路工作原理它含有两个电压比较器,一个基本RS触发器,一个放电开关T,比较器的参考电压由三只5KQ的电阻器构成分压,它们分别使高电平比

2、较器C1同和比较端和低电平比较器C2的反相输入端的参考电平为-Vcc和丄怂。C1和C2的33输出端控制RS触发器的状态和放电管开关状态。当输入信号输入并超过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脚输入并低于丄Vcc时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时3放电二开关管截止。__祐是复位端(4脚),当Rd=O,555输出低电平。平时E)端开路或接Vcc。Vco是控制电压端(5脚),平时输出?Vcc作为比较器Cl的参考电平,当5脚3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

3、接一个O.Oluf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。T为放电管,当T导通时,将给接于脚7的电容器提供低阻放电通路。555定时器主要是与电阻、电容构成充放电电路,并由两个比较器来检测电容器上的电压,以确定输出电平的高低和放电开关管的通断。这就很方便地构成从微秒到数十分钟的延吋电路,可方便地构成单稳态触发器,多谐振荡器,施密特触发器等脉冲产生或波形变换电路。(3)555定时器的引脚功能TRTHRDOUT117>—Vcc32IZ>—Vcc3H导通L>丄Vcc3<—Vcc3H原状态<—Vcc3XH截止HXXL导通L图1・2555定吋器的引脚功能二

4、、555定时器的典型应用(1)用555电路构成的单稳态触发器1、电路组成*cVO5552VCCHlPvn==c〒0.0如7图1-3555定时器单稳态电路图2、工作原理(1)无触发信号输入时电路工作在稳定状态当电路无触发信号时,VI保持高电平,电路工作在稳定状态,即输出端Vo保持低电平,555内放电三极管T饱和导通,管脚7“接地”,电容电压Vc为0V。(2)VI下降沿触发当VI下降沿到达时,555触发输入端(2脚)由高电平跳变为低电平,电路被触发,Vo由低电平跳变为高电平,电路由稳态转入暂稳态。(3)暂稳态的维持时间在暂稳态期间,555内放电三极管T截止,Vcc经R向C充

5、电。其充电回路为Vcc-R-C-地,时间常数t1二RC,电容电压Vc由0V开始增大,在电容电压Vc上升到阈值电压?Vcc之前,电路将保持暂稳态不变。3(1)自动返回(暂稳态结束)时间当Vc上升至阈值电压?Vcc时,输出电压Vo由高电平跳变为低电平,555内放3电三极管T由截止转为饱和导通,管脚7“接地”,电容C经放电三极管对地迅速放电,电压Vc由?Vcc迅速降至0V(放电三极管的饱和压降),电路由暂稳3态重新转入稳态。(2)恢复过程当暂稳态结束后,电容C通过饱和导通的三极管T放电,时间常数t2二RCESC,式中RCES是T的饱和导通电阻,其阻值非常小,因此t2之值亦非常

6、小。经过(3〜5)丫2后,电容C放电完毕,恢复过程结束。恢复过程结束后,电路返回到稳定状态,单稳态触发器又可以接收新的触发信号。3、工作波形图1・4555单稳态触发器工作波形4、主要参数估算(1)输岀脉冲宽度(W输出脉冲宽度就是暂稳态维持时间,也就是定时电容的充电时间。由图8.4—1(b)所示电容电压Vc的工作波形不难看出Vc(0+)~0V,Vc(oo)=Vcc,Vc(tW)=-Vcc,由三要素法,可得3如=SInW2)vc(°°)一vc(tw)Vcc_亍^cc=TiIn3=1」/?C上式说明,单稳态触发器输岀脉冲宽度tW仅决定于定时元件R、C的取值,与输入触发信号和屯

7、源电压无关,调节R、C的取值,即可方便的调节tW。(1)恢复时间tre一般取tre=(3〜5)t2,即认为经过3〜5倍的时间常数电容就放电完毕。(2)最高工作频率fmax若输入触发信号vl是周期为T的连续脉冲吋,为保证单稳态触发器能够正常工作,应满足下列条件:T>tW+tre即vl周期的最小值Tmin应为tW+tre,即Tmin=tW+tre因此,单稳态触发器的最高工作频率应为f-_L-1Gin如+Q需要指出的是,在图8.4—1所示电路中,输入触发信号VI的脉冲宽度(低电平的保持时间),必须小于电路输出Vo的脉冲宽度(暂稳态维持吋间tW)

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