《介绍及应用》PPT课件

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1、6.5.1555定时器6.5555定时器及其应用6.5.2555定时器的应用举例本章小结返回结束放映9/16/20211复习多谐振荡器的特点?多谐振荡器的主要参数?若要求频率稳定性高,需采用怎样的多谐振荡器?9/16/20212为数字—模拟混合集成电路。可产生精确的时间延迟和振荡,内部有3个5KΩ的电阻分压器,故称555。在波形的产生与变换、测量与控制、家用电器、电子玩具等许多领域中都得到了应用。6.5555定时器及其应用9/16/20213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。双极型产品

2、CMOS产品单555型号的最后几位数码5557555双555型号的最后几位数码5567556优点驱动能力较大低功耗、高输入阻抗电源电压工作范围5~16V3~18V负载电流可达200mA可达4mA9/16/202146.5.1555定时器返回1.电路组成图6-28555定时器(a)原理图(b)外引线排列图电阻分压器电压比较器基本RS触发器放电管T缓冲器(1)电阻分压器由3个5kΩ的电阻R组成,为电压比较器C1和C2提供基准电压。9/16/20216(2)电压比较器C1和C2。当U+>U-时,UC输出高电平,反之

3、则输出低电平。9/16/20217CO为控制电压输入端。当CO悬空时,UR1=2/3VCC,UR2=1/3VCC。当CO=UCO时,UR1=UCO,UR2=1/2UCO9/16/20218TH称为高触发端,TR称为低触发端。9/16/20219(3)基本RS触发器其置0和置1端为低电平有效触发。R是低电平有效的复位输入端。正常工作时,必须使R处于高电平。9/16/202110(4)放电管TT是集电极开路的三极管。相当于一个受控电子开关。输出为0时,T导通,输出为1时,T截止。9/16/202111(5)缓冲器

4、缓冲器由G3和G4构成,用于提高电路的负载能力。9/16/2021122.工作原理TH接至反相输入端,当TH>UR1时,UC1输出低电平,使触发器置0,故称为高触发端(有效时置0);TR接至同相输入端,当TR<UR2时,UC2输出低电平,使触发器置1,故称为低触发端(有效时置1)。表6-2555定时器的功能表9/16/2021136.5.2555定时器的应用举例返回1.构成施密特触发器思考:施密特触发器的特点?回差特性:上升过程和下降过程有不同的转换电平UT+和UT-。如何与555定时器发生联系?内部比较器有

5、两个不同的基准电压UR1和UR2。9/16/2021141.构成施密特触发器图6-29555定时器构成的施密特触发器(a)电路(b)工作波形如果在UIC加上控制电压,则可以改变电路的UT+和UT-。9/16/2021152.构成单稳态触发器(1)得到负脉冲外触发:使高触发置0端TH有效→暂稳态0自动返回:通过电容C的充放电使低触发置1端TR有效→稳态1思路:外触发→自动返回(2)得到正脉冲外触发:使低触发置1端TR有效→暂稳态1自动返回:通过电容C的充放电使高触发置0端TH有效→稳态09/16/202116图

6、6-30555定时器构成的单稳态触发器(a)电路(b)工作波形工作原理:稳态为0低触发有效置1T截止,C充电自动高触发返0提高基准电压稳定性的滤波电容输出脉冲的宽度tw≈1.1RC。当触发脉冲uI为高电平时,VCC通过R对C充电,当TH=uC≥2/3VCC时,高触发端TH有效置0;此时,放电管导通,C放电,TH=uC=0。稳态为0状态。此时放电管T截止,VCC通过R对C充电。当TH=uC≥2/3VCC时,使高触发端TH有效,置0状态,电路自动返回稳态,此时放电管T导通。电路返回稳态后,C通过导通的放电管T放电

7、,使电路迅速恢复到初始状态。9/16/202117工作原理:当触发脉冲uI下降沿到来时,低触发端TR有效置1状态,电路进入暂稳态。当触发脉冲uI为高电平时,VCC通过R对C充电,当TH=uC≥2/3VCC时,高触发端TH有效置0;此时,放电管导通,C放电,TH=uC=0。稳态为0状态。此时放电管T截止,VCC通过R对C充电。当TH=uC≥2/3VCC时,使高触发端TH有效,置0状态,电路自动返回稳态,此时放电管T导通。电路返回稳态后,C通过导通的放电管T放电,使电路迅速恢复到初始状态。9/16/2021183

8、.构成多谐振荡器设计思想:是无稳态电路,两个暂稳态不断地交替。利用放电管T作为一个受控电子开关,使电容充电、放电而改变TH=TR,则交替置0、置1。图6-29555定时器构成的多谐振荡器(a)电路(b)工作波形电容C充电τ充=(R1+R2)C电容C放电τ放=R2C振荡器输出脉冲uO的工作周期为:T≈0.7(R1+2R2)C9/16/202119返回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

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