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时间:2019-07-21
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1、555定时器及其应用555定时器的电路工作原理与结构、功能由555电路组成的单稳态触发器由555电路组成的多谐振荡器由555电路组成的施密特触发器555电路应用举例概述1555时基电路大量应用于电子控制、电子检测、仪器仪表、家用电器、音响报警、电子玩具等诸多方面。还可用作振荡器、脉冲发生器、延时发生器、定时器、方波发生器、单稳态触发振荡器、双稳态多谐振荡器、自由多谐振荡器、锯齿波发生器、脉宽调制器、脉位调制器等等。555时基电路的特点和封装2下页返回555时基电路之所以得到这样广泛的应用,在于它具有如下几个特点:①555在电
2、路结构上是由模拟电路和数字电路组合而成,它将模拟功能与逻辑功能兼容为一体,能够产生精确的时间延迟和振荡。它拓宽了模拟集成的应用范围。②该电路采用单电源。双极型555的电压范围为4.5V~15V;而CMOS型的电源适应范围更宽,为2V~18V。这样,它就可以和模拟运算放大器和TTL或CMOS数字电路共用一个电源。上页3③555可独立构成一个定时电路,且定时精度高,所以常被称为555定时器。④555的最大输出电流可达200mA(双极型),带负载能力强。可直接驱动小电机、喇叭、继电器等负载。二、555时基电路的封装和命名(1)命名
3、规则:#所有双极型产品型号最后的3位数码都是555;#所有CMOS产品型号最后的4位数码都是7555;#所有双极型双定时器产品最后的3位数码都是556;#所有CMOS双定时器产品最后的4位数码都是7556;#双极型和CMOS型555定时器的功能和外部引脚的排列完全相同。4(2)常见封装形式图6.2.1555和556时基电路的封装示意图5一、双极型555时基电路的结构、功能与工作原理(1)美国无线电公司生产的CA555时基电路下图是美国无线电公司生产的CA555时基电路的内部等效电路图。6图6.2.2CA555时基电路的内部等
4、效电路图双稳态触发器推挽式功率输出IO=200mAImax>50mA2/3VCC1/3VCC7555电路可简化为下图6.2.3所示的等效功能电路。显然555电路内含两个比较器A1和A2、一个触发器、一个驱动器和一个放电晶体管。图6.2.3CA555时基电路的等效功能电路图2/3VCC1/3VCC置位-复位触发器8表1CA555引出端真值表引脚2()6(R)4()3(V0)7(Q)功能电平**<0.3V低电平低电平强制复位电平≤1/3Vcc*>1.4V高电平悬空状态置位电平>1/3Vcc<2/3Vcc>1.4V保持电平保持保持
5、电平>1/3Vcc≥2/3Vcc>1.4V低电平低电平复位由表6.2.1可看出,、R、的输入不一定是逻辑电平,可以是模拟电平,因此,该集成电路兼有模拟和数字电路的特色。9(2)国产双极型定时器CB555时基电路图6.2.4CB555时基电路的等效功能电路图复位触发置位触发强制复位控制电压放电端输出端置位-复位触发器10表6.2.2CB555引出端真值表输入输出VI1VI2VOTD状态0xx低导通1>2/3VCC>1/3VCC低导通1<2/3VCC>1/3VCC不变不变1<2/3VCC<1/3VCC高截止1>2/3VCC<1/
6、3VCC高截止11CMOS型555时基电路在大多数应用场合,都可以直接代换标准的双极型的555。它与所有CMOS型电路一样,具有输入阻抗高、功耗极小、电源适应范围宽等一系列优点,特别适用于低功耗、长延时等场合。但它的输出驱动能力较低(最大负载电流<4mA),不能直接驱动要求较大的电流的电感性负载。12双极型555和CMOS型555的性能比较双极型555和CMOS型555的共同点:①二者的功能大体相同,外形和管脚排列一致,在大多数应用场合可直接替换。②均使用单一电源,适应电压范围大,可与TTL、HTL、CMOS型数字逻辑电路等
7、共用电源。③555的输出为全电源电平,可与TTL、HTL、CMOS型等电路直接接口。13④电源电压变化对振荡频率和定时精度的影响小。对定时精度的影响仅0.05%/V,且温度稳定性好,温度漂移不高于50ppm/oC。双极型555与CMOS型555的差异:①CMOS型555的功耗仅为双极型的几十分之一,静态电流仅为300µA左右,为微功耗电路.②CMOS型555的电源电压可低至2~3V;各输入功能端电流均为pA(微微安)量级。③CMOS型555的输出脉冲的上升沿和下降沿比双极型的要陡,转换时间短。14④CMOS型555在传输过渡
8、时间里产生的尖峰电流小,仅为2~3mA;而双极型555的尖峰电流高达300~400mA。⑤CMOS型555的输人阻抗比双极型的要高出几个数量级,高达1010Ω。⑥CMOS型555的驱动能力差,输出电流仅为1~3mA,而双极型的输出驱动电流可达200mA.一般说来,在要求定时长、功耗小、负载
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