chapt9 555定时器及其应用.ppt

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1、Chapt9555定时器及其应用基本知识:1、555定时器是一种应用极为广泛的中规模集成电路。2、555定时器的应用:1)灵活、方便;2)可构成单稳态触发器,多谐振荡器和施密特触发器;3)用于信号的产生、变换、控制与检测;4)电源电压很亮,可承受较大的负载电流。3、555定时器的分类:双极型:具有较大的驱动能力,电源电压范围为5~16V,最大负载电流可达200mA;CMOS型:具有低功耗、输入阻抗高,电源电压范围为3~18V,最大负载电流在4mA以下。2、组成:由3个阻值为5k的电阻组成的分压器

2、、两个比较器C1和C2,基本RS触发器。放电BJT以及缓冲器G组成。集成电路有8个引脚;1—地,2—触发输入,3—输出,4—RD复位,5—控制电压,6—阈值输入,7—放电端,8—VCC电源。三、定时器应用举例:1、单稳态触发器:1)电路图工作波形2、多谐振荡器3、施密特触发器将555定时器的阈值输入端和触发输入端连在一起,便构成了施密特触发器。如将图中5脚外接控制电压VIC,改变VIC的大小,,可以调节回差电压的范围。如果在555定时器的放电BJT输出端(7脚)外接一电阻,并与另一电源VCC1相连

3、,则由VO2输出的信号可实现电平转换。返回本章目录返回主目录555应用的具体说明学习过程中结合具体知识点来掌握整个内容施密特触发器多谐振荡器单稳态电路由555定时器构成的单稳态触发器接通VCC后瞬间,VCC通过R对C充电,当uc上升到2VCC/3时,比较器C1输出为0,将触发器置0,uo=0。这时Q=1,放电管T导通,C通过T放电,电路进入稳态。ui到来时,因为ui<VCC/3,使C2=0,触发器置1,uo又由0变为1,电路进入暂稳态。由于此时Q=0,放电管T截止,VCC经R对C充电。虽然此时触发

4、脉冲已消失,比较器C2的输出变为1,但充电继续进行,直到uc上升到2VCC/3时,比较器C1输出为0,将触发器置0,电路输出uo=0,T导通,C放电,电路恢复到稳定状态。由555定时器构成的多谐振荡器接通VCC后,VCC经R1和R2对C充电。当uc上升到2VCC/3时,uo=0,T导通,C通过R2和T放电,uc下降。当uc下降到VCC/3时,uo又由0变为1,T截止,VCC又经R1和R2对C充电。如此重复上述过程,在输出端uo产生了连续的矩形脉冲。模拟声响电路将振荡器Ⅰ的输出电压uo1,接到振荡器

5、Ⅱ中555定时器的复位端(4脚),当uo1为高电平时振荡器Ⅱ振荡,为低电平时555定时器复位,振荡器Ⅱ停止震荡。由555定时器构成的施密特触发器555集成定时器是模拟功能和数字逻辑功能相结合的一种双极型中规模集成器件。外加电阻、电容可以组成性能稳定而精确的多谐振荡器、单稳电路、施密特触发器等。触发TR阈值TH复位R放电端D输出 VoH导通LH原状态H截止HL导通LR=1,TR<1/3Vcc时Vo=H555定时器的应用①单稳态电路输出电压的脉宽tw=RCln3≈1.1RC一般R取1kΩ~10MΩ,C

6、>1000pF。实验时用22ufTH<2/3Vcc,TR>1/3Vcc时Vo=L,D=L,保持TH<2/3Vcc,TR<1/3Vcc时Vo=H,D=H,C充电。当充电到TH>2/3Vcc时Vo=L(此前先置Vi>1/3Vcc)。555定时器的应用②多谐振荡器tPH=0.7(R1+R2)CtPL=0.7R2CT=0.7(R1+2R2)C实验时用C=22uf,R1=10K,R2=10K

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