555芯片电路的基本应用.docx

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555芯片电路的基本应用

一、555装饰灯

555芯片和R1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率f=1.44/(R1+2R2)C1,振荡频率2Hz左右,即每秒闪烁两次,若LED1----LED4选用不同颜色的发光二极管,更添光彩,R3、R4为限流电阻。

根据以上图,是否可以做成一个8个LED灯的流水灯?

自主创新

二、555接触式防盗报警器

1.1R1C1,图示参数的报警时间为3分钟。

根据上图,是否可以进行创新,不光语音报警,并且有灯光提示?

自主创新

555定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。

它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。

555定时器的内部电路框图如右图所示。

它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个RS触发器,一个放电管T及功率输出级。

它提供两个基准电压VCC/3和2VCC/3555定时器的功能主要由两个比较器决定。

两个比较器的输出电压控制RS触发器和放电管的状态。

在电源与地之间加上电压,当5脚悬空时,则电压比较器C1的反相输入端的电压为2VCC/3,C2的同相输入端的电压为VCC/3。

若触发输入端TR的电压小于VCC/3,则比较器C2的输出为0,可使RS触发器置1,使输出端OUT=1。

如果阈值输入端TH的电压大于2VCC/3,同时TR端的电压大于VCC/3,则C1的输出为0,C2的输出为1,可将RS触发器置0,使输出为0电平。

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

3脚:

输出端Vo

4脚:

是直接清零端。

当此端接低电平,则时基电路不工作,此时不论TR、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。

5脚:

VC为控制电压端。

若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。

6脚:

TH高触发端。

7脚:

放电端。

该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。

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。

在1脚接地,5脚未外接电压,两个比较器A1、A2基准电压分别为的情况下,555时基电路的功能表如表6—1示。

555定时器由HansR.Camenzind于1971年为西格尼蒂克公司设计。

西格尼蒂克公司后来被飞利浦公司所并购。

不同的制造商生产的555芯片有不同的结构,标准的555芯片集成有25个晶体管,2个二极管和15个电阻并通过8个引脚引出(DIP-8封装)。

[2]555的派生型号包括556(集成了两个555的DIP-14芯片)和558与559。

NE555的工作温度范围为0-70°C,军用级的SE555的工作温度范围为−55到+125°C。

555的封装分为高可靠性的金属封装(用T表示)和低成本的环氧树脂封装(用V表示),所以555的完整标号为NE555V、NE555T、SE555V和SE555T。

一般认为555芯片名字的来源是其中的三枚5KΩ电阻[3],但HansCamenzind否认这一说法并声称他是随意取的这三个数字。

555还有低功耗的版本,包括7555和使用CMOS电路的TLC555。

[4]7555的功耗比标准的555低,而且其生产商宣称7555的控制引脚并不像其他555芯片那样需要接地电容,同时供电与地之间也不需要消除毛刺的去耦电容。

 

555定时器的原理

 

 

 

 

 

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