555定时器地典型应用电路

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1、实用标准文案555定时器的典型应用电路单稳态触发器   555定时器构成单稳态触发器如图22-2-1所示,该电路的触发信号在2脚输入,R和C是外接定时电路。单稳态电路的工作波形如图22-2-2所示。    在未加入触发信号时,因ui=H,所以uo=L。当加入触发信号时,ui=L,所以uo=H,7脚内部的放电管关断,电源经电阻R向电容C充电,uC按指数规律上升。当uC上升到2VCC/3时,相当输入是高电平,555定时器的输出uo=L。同时7脚内部的放电管饱和导通是时,电阻很小,电容C经放电管迅速放电。从加入触发信

2、号开始,到电容上的电压充到2VCC/3为止,单稳态触发器完成了一个工作周期。输出脉冲高电平的宽度称为暂稳态时间,用tW表示。   图22-2-1 单稳态触发器电路图图22-2-2 单稳态触发器的波形图 暂稳态时间的求取:   暂稳态时间的求取可以通过过渡过程公式,根据图22-2-2可以用电容器C上的电压曲线确定三要素,初始值为uc(0)=0V,无穷大值uc(∞)=VCC,τ=RC,设暂稳态的时间为tw,当t=tw时,uc(tw)=2VCC/3时。代入过渡过程公式[1-p205]精彩文档实用标准文案几点需要注意的

3、问题:   这里有三点需要注意,一是触发输入信号的逻辑电平,在无触发时是高电平,必须大于2VCC/3,低电平必须小于VCC/3,否则触发无效。   二是触发信号的低电平宽度要窄,其低电平的宽度应小于单稳暂稳的时间。否则当暂稳时间结束时,触发信号依然存在,输出与输入反相。此时单稳态触发器成为一个反相器。   R的取值不能太小,若R太小,当放电管导通时,灌入放电管的电流太大,会损坏放电管。图22-2-3是555定时器单稳态触发器的示波器波形图,从图中可以看出触发脉冲的低电平和高电平的位置,波形图右侧的一个小箭头为0

4、电位。图22-2-3 555定时器单稳态触发器的示波器波形图[动画4-5]多谐振荡器   555定时器构成多谐振荡器的电路如图22-2-4所示,其工作波形如图22-2-5所示。   与单稳态触发器比较,它是利用电容器的充放电来代替外加触发信号,所以,电容器上的电压信号应该在两个阈值之间按指数规律转换。充电回路是RA、RB和C,此时相当输入是低电平,输出是高电平;当电容器充电达到2VCC/3时,即输入达到高电平时,电路的状态发生翻转,输出为低电平,电容器开始放电。当电容器放电达到2VCC/3时,电路的状态又开始翻

5、转。如此不断循环。电容器之所以能够放电,是由于有放电端7脚的作用,因7脚的状态与输出端一致,7脚为低电平电容器即放电。               图22-2-4 多谐振荡器电路图                     图22-2-5多谐振荡器的波形      精彩文档实用标准文案  震荡周期的确定:   根据uc(t)的波形图可以确定振荡周期,T=T1+T2            先求T1,T1对应充电,时间常数τ1=(RA+RB)C,初始值为uc(0)=VCC/3,无穷大值uc(∞)=VCC,当t=T1时

6、,uc(T1)=2VCC/3,代入过渡过程公式,可得T1=ln2(RA+RB)C≈0.7(RA+RB)C求T2,T2对应放电,时间常数τ2=RBC,初始值为uc(0)=2VCC/3,无穷大值uc(∞)=0V,当t=T2时,uc(T2)=VCC/3,代入过渡过程公式,可得T2=ln2RBC≈0.7RBC        振荡周期T=T1+T2=≈0.693(RA+2RB)C        振荡频率        占空比      图22-2-6是555定时器多谐振荡器的示波器波形图,多谐振荡器的供电电压为5V。图中

7、上面的波形是输出波形,幅度382.5mV,示波器探头有10倍衰减,实际幅度是3.8V;下面的一个是定时电容器上的波形,图中显示充放电波形的峰峰值是1.625V,波谷距零线的距离大约也是1.6~1.7V,正好是555定时器的二个阈值的数值。图22-2-6 555定时器多谐振荡器的示波器波形图[动画4-6]        占空比可调的多谐振荡器:   对于图22-2-4所示的多谐振荡器,因T1>T2,它的占空比大于50%,要想使占空比可调,应如何办?当然应该从能调节充、放电通路上想办法。图22-2-7是一种占空比可

8、调的电路方案,该电路因加入了二极管,使电容器的充电和放电回路不同,可以调节电位器使充、放电时间常数相同。如果调节电位器使RA=RB,可以获得50%的占空比。读者不难看懂该电路的充、放电通路以及充、放电时间常数的大小。精彩文档实用标准文案  图22-2-7 占空比可调的多谐振荡器密特触发器    555定时器构成施密特触发器的电路图如图22-2-8所示,波形图如图22-2-9所示。施密特

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