《集成定时器》PPT课件

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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

2、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

3、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、

4、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

5、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<1/3VCC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5

6、55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

7、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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