由NE555电路组成的光控电路原理 光控延时电路NE555工作原理和连线,延时电路工作原理

\u6c42NE555\u96c6\u5757DC-DC\u81ea\u52a8\u5149\u63a7\u7535\u8def\u5de5\u4f5c\u539f\u7406\u56fe3.6V-12V

\u4f60\u7528Ne555\u96c6\u6210\u5757\u65f6\u4e0d\u8981\u5fd8\u8bb0\u7528\u5149\u654f\u7535\u963b

\u628a\u63a5\u57286\u811a\u5230\u5730\u7684\u7535\u5bb9\u6362\u5927\u70b9\u5bb9\u91cf\u7684\u5c31\u53ef\u4ee5\u4e86\u3002

网上复制的 你看看555时基集成电路的工作原理与应用 555时基电路是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙结合在同一硅片上的组合集成电路。它设计新颖,构思奇巧,用途广泛,备受电子专业设计人员和电子爱好者的青睐,人们将其戏称为伟大的小IC。1972年,美国西格尼蒂克斯公司(Signetics)研制出Tmer NE555双极型时基电路,设计原意是用来取代体积大,定时精度差的热延迟继电器等机械式延迟器。但该器件投放市场后,人们发现这种电路的应用远远超出原设计的使用范围,用途之广几乎遍及电子应用的各个领域,需求量极大。美国各大公司相继仿制这种电路 1974年西格尼蒂克斯公司又在同一基片上将两个双极型555单元集成在一起,取名为NF556。1978年美国英特锡尔公司(Intelsil)研制成功CMOS型时基电路ICM555 1CM556,后来又推出将四个时基电路集成在一个芯片上的四时基电路558 由于采用CMOS型工艺和高度集成,使时基电路的应用从民用扩展到火箭、导弹,卫星,航天等高科技领域。在这期间,日本、西欧等各大公司和厂家也竞相仿制、生产。尽管世界各大半导体或器件公司、厂家都在生产各自型号的555/556时基电路,但其内部电路大同小异,且都具有相同的引出功能端。图中示出了美国无线电公司生产的CA555时基电路的内部等效电路图。 CA555时基电路的内部等效电路图: http://www.91dz.comwww.mlyhs.com/upload/ 2005_07/05072521176458.gif 等效功能电路: http://www.91dz.comwww.mlyhs.com/ upload/2005_07/05072521175440.gif 鉴于各种双极型的555集成块的内部电路大同小异,下面我们以CA555为例分析其内部电路和原理。从CA555时基电路的内部等效电路图中可看到,VTl-VT4、VT5、VT7组成上比较器Al,VT7的基极电位接在由三个5kΩ电阻组成的分压器的上端,电压为VDD;VT9-VT13组成下比较器A2,VTl3的基极接分压器的下端,参考电位为VDD。在电路设计时,要求组成分压器的三个5kΩ电阻的阻值严格相等,以便给出比较精确的两个参考电位VDD和VDD。VTl4-VTl7与一个4.7kΩ的正反馈电阻组合成一个双稳态触发电路。VTl8-VT21组成一个推挽式功率输出级,能输出约200mA的电流。VT8为复位放大级,VT6是一个能承受50mA以上电流的放电晶体三极管。双稳态触发电路的工作状态由比较器A1、A2 的输出决定。 555时基电路的工作过程如下:当2脚,即比较器A2的反相输入端加进电位低于VDD的触发信号时,则VT9、VTll导通,给双稳态触发器中的VTl4提供一偏流,使VTl4饱和导通,它的饱和压降Vces箝制VTl5的基极处于低电平,使VTl5截止,VTl7饱和,从而使 VTl8截止,VTl9导通,VT20完全饱和导通,VT21截止。因此,输出端3脚输出高电平。此时,不管6端(阈值电压)为何种电平,由于双稳态触发器(VTl4-VTl7)中的4.7kΩ电阻的正反馈作用(VTl5的基极电流是通过该电阻提供的),3脚输出高电平状态一直保持到6脚出现高于VDD 的电平为止。当触发信号消失后,即比较器A2反相输入端2脚的电位高于VDD,则VT9、VTll截止,VTl4因无偏流而截止,此时若6脚无触发输入,则VTl7的Vces饱和压降通过4.7kΩ电阻维持VTl3截止,使VTl7饱和稳态不变,故输出端3脚仍维持高电平。同时,VTl8的截止使 VT6也截止。当触发信号加到6脚时,且电位高于VDD时,则VTl、VT2、VT3皆导通。此时,若2脚无外加触发信号使VT9、VTl4截止,则 VT3的集电极电流供给VTl5偏流,使该级饱和导通,导致VTl7截止,进而VTl8导通,VTl9、VT2。都截止,VT21饱和导通,故3脚输出低电平。当6脚的触发信号消失后,即该脚电位降至低于VDD时,则VTl、VT2、VT3皆截止,使VTl5得不到偏流。此时,若2脚仍无触发信号,则 VTl5通过4.7kΩ电阻得到偏流,使VTl5维持饱和导通,VTl7截止的稳态,使3脚输出端维持在低电平状态。同时,VTl8的导通,使放电级 VT6饱和导通。通过上面两种状态的分析,可以发现:只要2脚的电位低于VDD,即有触发信号加入时,必使输出端3脚为高电平;而当6脚的电位高于 VDD时,即有触发信号加进时,且同时2脚的电位高于VDD时,才能使输出端3脚有低电平输出。4脚为复位端。当在该脚加有触发信号,即其电位低于导通的饱和压降0.3V时,VT8导通,其发射极电位低于lV,因有D3接入,VTl7为截止状态,VTl8、VT21饱和导通,输出端3脚为低电平。此时,不管2脚、6脚为何电位,均不能改变这种状态。因VT8的发射极通过D3及VTl7的发射极到地,故VT8的发射极电位任何情况下不会比1.4V电压高。因此,当复位端4脚电位高于1.4V时,VT8处于反偏状态而不起作用,也就是说,此时输出端3脚的电平只取决于2脚、6脚的电位。 根据上面的分析,CA555时基电路的内部等效电路可简化为如图所示的等效功能电路。显然,555电路(或者专556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。两个比较器分别被电阻R1、R2和R3构成的分压器设定的VDD和VDD。参考电压所限定。为进一步理解其电路功能,并灵活应用555集成块,下面简要说明其作用机理。从图1—5可见,三个5kΩ电阻组成的分压器,使内部的两个比较器构成一个电平触发器,上触发电平为VDD,下触发电平为VDD。在5脚控制端外接一个参考电源Vc,可以改变上、下触发电平值。比较器Al的输出同或非门l的输入端相接,比较器A2 的输出端接到或非门2的输入端。由于由两个或非门组成的RS触发器必须用负极极性信号触发,因此,加到比较器Al同相端6脚的触发信号,只有当电位高于反相端5脚的电位时,R—S触发器才翻转;而加到比较器A2反相端2脚的触发信号,只有当电位低于A2同相端的电位VDD时,R—S触发器才翻转。 通过上面对等效功能电路和CA555时基电路的内部等效电路的分析,可得出555各功能端的真值表。 引脚2 6 4 3 7 电平≤ VDD * 1.4V 高电平 悬空状态 电平< VDD ≥ VDD 1.4V 低电平 低电平 电平< VDD > VDD 1.4V 保持电平 保持 电平* * 0.3V 低电平 低电平 由表可看出,S、R、MR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。

NE555组成三角波发生器电路(二)



  • 鍏夋帶鐢佃矾
    绛旓細鐢佃矾宸ヤ綔鍘熺悊锛氳繖绉鍏夋帶鑷姩璺伅鐨勭數璺槸鐢靛鍣–1銆丆2鍜屼簩鏋佺VD1锝濾D4缁勬垚鐢靛闄嶅帇銆佹ˉ寮忔暣娴佺數璺紝R1銆丷2鏄硠鏀剧數闃汇傜ǔ鍘嬩簩鏋佺VD5灏嗗墠绾ф暣娴佽繃鐨勭數鍘嬬ǔ瀹氬湪12 V浠ュ唴锛屼互姝や綔涓NE555鐨宸ヤ綔鐢靛帇锛孋3鏄數婧愭护娉㈢數瀹瑰櫒锛岃兘鏈夋晥鍦版姂鍒舵暣娴佺數鍘嬬殑绾规尝锛屽緱鍒板钩婊戠殑鐩存祦鐢靛帇銆傜數璺腑NE555鎺ユ垚鍙岀ǔ鎬佺數璺紝鍏夋晱鐢...
  • 鐢盢E555鐢佃矾缁勬垚鐨勫厜鎺х數璺鍘熺悊
    绛旓細浠CA555鏃跺熀鐢佃矾鐨勫唴閮ㄧ瓑鏁堢數璺浘涓彲鐪嬪埌锛孷Tl-VT4銆乂T5銆乂T7缁勬垚涓婃瘮杈冨櫒Al锛孷T7鐨勫熀鏋佺數浣嶆帴鍦ㄧ敱涓変釜5k惟鐢甸樆缁勬垚鐨勫垎鍘嬪櫒鐨勪笂绔紝鐢靛帇涓篤DD锛沄T9-VT13缁勬垚涓嬫瘮杈冨櫒A2锛孷Tl3鐨勫熀鏋佹帴鍒嗗帇鍣ㄧ殑涓嬬锛屽弬鑰冪數浣嶄负VDD銆傚湪鐢佃矾璁捐鏃讹紝
  • 姹鍏夋帶璺伅鎺у埗鐢佃矾
    绛旓細鍏夋帶璺伅鐢佃矾涓紝鍏夋帶瑙﹀彂鍣鐢佃矾鐢鍏夋晱鐢甸樆鍣≧G锛庣數浣嶅櫒RP銆佺數瀹瑰櫒C3銆0銆佺數闃诲櫒R3鍜屾椂鍩洪泦鎴鐢佃矾NE555缁勬垚锛涘紑鍏崇數璺敱鏅堕椄绠TH銆佺數闃诲櫒R2鍜屽彂鍏変簩鏋佺LED缁勬垚锛涚數婧愮數璺敱闄嶅帇鐢靛鍣–i銆佺數闃诲櫒R锛屻佺ǔ鍘嬩簩鏋佺vS銆佹暣娴佷簩鏋佺VD鍜屾护娉㈢數瀹瑰櫒G缁勬垚銆備氦娴220V鐢靛帇缁廋l闄嶅帇銆乿s绋冲帇銆乂D鏁存祦鍙奀2婊ゆ尝鍚庯紝浜х敓8...
  • 鎴戣鐢NE555鍒朵綔涓涓鍏夋帶鐢佃矾瑕佹眰澶栧洿鏋佸皯
    绛旓細鍙互浣跨敤闄勫浘鐨鐢佃矾锛屾庢牱杈撳嚭锛屽垯闇瑕佹ゼ涓昏嚜宸辩‘瀹氫簡銆
  • 鎮ㄦ湁鍏充簬鍏夎兘鎺у埗寮鍏宠繖鏂归潰鐨勮祫鏂欏悧
    绛旓細宸ヤ綔鍘熺悊 璇鍏夋帶寮鍏鐢佃矾鐢鐢垫簮鐢佃矾銆ne555鏃跺熀闆嗘垚鐢佃矾ic1銆乨瑙﹀彂闆嗘垚鐢佃矾ic(74ls74) 銆佸弻鍚戞櫠闂哥vth鍜屽厜鏁忔櫠浣撶vtl绛缁勬垚锛屽叾鐢佃矾鍘熺悊鍥惧鍥2-11鎵绀恒傜數婧愮數璺敱鐢垫簮寮鍏硈銆侀檷鍘嬬數瀹瑰櫒c5銆佹暣娴佷簩鏋佺vd1vd2銆佺ǔ鍘嬩簩鏋佺vs銆佸彂鍏変簩鏋佺vl1浠ュ強婊ゆ尝鐢靛鍣╟4绛夌粍鎴愩傛帴閫歴鍚庯紝220v浜ゆ祦鐢靛帇缁廲5闄嶅帇銆乿d...
  • 鍏夋帶寮鍏夌數璺澘,宸︿笂瑙掓湁鍏釜寮曡剼鐨勬槸浠涔堝厓浠,姹傚垎鏋愯繖鐢佃矾鍥
    绛旓細铏界劧涓婇潰鐨勫瓧鐪嬩笉瑙侊紝浣嗘牴鎹師鐞嗗浘鍙互纭畾杩欑墖8涓剼鐨勫櫒浠禞C涓NE555闆嗘垚鐢佃矾銆傜2鑴氬拰绗6鑴氳繛璧锋潵浣滆Е鍙戠锛岀櫧澶〨D鍙楀厜鐓у皠绛夋晥鐢甸樆杈冨皬锛岀數婧愮數鍘媀cc缁忓垎鍘嬪悗鍒嗗帇鐐圭數鍘嬶紙鍗2銆6鑴氱數鍘嬶級浣庝簬Vcc/3锛圢E555鍐呴儴3涓5K鐨勭數闃绘妸鐢垫簮鐢靛帇Vcc鍒嗘垚Vcc/3銆2Vcc/3涓や釜鍒嗗帇鐐癸級锛孞C绗3鑴氳緭鍑洪珮鐢靛钩锛...
  • 姹備竴涓緭鍏6V澹鍏夋帶寤舵椂鐢佃矾鍥甯ED,鎴戞湁ne555鍜孋D4011,璋㈣阿銆(杩欎釜...
    绛旓細鐢佃矾瑙侀檮鍥撅紝浣犳妸鍥句腑D2~D6銆丼CR銆丷7鍙栨秷锛6V鐢垫簮鎺ュ埌鍘烡2绔紝R6鎹㈡垚1K锛屼竴绔帴4011鍙︿竴绔帴鐢垫簮姝f瀬銆
  • 闇瑕佷竴寮鍏夋帶璺伅鎺у埗鍣ㄥ姞璁℃暟鍣ㄨ鏃跺櫒鐨鐢佃矾鍥!璋㈣阿!
    绛旓細涓嬪浘鍏夋帶鐢佃矾涓轰簡鍦ㄥ垰鍏ュ鍜屾棭涓婂垰澶╀寒鏃剁殑寰急鍏夌収瀵瑰厜鏁忕涓寸晫鐐逛骇鐢熷奖鍝嶏紝鐢佃矾璁剧疆浜嗙煭鏃堕棿寤舵椂锛岄伩鍏嶅湪涓寸晫鐐逛娇鐏嚭鐜板拷浜拷鐏棯鐑佺姸鎬併傚浘涓殑鏃堕棿缁х數鍣(KT)閲囩敤鍨嬪彿锛欴H48S锛1Z鏁扮ず璁℃椂鏄剧ず锛屽湪寮哄厜鐓ф椂鍒囨柇鐏殑鐢垫簮鏃讹紝璇ヨ鏃舵樉绀哄櫒杩樼户缁氱數锛屽彧鏄湪鏆傚仠鐘舵侊紝鍙煡鐪嬪埌鐏寒鐨勬椂闂达紝涓嬫杩愯鍓...
  • 鍏夋帶娴佹按鐏鐢佃矾 璇烽棶鍒嗕负鍑犱釜妯″潡?
    绛旓細鍏变笁闆嗙數璺:(鍖呮嫭鐢垫簮鏁存祦鍧)鍙岃繍鏀緇m358(鐢ㄥ叾)缁勭數鍘嬫瘮杈冨櫒鎺у埗绗簩闆鐢佃矾NE555鐢555缁勭ǔ鎬佽皭鎸崱鍣ㄤ骇鑴夊啿鐢3鑴氳緭鐢卞叡缁欑涓夐泦鐢佃矾CD401714鑴(4017鍗佽繘鍒跺姞鍣ㄦ瘡鎺ヨ剦鍐茶繘浣)浣挎祦姘寸伅璺戣皟鑺俁W2璋冩暣璺戦┈鐏熷害 鍏蜂綋鍘熺悊鎼滅储鑰呬笁IC搴旂敤鍥惧嵆
  • 扩展阅读:路灯的光控自动控制 ... 555逆变器电路图大全 ... 555集成电路报警器 ... ne555双稳态开关电路 ... ne555路灯自动控制系统 ... 自制ne555逆变器电路图 ... ne555声光控延时电路 ... 555集成电路振荡器 ... ne555应用电路大全 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网