原创 555定时器及其应用

2008-5-31 20:45 3367 6 6 分类: 模拟

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6.5.1 CB555的电路结构


555定时器是一种集成电路[图6.5.1],因集成电路内部含有三个5千欧电阻而得名。利用555定时器可以构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。


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6.5.2 555定时器接成的施密特触发器


200710191153458906.gif


6.5.3 6.5.2电路的电压传输特性


只要将555定时器的2号脚和6号脚接在一起,就可以构成施密特触发器[图6.5.2]。我们简记为“二六一搭”。这个施密特触发器的电压传输特性是反相的[图6.5.3]。5号脚悬空时,正向阈值电压和负向阈值电压分别为200710191153453136.gif200710191153451663.gif。5号脚接控制电压200710191153454892.gif时,正向阈值电压和负向阈值电压分别为200710191153454892.gif200710191153459878.gif


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6.5.4 555定时器接成的单稳态触发器


将555定时器的6号脚和7号脚接在一起,并添加一个电容200710191153454391.gif和一个电阻200710191153457620.gif,就可以构成单稳态触发器[图6.5.4]。电容接在电源与6号脚之间,电阻接在7号脚和地之间。我们简记为“七六一搭,下200710191153454391.gif200710191153457620.gif”。这个单稳态触发器是负脉冲触发的。稳态时,这个单稳态触发器输出低电平。暂稳态时,这个触发器输出高电平。5号脚悬空时,输出脉冲宽度为200710191153463607.gif。5号脚接控制电压200710191153454892.gif时,输出脉冲宽度为200710191153465363.gif


我们知道,利用施密特触发器可以构成多谐振荡器[图6.4.15]。理论上,我们只需要添加一个电阻和一个电容即可。


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6.4.15 用施密特触发器构成的多谐振荡器


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6.5.6 555定时器接成的多谐振荡器


电阻和电容构成一个200710191153466335.gif积分电路,其输入端接施密特触发器的输出端,其输出端接施密特触发器的输入端。用555定时器构成多谐振荡器就是这个思路。于是,我们先用555定时器构成一个施密特触发器,再把这个施密特触发器改接成多谐振荡器[图6.5.6]。不过,我们这个施密特触发器稍微复杂一些,除了“二六一搭”以外,又增加了一个电阻200710191153464862.gif200710191153464862.gif与555定时器内部的放电管200710191153468091.gif构成了一个反相器。逻辑上,这个反相器的输出与555定时器的输出完全相同。因此,这个施密特触发器有两个输出端,分别为555定时器的3号脚和7号脚。我们看到,电阻200710191153462321.gif和电容200710191153454391.gif构成了200710191153466335.gif积分电路,施密特触发器的一个输出端(7号脚)接200710191153466335.gif积分电路的输入端,200710191153466335.gif积分电路的输出端接施密特触发器的输入端。这样,一个多谐振荡器就成了。也许有人会问,为什么要用两个输出端的施密特触发器呢?一个输出端的施密特触发器也可以呀!因为施密特触发器的另外一个输出端(3号脚)专门作为多谐振荡器的输出,所以我们可以最大限度地保证多谐振荡器的带负载能力。这个多谐振荡器可以驱动小型继电器!

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