555定时器解析,555定时器的工作模式及其应用
555定时器是一种多用途的数字-模拟混合集成电路,利用它能极方便地构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。由于使用灵活、方便,所以555定时器在波形的产生与变换、测量与控制、家用电器、电子玩具等许多领域中都得到了应用。
图1是国产双极性定时器CB555的电路结构图。它由比较器C1 和C2 、基本RS触发器和集电极开路的放电三极管 TD 三部分组成。
Vi1 :比较器C1 的输入端(也称阈值端,用TH标注)
Vi2 :比较器C2 的输入端(也称触发端,用 /T/R 标注)
C 1和C2 的参考电压(电压比较的基准) VR1 和 VR2 由Vcc 经三个5kΩ电阻分压给出。(在控制电压输入端 Vco 悬空时,VR1=1/3Vcc , VR2=2/3Vcc 。如果 Vco 外接固定电压,则 VR1=Vco,VR2=1/2Vco)
/RD 是置零输入端, /RD=0 则输出端 Vo=0 ,不受其他输入状态的影响。正常工作时必须使 /RD=1 。图中的数码1~8为器件引脚的编号。通过分析可以得到如下所示的CB555的功能表。
为了提高电路的带负载能力,还在输出端设置了缓冲器G4 。 如果将 V‘o 端经过电阻接到电源上,那么只要这个电阻的阻值足够大, Vo为高电平时 V’o 也一定为高电平,Vo为低电平时 V‘o 也一定为低电平。555定时器能在很宽的电源电压范围内工作,并可承受较大的负载电流。双极性555定时器的电源电压范围为5~16 V,最大的负载电流达200mA。CMOS型7555定时器的电源电压范围为3~18 V,但最大负载电流在4mA以下。
可以设想,如果使 Vc1 和 Vc2 的低电平信号发生在输入电压信号的不同电平,那么输出与输入之间的关系将为施密特触发特性;如果在Vi2加上一个低电平触发信号以后,经过一定的时间能在 Vc1端自动产生一个低电平信号,就可以得到单稳态触发器;如果能使 Vc1和 Vc2 的低电平信号交替地反复出现,就可以得到多谐振荡器。
555定时器的工作模式
555定时器是一种集成电路芯片,常被用于定时器、脉冲发生器和震荡电路。555可被作为电路中的延时器件、触发器或起振元件。
555定时器可工作在三种工作模式下:
单稳态模式:在此模式下,555功能为单次触发。应用范围包括定时器,脉冲丢失检测,反弹跳开关,轻触开关,分频器,电容测量,脉冲宽度调制(PWM)等。
无稳态模式:在此模式下,555以振荡器的方式工作。这一工作模式下的555芯片常被用于频闪灯、脉冲发生器、逻辑电路时钟、音调发生器、脉冲位置调制(PPM)等电路中。如果使用热敏电阻作为定时电阻,555可构成温度传感器,其输出信号的频率由温度决定。
双稳态模式(或称施密特触发器模式):在DIS引脚空置且不外接电容的情况下,555的工作方式类似于一个RS触发器,可用于构成锁存开关。
在单稳态工作模式下,555定时器作为单次触发脉冲发生器工作。当触发输入电压降至VCC的1/3时开始输出脉冲。输出的脉宽取决于由定时电阻与电容组成的RC网络的时间常数。当电容电压升至VCC的2/3时输出脉冲停止。根据实际需要可通过改变RC网络的时间常数来调节脉宽。
555是一个单稳态触发器,输入一个低点位脉冲,则输出某一宽度的高电位方波脉冲,其方波脉冲宽度与R3C2有如下关系
tp = 1.1 R3C2
12V稳压管上端的波形(即555输入端2的波形)如下:
用555定时器触发相位控制
用555定时器触发相位控制
一旦555输出端有方波输出,晶闸管的触发极就通过晶体管G2接地,而不导通。方波消失后,触发极为高电位,晶闸管就处于导通状态。
将R3加大,会使tp增大,导通角变小,负载得到的功率变小。反之负载得到的功率变大。
看来, 应该出去晶体管G1,它在这里不起任何作用。电容器C1(47μF )也应除去,否则555的输入2端不会有脉冲下降沿出现了。
建议:为了安全,控制电路应与主电路隔离。方法是加入一个适合控制电压的降压变压器,再用4个1N4001取代1N4007。
555定时器的应用
1、555定时器单稳态触发器
上图1为由555定时器和外接定时元件R、C构成的单稳态触发器。D为钳位二极管,稳态时555电路输入端处于电源电平,内部放电开关管T导通,输出端Vo输出低电平,当有一个外部负脉冲触发信号加到Vi端。并使22端电位瞬时低于1/3Vcc,低电平比较器动作,单稳态电路即开始一个稳态过程,电容C开始充电,Vc按指数规律增长。当Vc充电到2/3Vcc时,高电平比较器动作,比较器A1翻转,输出Vo从高电平返回低电平,放电开关管T重新导通,电容C上的电荷很快经放电开关管放电,暂态结束,恢复稳定,为下个触发脉冲的来
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