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基于555時基芯片的典型應用電路圖

h1654155282.3538 ? 來源:陳翠 ? 作者:今日頭條 ? 2019-10-13 16:28 ? 次閱讀

555單時基芯片和少量的阻容元件就可以構成單穩態觸發器、無穩態觸發器(多諧振蕩器)、雙穩態觸發器和施密特觸發器。下面介紹555單時基芯片構成的單穩態觸發器、無穩態觸發器、施密特觸發器的基本原理。

1)單穩態觸發器。圖2-50所示是555單時基芯片構成的一種典型單穩態觸發器。該電路的核心是555單時基芯片、電阻R和電容C,Ui是輸入信號,Uo是輸出信號,VCC是供電電壓。

當輸入信號Ui為低電平,使555的②腳電位低于(1/3)VCC時,555的③腳輸出高電平電壓,而且它內部的放電管截止,此時,VCC通過R對C充電。當C兩端的充電電壓超過(2/3)VCC后,555內的RS觸發器翻轉,③腳輸出低電平電壓,同時它內部的放電管導通,通過⑦腳使C快速放電。C充電到(2/3)VCC的時間就是波形的高電平寬度,即tW=1.1RC。

由于555只有②腳輸入低電平信號后,③腳才能輸出一個高電平脈沖,所以該電路屬于單穩態觸發器。

2)無穩態觸發器。圖2-51所示是555單時基芯片構成的一種典型無穩態觸發器。該電路的核心是555單時基芯片、電阻R1/R2和電容C。UC是輸入信號,Uo是輸出信號,VCC是供電電壓。

通電瞬間,電源電壓VCC通過R1、R2對C充電,充電電壓使UC不足(1/3)VCC時,555的③腳不僅輸出高電平電壓,而且它內部的放電管截止。隨著C充電的不斷進行,當C兩端的充電電壓超過(2/3)VCC后,555內的RS觸發器翻轉,使③腳輸出低電平,同時它內部的放電管導通,通過R2使C快速放電。當C兩端電壓低于(1/3)VCC后,555的③腳再次輸出高電平,重復以上過程,從而形成了多諧振蕩脈沖。

3)施密特觸發器。圖2-52所示是555單時基芯片構成的一種典型燈光自動控制電路。該電路的核心是由555單時基芯片、光敏電阻RG等元器件構成的施密特觸發器。

無光照時,光敏電阻RG的阻值較大,電源VCC通過R分壓后提供電壓為(1/2)VCC,而555的⑤腳電位在C的作用下低于(1/2)VCC,所以555的③腳電位為低電平,不能為繼電器K的線圈供電,K的觸點閉合,接通EL的供電回路,EL發光。有光照時,RG的阻值迅速變小,使555的②、⑥腳電位低于(1/3)VCC后,555的③腳輸出高電平電壓,該電壓使K的線圈產生磁場,致使K內的觸點釋放,EL熄滅,實現燈光的自動控制。

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