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数字电子技术

数字电子技术. 第六章 555 定时器. 目的与要求. 了解 555 定时器的电路结构和基本功能及电路特点; 掌握使用 555 定时器构成单稳态触发器的方法; 掌握使用 555 定时器构成多谐振荡器的方法; 掌握使用 555 定时器构成施密特触发器。. 重点与难点. 重点: 利用 555 定时器构成单稳态触发器、多谐振荡器和施密特触发器的方法。 难点: 555 定时器使用时,周边电阻、电容的选择。. 6.1 555 定时器概述.

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Presentation Transcript


  1. 数字电子技术 第六章 555定时器

  2. 目的与要求 • 了解555定时器的电路结构和基本功能及电路特点; • 掌握使用555定时器构成单稳态触发器的方法; • 掌握使用555定时器构成多谐振荡器的方法; • 掌握使用555定时器构成施密特触发器。

  3. 重点与难点 • 重点:利用555定时器构成单稳态触发器、多谐振荡器和施密特触发器的方法。 • 难点: 555定时器使用时,周边电阻、电容的选择。

  4. 6.1 555定时器概述 • 555定时器是一种多用途的单片中规模集成电路。该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器。因而在波形的产生与变换、测量与控制、家用电器和电子玩具等许多领域中都得到了广泛的应用。 • 目前生产的定时器有双极型和CMOS两种类型,其型号分别有NE555(或5G555)和C7555等多种。

  5. 6.2 555定时器及其应用 • 6.2.1 555定时器的电路结构与工作原理

  6. (1)4脚为复位输入端( RD),当RD为低电平时,不管其他输入端的状态如何,输出vo为低电平。正常工作时,应将其接高电平。 (2)5脚为电压控制端,当其悬空时,比较器C1和C2的比较电压分别为2/3VCC和1/3VCC。 (3)2脚为触发输入端,6脚为阈值输入端,两端的电位高低控制比较器C1和C2的输出,从而控制RS触发器,决定输出状态。

  7. 6.2.2 用555定时器组成施密特触发器 • 施密特触发器——具有回差电压特性,能将边沿变化缓慢的电压波形整形为边沿陡峭的矩形脉冲,下面介绍如何用555定时器构成的施密特触发器。

  8. 1. 电路组成及工作原理

  9. 2、主要静态参数 (a)上限阈值电压VT+——vI上升过程中,输出电压vO由高电平VOH跳变到低电平VOL时,所对应的输入电压值。VT+=2/3VCC。 (b)下限阈值电压VT — ——vI下降过程中,vO由低电平VOL跳变到高电平VOH时,所对应的输入电压值。VT—=1 /3VCC。 (3)回差电压ΔVTΔVT= VT+-VT—=1 /3VCC

  10. 3. 施密特触发器的应用举例 • (1)用作接口电路将缓慢变化的输入信号,转换成为符合TTL系统要求的脉冲波形。

  11. 3. 施密特触发器的应用举例 • (2)用作整形电路把不规则的输入信号整形成为矩形脉冲。

  12. 3. 施密特触发器的应用举例 • (3)用于脉冲鉴幅将幅值大于的脉冲选出。

  13. 6.2.3 用555定时器组成单稳态触发器电路 • 单稳态触发器具有下列特点: • 第一,它有一个稳定状态和一个暂稳状态; • 第二,在外来触发脉冲作用下,能够由稳定状态翻转到暂稳状态; • 第三,暂稳状态维持一段时间后,将自动返回到稳定状态。暂稳态时间的长短,与触发脉冲无关,仅决定于电路本身的参数。

  14. 1、电路组成及工作原理 • 用555定时器组成单稳态触发器电路组成

  15. 1、电路组成及工作原理

  16. 1、电路组成及工作原理

  17. 2. 输出脉冲宽度估算

  18. 3. 单稳态触发器的应用 • (1)延时与定时

  19. 3. 单稳态触发器的应用 • (2)整形 • 单稳态触发器能够把不规则的输入信号,整形成为幅度和宽度都相同的标准矩形脉冲。

  20. 3. 单稳态触发器的应用 • (3)触摸定时控制开关

  21. 3. 单稳态触发器的应用 • (4)触摸、声控双功能延时灯

  22. 6.2.4 用555定时器组成多谐振荡器 • 1. 电路组成及工作原理

  23. 2、振荡频率的估算 (1) 电容放电时间T1 (2) 电容放电时间T2 (3)电路振荡周期T T=T1+T2=0.7(R1+2R2)C (4)电路振荡频率f (5)输出波形占空比q

  24. 3、 占空比可调的多谐振荡器电路

  25. 4. 振荡器应用实例——简易温控报警器

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