555集成电路实用大全(555数字集成电路介绍)
以上都是模拟电子电路。接下来介绍一些数字逻辑电路的知识,包括555集成电路。55 IC广泛应用于电子控制、电子检测、仪器仪表、家用电器、音响报警、电子玩具等许多方面。可用作振荡器、脉冲发生器、延迟发生器、定时器、方波发生器、单稳态触发振荡器、双稳态多谐振荡器、自由多谐振荡器、锯齿波发生器、脉宽调制器等。
55集成电路的特点1.555在电路结构上是模拟电路和数字电路的结合。它集成了模拟功能和逻辑功能,可以产生更精确的延时和振荡。而且拓宽了模拟集成电路的应用范围。
2.555集成电路采用单电源供电。双极555的电压范围为4.5~15V,而CMOS电源的应用范围更广,为2 ~ 18 V,这样就可以与模拟运算放大器和TTL或CMOS数字电路共用一个电源。
3.555可以独立构成定时电路,定时精度高。
4.555最大输出电流(双极型)可达200mA,负载能力强,可直接驱动小型电机、喇叭、小型继电器等负载。
55 IC的实物图。目前市场上销售的555 IC的封装形式多为8针双列直插式封装,当然也有贴片封装,这里就不多说了。见图。
NE555P芯片实物图
引脚排列示意图如图所示。
55芯片引脚图
——接地(负极);23354触发结束;——输出端子;——复位结束;
53354控制电压;63354阈值电压;——放电结束;83354电源端子(正极)。
55结构组成
虽然很多半导体公司都在生产自己型号的555芯片,但是内部电路都差不多,都有相同的引出功能端子。
55集成电路中有21个三极管、4个二极管和16个电阻,由两个电压比较器、一个R-S触发器、一个放电三极管和3个5k电阻组成的分压器组成。在图A中1、A2是两个高增益电压比较器,它们的输出分别连接到触发器的R(置0)和S(置1)端。v是放电二极管,R1、R2、R3是三个5k的电阻,组成分压器,555芯片因此得名。
A1称为上比较器,A2是下比较器。因为R1、R2、R3的电阻值相等,所以电路第五个管脚的电位固定在2/3Vcc,Vcc为工作电源电压,第六个管脚为阈值输入端。下比较器A2的非反相输入的电位固定在1/3Vcc,反相输入用作第二引脚的触发输入。A1和A2的输出端分别送到R-S触发器的置位端S(即置1)和复位端R(即置0),控制输出端第三脚的电平状态和放电晶体管VT的导通和关断。
55内部等效图
55集成电路原理概论
图中的外部元件Rt和Ct与555集成电路相连,构成单稳态电路。由于A1的参考设置在反相输入端(2/3Vcc),当阈值端即第6个引脚的电压高于或等于2/3Vcc时,A1输出高电平,使触发器复位,输出端的第3个引脚为低电平,Q=0,所以!q=1;(!Q代表非Q)。此时放电管VT导通,555电路1、7号脚被VT短路。外部电容Ct可以通过1、7号引脚放电。A2的参考设置在同相输入端,所以只有当触发端第二脚的电位低于或等于1/3Vcc时,A2输出高电平,触发置位,第三脚输出高电平!Q=0,放电管VT截止,第一个1、7引脚断开,相当于第七个引脚悬空。此时可以通过电阻RT给外接电容Ct充电,阈值的第6脚只对高电平(2/3Vcc)有效,对低电平无效。触发器的第二个引脚只对低电平(1/3Vcc)有效,对高电平无效。因此,当触发端的第二管脚的电位低于1/3Vcc时,555的第三管脚输出高电位,当触发端的第六管脚的电位为
55 IC还配有强制复位端子的第4个引脚。如果此引脚处于低电位(0.4V),则无论第2/6个引脚的电平如何,第3个引脚总是输出低电平。55 IC的第五个管脚为控制端,通过连接分压电阻或稳压器可以改变两个电压比较器A1、A2的参考电压,扩大其应用范围。如果在第五个管脚和第一个管脚之间连接一个5.1V的稳压器,那么上面的比较器A1的参考电压将为5.1V,而比较器A2的参考电压将为5.1V 1/2=2.6V,如果在第五个管脚上连接一个交流电压,那么两个比较器A1、A2的参考电压将随时间变化,这样外部电路的充放电时间也会发生变化,即起到调制作用。大多数电路通过103(0.01uF)电容接地,以消除干扰。
55集成电路简明真值表
55集成电路真值表
55 IC分为双极型和CMOS型。CMOS型555电路一般命名为7555,也叫NE7555,双极型是NE555,这是有区别的。上述双极555芯片工作电压为4.5V~15V,第三脚输出驱动电流可达200mA,可以直接驱动一个小继电器,缺点是静态电流太大。
一、了解555集成电路的基本原理。积少成多,对学习数字逻辑电路很有帮助。建议朋友们多多学习。了解后可以学习相关电路,用三个555芯片设计声光定时器项目。
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