555时基电路的分析和应用

[09-14 01:14:00]   来源:http://www.88dzw.com  电子制作   阅读:8765

文章摘要: 图7 555构成施密特触发器 图8波形的变换和整形4 555无稳电路(振荡器)由555定时器构成的多谐振荡器如图9(a)所示,其工作波形见图9(b)。接通电源后,电源VDD通过R1和R2对电容C充电,当Uc<1/3VDD时,振荡器输出Vo=1,放电管截止。当Uc充电到≥2/3VDD后,振荡器输出Vo翻转成0,此时放电管导通,使放电端(DIS)接地,电容C通过R2对地放电,使Uc下降。当Uc下降到≤1/3VDD后,振荡器输出Vo又翻转成1,此时放电管又截止,使放电端(DIS)不接地,电源VDD通过R1和R2又对电容C充电,又使Uc从1/3VDD上升到2/3VDD,触发器又发生

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555时基电路的分析和应用 
图7 555构成施密特触发器
555时基电路的分析和应用 
图8波形的变换和整形

4 555无稳电路(振荡器)
  由555定时器构成的多谐振荡器如图9(a)所示,其工作波形见图9(b)。
  接通电源后,电源VDD通过R1和R2对电容C充电,当Uc<1/3VDD时,振荡器输出Vo=1,放电管截止。当Uc充电到≥2/3VDD后,振荡器输出Vo翻转成0,此时放电管导通,使放电端(DIS)接地,电容C通过R2对地放电,使Uc下降。当Uc下降到≤1/3VDD后,振荡器输出Vo又翻转成1,此时放电管又截止,使放电端(DIS)不接地,电源VDD通过R1和R2又对电容C充电,又使Uc从1/3VDD上升到2/3VDD,触发器又发生翻转,如此周而复始,从而在输出端Vo得到连续变化的振荡脉冲波形。脉冲宽度TL≈0.7R2C,由电容C放电时间决定;TH=0.7(R1+R2)C,由电容C充电时间决定,脉冲周期T≈TH+TL。
555时基电路的分析和应用 
    图9 555构成多谐振荡器
  上面仅讨论了由555定时器构成的几种典型应用实例。实际上,由于555定时器灵敏度高,功能灵活,因而在电子电路中获得广泛应用。

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