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555电路组成的振荡电路集锦

2018-01-07 4页 doc 15KB 24阅读

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555电路组成的振荡电路集锦555电路组成的振荡电路集锦 一、555单稳类电路 555单稳工作方式,它可分为2种。见图示。 第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1 和1.1.2为代号。他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。 第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。 二...
555电路组成的振荡电路集锦
555电路组成的振荡电路集锦 一、555单稳类电路 555单稳工作方式,它可分为2种。见图示。 第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的,并分别以1.1.1 和1.1.2为代号。他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。 第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。 二、555双稳类电路 第一种(见图1)是触发电路,有双端输入(2.1.1)和单端输入(2.1.2)2个单元。单端比较器(2.1.2)可以是6端固定,2段输入;也可是2端固定,6端输入。 第2种(见图2)是施密特触发电路,有最简单形式的(2.2.1)和输入端电阻调整偏置或在控制端(5)加控制电压VCT以改变阀值电压的(2.2.2)共2个单元电路。 双稳电路的输入端的输入电压端一般没有定时电阻和定时电容。这是双稳工作方式的结构特点。2.2.2单元电路中的C1只起耦合作用,R1和R2起直流偏置作用。 三、555无稳类电路 第一种(见图1)是直接反馈型,振荡电阻是连在输出端VO的。 第二种(见图2)是间接反馈型,振荡电阻是连在电源VCC上的。其中第1个单元电路(3.2.1)是应用最广的。第2个单元电路(3.2.2)是方波振荡电路。第3、4个单元电路都是占空比可调的脉冲振荡电路,功能相同而电路结构略有不同,因此分别以3.2.3a 和3.2.3b的代号。 第三种(见图3)是压控振荡器。由于电路变化形式很复杂,为简单起见,只分成最简单的形式(3.3.1)和带辅助器件的(3.3.2)两个单元。图中举了两个应用实例。 无稳电路的输入端一般都有两个振荡电阻和一个振荡电容。只有一个振荡电阻的可以认为是特例。例如:3.1.2单元可以认为是省略RA的结果。有时会遇上7.6.2三端并联,只有一个电阻RA的无稳电路,这时可把它看成是3.2.1单元电路省掉RB后的变形 555时基电路典型应用电路 1.脉冲触发式单稳态电路 脉冲触发式单稳态电路如图18-74 所示。电路中把输入端TH 和放电端DIS 同时接在定时电容CT上,这样做的目的是使电容CT具有自动快速放电的功能。另外用触发输入端币作为脉冲输入启动端,平时要求 接高电平,输入负脉冲时才能使电路触发启动。 电源接通后.因为Ui平时为高电平,它的输入端 为高电平,即 =1 。它的输出端被置为0 ,即Vo = 0 。此时,内部电路的放电开关接通, DIS 端接地,定时电容CT上的电压为零, TH (R) 输入 端也为零,即R=0。因此它的输出一直保持低电平.即Vo = 0 。这就是 单稳电路的稳态。 当在触发输入端输入一个负脉冲时而且脉冲的幅度低于1/3Vcc时,则=0,使电路的输出端发生翻转,UO由低电平转变为高电平,即Vo = 1 。与此同时,电路内部的放电开关被打开,电源通过RT向C T'充电,暂稳态开始。 经过一段时间tD之后, CT上的充电电压上升到大于2/3Vcc,它的TH端达到高电平,即R=1.于是电路又重新翻转回原来的稳态,即Vo = 0 。这时内部放电开关重新接通. CT上的电荷快速放电到零,为下一 次触发翻转做好准备。tD为暂稳态时间,可由下式求出 : 图18-75 给出了脉冲触发式单稳态电路的各点波形。从图中可以看出,在暂稳态时间tD内出现的触发脉冲 是不起作用的。 2. 555 定时电路 利用555 时基电路可以组成各种定时电路,其基本电路和工作原理与单稳态电路相同,下面介绍几个实用 典型电路。 (1)开机延时输出高电平电路 该电路如图18-76 所示。当开机接通电源后,由于电容C 来不及充电, 555 的?、?脚处于高电平,?脚输出低电平。随着电容C 充电, 555 的?、?脚电位开始下降,直到?脚电位低于1/3Vcc时,电路发生翻转,输出端Uo 由低电平变为高电平,并一直保持下去。开机延迟时间Tw =1.1 RC 。 二极管VD是 为电惊断电后电容C 放电而设置的。这种电路一般用来控制电源电路的延迟接通。 (2) 开机延时输出低电平电路 该电路如图18-77 所示。当电路接上电源后,由于电容C 来不及充电, 555 的?、?脚处于低电平,?脚输出高电平。随着电容C 充电, 555 的?、?脚电位开始上升,直到?脚电位升到2/3Vcc,电路发生翻转,输出端Uo由高电平变为低电平,井一直保持下去。延迟时间tw = 1.1 RC 。这种电路多用来控制 整机电路中的局部电路在开机工作一定时间后断开电帽、而使其停止工作。 (3) 单稳态触发式定时电路 该电路如图18-78 所示。这里将555 接成 单稳态、形式,平时按钮开关S 处于常开状态555 的?脚输出低电平。此时内部放电开关闭合,电容C 上的电压为零。当按下按钮开关S时,触发电路翻转, 555 的?脚由低电平变为高电平,电路进入暂稳状态。暂态时间结束后,输出端由高电平变为低电平。暂态时间to 即为定时时间t w = 1.1 RC 。这种电路每按动一次开关S ,电路就进入定时工作状态一次,所以这种电路适用于需要手动控制定时工作的场合。 3. 555 多谐振荡器 用555 时基电路可组成各种形式的自激式多谐振荡器,其基本电路如图18-79 (a) 所示。当电路刚接通电源时,由于C 来不及充电, 555 电路 的?脚处于零电平,导致其输出端?脚由高电平。当电源通过RA 、RB向C 充电到b?VJ ,输出端?脚由高电平变RA为低电平,电容C 经RB 和内部电路的放电开关管放电。当放电到Vc<=1/3,输出端又由低电平转变为高电平。此时电容再次充电,这种过程可周而复始地进 行下去,形成自激振荡。图18-79 (b) 给出了输出端及电容器C 上电压的波形。
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