555定时器,施密特触发器。单稳态触发器芯片,多谐振荡,工作原理

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1 目录 1.集成555定时器内部原理图及引脚排列........................................................2 2.用555定时器构成的单稳态触发器................................................................3 2.1单稳态触发器电路图及输出波形..........................................................3 2.2单稳态触发器的应用..............................................................................6 3. 用555定时器组成多谐振荡器......................................................................7 3.1多谐振荡器电路图及输出波形..............................................................7 3.2多谐振荡器的应用................................................................................10 4. 用555定时器构成施密特触发器................................................................11 4.1施密特触发器电路图及输出波形........................................................11 4.2施密特触发器的应用............................................................................13 个人小结..............................................................................................................14 2 555定时器构成的单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器的设计和仿真 1.集成555定时器内部原理图及引脚排列集成定时器555电路是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,是一种能够产生时间延迟和多种脉冲信号的电路,应用十分广泛。555可构成多谐振荡器、模拟声响电路、大范围可变占空比方波发生器电路、数字逻辑笔测试电路、接近开关电路和简单的汽车防盗报警电路与计算机仿真设计方法。集成时基电路又称为集成定时器或555电路,是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,应用十分广泛。它是一种产生时间延迟和多种脉冲信号的电路, 由于内部电压标准使用了三个5K电阻,故取名555电路。其电路类型有双极型和CMOS型两大类,二者的结构与工作原理类似。几乎所有的双极型产品型号最后的三位数码都是555或556;所有CMOS的产品型号最后四位数码都是7555 或7556,二者的逻辑功能和引脚排列完全相同,易于互换。 555和7555是单定时器,556和7556是双定时器。=+5V~+15V,输出的最大电流可达200mA,CMOS型的电源电压为+3~+18V。 555电路的内部电路含有两个电压比较器,一个基本RS触发器,一个放电开关管VT,比较器的参考电压由三只5KΩ的电阻器构成的分压器提供。图1
555定时器内部原理图图2
555定时器引脚排列 3 它们分别使高电平比较器A1的同相输入端和低电平比较器A2的反相输入端的参考电平为 23 ??????和 13 ??????A1与A2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。当输入信号自6脚输入,即高电平触发输入并超过参考电平 23 ??????时,触发器复位,555的输出端3脚输出低电平,同时放电开关管导通;当输入信号自 2脚输入并低于 13 ??????时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时放电开关管截止。 RST是复位端(4脚),当RST=0,555输出低电平。。 CON是控制电压端(5脚),平时输出 23 ??????作为比较器A1 的参考电平,当5脚外接一个输入电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制, 在不接外加电压时,通常接一个0.01μf的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平的稳定。VT为放电管,当VT导通时,将给接于脚7 的电容器提供低阻放电通路。555定时器主要是与电阻、电容构成充放电电路, 并由两个比较器来检测电容器上的电压,以确定输出电平的高低和放电开关管的通断。这就很方便地构成从微秒到数十分钟的延时电路,可方便地构成单稳态触发器,多谐振荡器,施密特触发器等脉冲产生或波形变换电路。 2.用555定时器构成的单稳态触发器 2.1单稳态触发器电路图及输出波形如下图所示为555定时器电路及其仿真输出结果。其中tw=RC1n3≈1.1RC
v I R v O 0.01?F C v C 8
4 555 7 6 2 3 5 1 v I O v C O v O O 23
t W t t t 4 (1)函数信号发生器产生频率为1kHz,占空比为90%,幅度为10VPP的矩形波作为输入信号,用四通道示波器观察输出波形。 tw1(理论)=RC1n3≈1.1RC=5.493ms tw1(实验)=5.502ms 5 (2)信号发生器频率为1KHz,占空比为90%,幅度为10VPP,R=2k,C=1uF,其输入、THR、输出波形如下图。 Tw2(理论)=RC1n3≈1.1RC=2.197ms
tw2(实验)=2.215ms (3)信号发生器频率为1KHz,占空比为90%,幅度为10VPP,R=1k,C=2uF,其输入、THR、输出波形如下图。 6 Tw3(理论)=RC1n3≈1.1RC=2.197ms
tw3(实验)=2.180ms 序号 R C 暂稳态时间实验值计算值(1) 5.0K 1uF 5.502ms 5.493ms (2) 2.0K 1uF 2.197ms 2.215ms (3) 1.0K 2uF 2.197ms 2.180ms 由以上分析可知,暂稳态时间与R、C有关,改变R、C的值可以改变暂稳态时间,但如果R、C选取不合理,则可能一次脉冲内有多次暂稳态,也有可能暂稳态持续数次脉冲。 2.2单稳态触发器的应用由上图可知,单稳态触发器可以调制脉冲宽度,也可延迟脉冲的触发时间。其次,单稳态触发器能够产生一定宽度tw的矩形脉冲,利用这个脉冲去控制某一电路,则可使它在tw时间内动作(或者不动作)。 7 3.用555定时器组成多谐振荡器 3.1多谐振荡器电路图及输出波形电路第一暂态,输出为1。电容充电,电路转换到第二暂态,输出为0。电路第二暂稳态,电1
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NE555单稳态触发器的工作原理
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可使Vi'的尖脉冲宽度小于单稳态触发器的输出脉冲宽度tpo、Ci构成输入回路的微分环节。定时器复位输入端(4脚)接高电平,控制输入端Vm通过0Ri。若输入信号的负脉冲宽度tpi本来就小于tpo,则微分环节可省略,一般tpi&5RiCi,通过微分环节,用以使输入信号Vi的负脉冲宽度tpi限制在允许的范围内.01uF接地,定时器输出端Vo(3脚)作为单稳态触发器的单稳信号输出端
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施密特触发器 单稳态触发器 多谐振荡器有何区别
多谐振荡器左侧有3个电阻,一个为可变电阻;施密特触发器左侧有2个电阻;单稳态触发器一般不用。  触发器(trigger)是SQL server 提供给程序员和数据分析员来保证数据完整性的一种方法,它是与表事件相关的特殊的存储过程,它的执行不是由程序调用,也不是手工启动,而是由事件来触发,比如当对一个表进行操作( insert,delete, update)时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。 触发器可以从 DBA_TRIGGERS ,USER_TRIGGERS 数据字典中查到。SQL3的触发器是一个能由系统自动执行对数据库修改的语句。  触发器可以查询其他表,而且可以包含复杂的SQL语句。它们主要用于强制服从复杂的业务规则或要求。例如:您可以根据客户当前的帐户状态,控制是否允许插入新订单。  触发器也可用于强制引用完整性,以便在多个表中添加、更新或删除行时,保留在这些表之间所定义的关系。然而,强制引用完整性的最好方法是在相关表中定义主键和外键约束。如果使用数据库关系图,则可以在表之间创建关系以自动创建外键约束。  触发器与存储过程的唯一区别是触发器不能执行EXECUTE语句调用,而是在用户执行Transact-SQL语句时自动触发执行。
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多谐振荡器可以直接产生矩形脉冲信号,单稳态和施密特可以对波形信号进行变换和整形
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555用单稳态触发器定时和用多谐振荡器定时哪个会更好?
或者说有什么区别?还是没有什么太大的差别?
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555多谐振荡器持续不断地发出脉冲,是不能定时的。555定时就是用单稳态触发器方式发出一个精确的单脉冲。
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