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proteus仿真之电路之NE555的基本应用

时间:2022-10-11 22:30:01 rv097g电位器二三极管r1g1n5820二三极管501l可调电位器

NE555

组成

目录

  • NE555
    • 0.1NE555定时器电路结构
    • 0.2NE555定时器功能表
    • 1.单稳态触发器(脉冲)
    • 2.施密特触发器(电平触发)
      • 2.1电路图
    • 3.多谐振荡器(自动振荡器)==产生脉冲波形==)
      • 3.1方波发生器(不可调)
      • 3.2方波发生器(可调)

0.1NE555定时器电路结构

555定时器电路结构

0.2NE555定时器功能表

1.单稳态触发器(脉冲)

  • 当电路处于稳定状态时,单稳态触发器没有触发脉冲。
  • 触发脉冲电路由稳态转向暂稳态。
  • 电路在持续一段时间后自动回到稳态,这取决于电路中的持续时间RC参数值。电路主要用于定时延时脉冲的变换等。

2.施密特触发器(电平触发)

电路主要用于波形变换整形幅度的鉴别电路

  • 当输入达到一定值时,输出电压跳变,输出电压波形边缘陡峭,因为电路中的正反馈。

  • 电路有两个阈值电压,具有电压传输特性滞回特性

  • 主要参数

    • 正阈值电压VT :输入电压升高时,转换电路输出状态时对应的输入电压。
    • 负阈值电压VT-:输人电压下降时,转换电路输出状态时对应的输人电压。
    • 回差电压 Δ \Delta ΔVT: Δ \Delta ΔVT = VT -VT-

2.1电路图

3.多谐振荡器(自动振荡器)产生脉冲波形

脉冲信号源用于数字系统

  • 电路没有稳态,只有两个暂稳态,所以也叫无稳态电路

  • 主要参数

    • 振荡频率
    • 占空比

3.1方波发生器(不可调)

放电时间
t p L = R 2 C 2 l n 0 ? V T 0 ? V T ? = R 2 C 2 l n 2 ≈ 0.7 R 2 C 2 t_{pL}=R_2C_2ln\dfrac{0-V_{T }}{0-V_{T-}} =R_2C_2ln2\approx 0.7R_2C_2 tpL=R2C2ln0VT0VT+=R2C2ln20.7R2C2

充电时间
t p H = ( R 1 + R 2 ) C 2 l n V c c − V T − V c c − V T + = ( R 1 + R 2 ) C 2 l n 2 ≈ 0.7 ( R 1 + R 2 ) C 2 t_{pH}=(R_1+R_2)C_2ln\dfrac{V_{cc}-V_{T_-}}{V_{cc}-V_{T_+}}=(R_1+R_2)C_2ln2 \approx 0.7(R_1+R_2)C_2 tpH=(R1+R2)C2lnVccVT+VccVT=(R1+R2)C2ln20.7(R1+R2)C2

振荡频率
f = 1 t p L + t p H ≈ 1.43 ( R 1 + 2 R 2 ) C 2 f= \dfrac{1}{t_{pL}+t_{pH}} \approx \dfrac{1.43}{(R_1+2R_2)C_2} f=tpL+tpH1(R1+2R2)C21.43

占空比
q ( % ) = t p H t p H + t p L × 100 % q(\%) = \dfrac{t_{pH}}{t_{pH}+t_{pL}} \times100\% q(%)=tpH+tpLtpH×100%

3.2方波发生器(可调)

由于电路中二极管 D 1 D_1 D1 D 2 D_2 D2的单向导电特性,使电容器 C 2 C_2 C2的充放电回路分开,调节电位器,就可调节多谐振荡器的占空比。图中,Vcc通过 R 1 R_1 R1, R V 1 RV_1 RV1分压,

R A = R 1 + R V 1 上 分 压 R_A = R_1 + RV_{1上分压} RA=R1+RV1

R B = R 2 + R V 1 下 分 压 R_B = R_2 + RV_{1下分压} RB=R2+RV1

D 1 D_1 D1向电容 C 2 C_2 C2充电

充电时间
t p H ≈ 0.7 R A C 2 t_{pH} \approx 0.7R_AC_2 tpH0.7RAC2
电容器 C 2 C_2 C2通过 D 2 D_2 D2 R B R_B RB及555中的三极管T放电

发电时间
t p L ≈ 0.7 R B C 2 t_{pL} \approx 0.7R_BC_2 tpL0.7RBC2
振荡频率
f = 1 t p L + t p H ≈ 1.43 ( R A + R B ) C 2 f= \dfrac{1}{t_{pL}+t_{pH}} \approx \dfrac{1.43}{(R_A+R_B)C_2} f=tpL+tpH1(RA+RB)C21.43

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