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555電路圖要點分析及經典實例

發布時間:2015-12-14 13:16    發布者:designapp
關鍵詞: 555 , 集成電路
  555 集成電路經多年的開發,實用電路多達幾十種,幾乎遍及各個技術領域。但對初學者來講,常見的電路也不過是上述幾種,因此在讀圖時,只要抓住關鍵,識別它們是不難的。
  從電路結構上分析,三類 555 電路的區別或者說它們的結構特點主要在輸入端。因此當我們拿到一張 555 電路圖時,在大致了解電路的用途之后,先看一下電路是 CMOS 型還是雙極型,再看復位端( MR)和控制電壓端( V c )的接法,如果復位端( MR )是接高電平、控制電壓端( V c )是接一個抗干擾電容的,那就可以按以下的次序先從輸入端開始進行分析:
  ( 1 ) 6 、 2 端是分開的
  ①7 端懸空不用的一定是雙穩電路。如有兩個輸入的則是雙限比較器;如只有一個輸入的則是單端比較器。這類電路一般都是作電子開關、控制和檢測電路的用途。
  ②7 、 6 端短接并接有電阻電容、取 2 端作輸入的一定是單穩電路。它的輸入可以用開關人工啟動,也可以用輸入脈沖啟動,甚至為了取得較好的啟動效果在輸入端帶有 RC 微分電路。這類電路一般用作定時延時控制和檢測的用途。
  ( 2 ) 6 、 2 端短接的
  ① 輸入沒有電容的是施密特觸發器電路。這類電路常用作電子開關、告警、檢測和整形的用途。
  ② 輸入端有電阻電容而 7 端懸空的,這時要看電阻電容的接法:( a ) R 和 C 串聯接在電源和地之間的是單穩電路, R 和 C 就是它的定時電阻和定時電容。( b ) R 在上 C 在下, R 的一端接在 V 0 端上的是直接反饋型無穩電路,這時 R 和 C 就是決定振蕩頻率的元件。
  ③7 端也接在輸入端,成“ R A - 7 - R B - 6 、 2—C ”的形式的就是最常用的無穩電路。這時 R A 和 R B 及 C 就是決定振蕩頻率的元件。這類電路可以有很多種變型:如省去 R A ,把 7 端接在 V 0 上;或者在 R B 兩端并聯二極管 VD 以獲得方波輸出,或者用電阻和電位器組成 R A 和 R B ,而且在 R A 和 R B 兩端并聯有二極管以獲得占空比可調的脈沖波等等。這類電路是用途最廣的,常用于脈沖振蕩、音響告警、家電控制、電子玩具、醫療電器以及電源變換等用途。
  ( 3 )如果控制電壓( V c )端接有直流電壓,則只是改變了上下兩個閥值電壓的數值,其它分析方法仍和上面的相同。
  只要按上述步驟細心分析核對,一定能很快地識別 555 電路的類別和了解它的工作原理。下面的問題就比較好辦了,例如定時時間、振蕩頻率等都可以按給出的公式進行估算。
  


  例 1 相片曝光定時器
  圖 10 是用 555 電路制成的相片曝光定時器。從圖看到,輸入端 6 、 2 并接在 RC 串聯電路中,所以這是一個單穩電路, R1 和 RP 是定時電阻, C1 是定時電容。
  相片曝光定時器
  電路在通電后, C1 上電壓被充到 6 伏,輸出 V 0 =0 ,繼電器 KA 不吸動,常開接點是打開的,曝光燈 HL 不亮。這是它的穩態。
  按下 SB 后, C1 快速放電到零,輸出 V 0 =1 ,繼電器 KA 吸動,點亮曝光燈 HL ,暫穩態開始。 SB 放開后電源向 C1 充電,當 C1 上電壓升到 4 伏時,暫穩態結束,定時時間到,電路恢復到穩態。輸出翻轉成 V 0 =0 ,繼電器 KA 釋放,曝光燈熄滅。電路定時時間是可調的,大約是 1 秒~ 2 分鐘。
  例 2 光電告警電路
  圖 11 是 555 光電告警電路。它使用 556 雙時基集成電路,有兩個獨立的 555 電路。前一個接成施密特觸發器,后一個是間接反饋型無穩電路。圖中引腳號碼是 556 的引腳號碼。
  三極管 VT 導通, VT 的集電極電壓只有 0.3 伏,加在 555b 的復位端( MR ),使 555b 處于復位狀態,即無振蕩輸出。
  


  光電告警電路
  圖中 R1 是光敏電阻,無光照時阻值為幾~幾十兆歐,所以 555a 的輸入相當于 R=0 、 S=0 ,輸出 V 0 =1 ,
  當 R1 受光照后,阻值突然下降到只有幾~幾十千歐,于是 555a 的輸入電壓升到上閥值電壓以上,輸出翻轉成 V 0 =0 , VT 截止, VT 集電極電壓升高, 555b 被解除復位狀態而振蕩,于是揚聲器 BL 發聲告警。 555b 的振蕩頻率大約是 1 千赫。
  如果把整個裝置放入公文包內,那么當打開公文包時,這個裝置會發聲告警而成為防盜告警裝置。
                               
                                                               
                               
               
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