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文档简介
14.1555集成定时器
14.2用555集成定时器构成的脉冲电路
14.3555集成定时器典型实例
本章小结
习题14第14章脉冲产生与变换电路
1.电路组成
如图14-1(a)所示是CC7555的内部电路结构图,图(b)是外引线排列图。在图(a)中电路由电阻分压器、比较器、基本RS触发器、放电管(MOS开关管)和输出缓冲器等几个部分组成。14.1555集成定时器图14-1CC7555集成定时器(a)内部电路结构;(b)外引线排列图
2.工作原理
3.CC7555定时器引脚功能
4.CC7555定时触发器的逻辑功能
CC7555定时器功能如表14-1所示。表14-1定时器功能表
1.用555定时器构成单稳态触发器
(1)电路组成。
电路如图14-2(a)所示。
(2)工作原理。14.2用555集成定时器构成的脉冲电路图14-2555定时器构成的单稳态触发器(a)电路;(b)工作波形图
2.用555定时器构成的多谐振荡器
(1)电路组成。
如图14-3(a)所示,其中把2端和6端连接,并与电容连接,6端与7端接入一个电阻RB。
(2)工作原理。图14-3555定时器构成的多谐振荡器(a)电路;(b)工作波形图
3.用555定时器构成施密特触发器
(1)电路组成。
如图14-4(a)所示,将高触发端(R)和低触发端短接,外接一个输入量Ui,其波形不规则变化。
(2)工作原理。图14-4定时器构成施密特触发器(a)电路;(b)工作波形图
1.555定时器组成的照明灯自动点熄器
如图14-5是自动照明灯控制电路,在它的控制下,照明灯白天自动熄灭,夜晚自动点亮。14.3555集成定时器典型实例图14-5555定时器组成的照明灯自动点熄器
2.555定时器构成的延时继电器
如图14-6所示,由IC1555组成典型的无稳态多谐振荡器。图14-6555构成的延时继电器
(1)555集成定时器。介绍了555定时单元的结构特点、工作原理及逻辑功能。并用该定时器实现多谐振荡器、施密特触发器及单稳态触发器。
(2)555集成定时器在许多方面得到了应用,如两个最常见的应用电路为照明灯自动点熄器和延时继电器。本章小结一、填空题
1.多谐振荡器产生振荡的首要条件是该电路必须有
反馈存在。
2.由于矩形波中除含有基波外,还含有许多
,因此产生这种波形的电路又称多谐振荡器。
3.石英晶体作为多谐振荡器的材料,它的突出特点是当信号频率为
,其等效阻抗为最小。振荡器中的频率由
决定。习题14
4.单稳态电路正常时只有一个稳态,且无外加触发信号时,该状态不会变化,当有外加信号时,电路由稳态变为
,经过一定时间又回到原状态。
5.施密特触发器可对
波形变化成数字电路所需要的矩形脉冲,触发器有两个稳定状态,两种状态之间转换需要
,而且状态维持也需要
。由TTL与非门组成的施密特触发器的回差电压为
。
6.集成定时器TH端称
,也就是当信号为高电平时,高于
V,触发器输出状态发生变化,端称
,也就是当信号为低电平时,低于
V,触发器输出状态也发生变化。
7.555定时器构成单稳态触发器的脉宽时间
。构成多谐振荡器的周期为
。
8.集成定时器通过外接
元件就可以构成各种不同用途的脉冲电路。
9.555电路构成单稳态触发器,外加信号正常为高电平,需要触发时,加一
脉冲,且宽度小于输出脉冲宽度,目的是当电容充电上升到时,低触发端提前置1,否则不会
。
10.在所有稳态电路改变后,输出脉冲宽度发生了变化,其原因是由于
作用。二、判断题[WTBX]
1.多谐振荡器是一种自激振荡器,能产生各种频率波形。()
2.单稳态触发器一般不适用定时电路。()
3.单稳态触发器的脉冲宽度取决于电路RC的时间常数。()
4.施密特触发器一般不适用波形变换。()
5.施密特触发器有两个稳态。()
6.单稳态触发器和多谐振荡器内部都有正反馈,电路状态转换迅速。()
7.在形成单稳态触发器中,放电管导通时,电容C会放电。()
8.改变回差电压大小,可调整比较器C1的低位端的电位大小。()三、分析计算题
1.设施密特触发器触发电平UTH+=1.6V,回差电压ΔU=0.8V,若输入波形如题图14-7所示,试画出输出电压Uo波形。(设UH=3.6V,UL=0.3V)
2.如图14-8所示,由555定时器构成单稳态触发器,已知,R=10kΩ,C=0.1μF,UDD=10V,求输出脉冲宽度,并画出Ui、UC、Uo的波形。图14-7计算题1图图14-8计算题2图
3.如图14-9所示,由555定时器构成多谐振荡器,说明电路的工作原理,并画出Uo、UC波形。图14-9计算题
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