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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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