555脉冲电路图

核心提示555简易实用脉冲发生器电路如图所示,电路包括一个555无稳态多谐振荡器和一个OTL功放级。R1、C1的充电时间常数值决定了脉冲宽度,C2通过R2的放电时间常数值决定了脉冲周期。OTL功放在75Ω负载上的输出幅度约为6V。555电路多谐振荡

555简易实用脉冲发生器电路

如图所示,电路包括一个555无稳态多谐振荡器和一个OTL功放级。R1、C1的充电时间常数值决定了脉冲宽度,C2通过R2的放电时间常数值决定了脉冲周期。OTL功放在75Ω负载上的输出幅度约为6V。

555电路多谐振荡频率的计算方法!

R1 数值不能小於1k , R2 和C 决定要求方波频率,R2数值对比R1越大,占空比越接近50%。

R1=12k , R2=75k ,C= 001uF >>频率=952Hz , 占空比=50%。

扩展资料:

相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。就象人的脉搏一样。现在一般指数字信号。

它已经是一个周期内有一半时间(甚至更长时间)有信号。计算机内的信号就是脉冲信号,又叫数字信号。

接下来再来了解一下方波(Square Wave)和脉冲波(Pulse Wave)。方波,因为波形方方正正而得名。而脉冲波。波形上下最大振幅持续时间完全相同,而单独又称为方波。

也就是说波形上下最大振幅持续时间只要不相同,就是脉冲波。

时基集成电路555并不是一种通用型的集成电路,但它却可以组成上百种实用的电路,可谓变化无穷,故深受人们的欢迎。

555时基电路具有以下几个特点:

(1)555时基电路,是一种将模拟电路和数字电路巧妙结合在一起的电路;

(2)555时基电路可以采用4.5~15V的单独电源,也可以和其它的运算放大器和TTL电路共用电源;

(3)一个单独的555时基电路,可以提供近15分钟的较准确的定时时间;

(4)555时基电路具有一定的输出功率,最大输出电流达200mA,可直接驱动继电器、小电动机、指示灯及喇叭等负载。

因此,555时基电路可用作:脉冲发生器、方波发生器、单稳态多谐振荡器、双稳态多谐振荡器、自由振荡器、内振荡器、定时电路、延时电路、脉冲调制电路、仪器仪表的各种控制电路及民用电子产品、电子琴、电子玩具等。

-脉冲波

555多谐振荡电路周期的计算方法是什么?

充电时间:t1=07(r1+r2)c;

放电时间:t2=07r2c;

振荡周期:t=t1+t2;

振荡频率:f=1/t;

因此有:

f=1/07(r1+2r2)c。

如果c选001uf,r1选1kω,那么要获得20khz频率,r2

大约为3kω左右。

555时基电路的工作原理

555多谐振荡电路的周期计算公式:f = 1 / T = 144 / (R1 + 2R2)C。(注:其中f为频率、T为周期、R1,R2为电阻大小、C为电容容量大小。)

555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件,该器件成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多种功能。

由于电路简单可靠,因此它被大量用于信号发生器、音响告警电路、电子玩具、家电控制等许多领域。

扩展资料:

555定时器工作原理:

电路没有稳态,只有两个暂稳态,也不需要外加触发信号,利用电源VCC通过R1和R2向电容器C充电,使uC逐渐升高,升到2VCC/3时,uO跳变到低电平,放电端D导通。

这时,电容器C通过电阻R2和D端放电,使uC下降,降到VCC/3时,uO跳变到高电平,D端截止,电源VCC又通过R1和R2向电容器C充电。

如此循环,振荡不停,电容器C在VCC/3和2VCC/3之间充电和放电,输出连续的矩形脉冲。

-多谐振荡器

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,即高电平触发输入并超过参考电平2/3VCC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1/3VCC进,触发器复位,555的3脚输出高电平,同时放电开关管截止。RD是复位端(4脚),当RD=0,555输出低电平。平时RD端开路或接VCC。

Vc是控制电压端(5脚),平时输出2/3VCC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,通常接一001uF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。

T为放电管,当T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。

 
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