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12.1概述12.2集成555定時(shí)器及其應(yīng)用12.1概述在數(shù)字電路或系統(tǒng)中,時(shí)鐘脈沖信號(hào)用來控制和協(xié)調(diào)整個(gè)系統(tǒng)的工作。獲得這種矩形脈沖的方法有兩種:一種是利用多諧振蕩器直接產(chǎn)生;另一種是通過整形電路變換而成。整形電路又分為兩類:施密特觸發(fā)器和單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,它們可以使輸入波形的邊沿變陡峭,形成規(guī)定的矩形脈沖。為了定量地描述矩形脈沖的特性,經(jīng)常使用如圖12.1.1所示參數(shù)來表述矩形脈沖的性能指標(biāo),即:脈沖周期T———周期性重復(fù)的脈沖序列中,兩個(gè)相鄰脈沖間的時(shí)間間隔。頻率f=1/T———單位時(shí)間內(nèi)脈沖重復(fù)的次數(shù)。脈沖幅度Um———脈沖電壓最大變化的幅值。脈沖寬度tw———從脈沖前沿0.5Um始,到脈沖后沿0.5Um止的一段時(shí)間。上升時(shí)間tr———脈沖從0.1Um上升到0.9Um所需的時(shí)間。下降時(shí)間tf———脈沖從0.9Um下降到0.1Um所需的時(shí)間。上述幾個(gè)指標(biāo)反映了一個(gè)矩形脈沖的基本特性。12.2集成555定時(shí)器及其應(yīng)用12.2.1集成555定時(shí)器的電路結(jié)構(gòu)與功能
555定時(shí)器是一個(gè)中規(guī)模數(shù)/模混合集成電路,應(yīng)用它可以很方便地構(gòu)成施密特觸發(fā)器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器以及多諧振蕩器。555定時(shí)器產(chǎn)品型號(hào)繁多,但所有雙極型產(chǎn)品型號(hào)的最后3位數(shù)碼都是555,所有CMOS型產(chǎn)品型號(hào)的最后4位數(shù)碼都是7555。而且,它們的功能和外部引腳的排列完全相同。為了提高集成度,隨后又出現(xiàn)了雙定時(shí)器產(chǎn)品556(雙極型)和7556(CMOS型)。
圖12.2.1所示為國產(chǎn)雙極型集成定時(shí)器CB555的電路結(jié)構(gòu)和外引線排列圖。它由電壓比較器C1和C2、電阻分壓器、基本RS鎖存器、集電極開路的放電三極管VD和輸出緩沖級(jí)幾個(gè)基本單元組成。其中電壓比較器C1和C2的參考電壓UR1和UR2由電源UCC經(jīng)三個(gè)5kΩ電阻分壓給出。
從圖12.2.1(b)的外引線排列圖可知,定時(shí)器具有8個(gè)引出端:①接地端;②觸發(fā)端,即比較器C2的輸入端;③輸出端;④置零輸入端,只要在該端加上低電平,輸出立即被置成低電平,而不受其他輸入端狀態(tài)的影響,正常工作時(shí)必須使其處于高電平;⑤控制電壓輸入端,當(dāng)該端懸空時(shí),如果從該端外接電壓,則UR1=UCO,UR2
⑥閾值端,即比較器C1的輸入端;⑦泄放端;⑧正電源端。
由圖12.2.1(a)可知,當(dāng)uI1>UR1、uI2>UR2時(shí),比較器C1的輸出uC1=0(即低電平)、比較器C2的輸出uC2=1(即高電平),RS鎖存器被置成0,三極管VD導(dǎo)通,同時(shí)uO為低電平。
當(dāng)uI1<UR1、uI2>UR2時(shí),比較器C1的輸出uC1=1,比較器C2的輸出uC2=1,RS鎖存器的狀態(tài)保持不變,因而三極管VD和輸出uO的狀態(tài)也維持不變。
當(dāng)uI1<UR1、uI2<UR2時(shí),比較器C1的輸出uC1=1,比較器C2的輸出uC2=0,故RS鎖存器被置成1,三極管VD截止,同時(shí)uO為高電平。
當(dāng)uI1>UR1、uI2<UR2時(shí),比較器C1的輸出uC1=0,比較器C2的輸出uC2=0,故RS鎖存器處于Q=
=1的狀態(tài),三極管VD截止,同時(shí)uO為高電平。這樣就得到了表12.2.1所示的CB555的功能表。555定時(shí)器的輸出緩沖級(jí)是為了提高電路的帶負(fù)載能力而設(shè)置的。如果將VD的集電極輸出端uOD經(jīng)過電阻接到電源上,那么只要該電阻的阻值足夠大,uOD將與uO具有相同的高、低電平。這一特點(diǎn)將在后續(xù)555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器中被利用。555定時(shí)器能在很寬的電源電壓范圍內(nèi)工作,并可承受較大的負(fù)載電流。雙極型555定時(shí)器的電源電壓范圍為5~16V,最大的負(fù)載電流達(dá)200mA。CMOS型555定時(shí)器的電源電壓范圍為3~18V,但最大的負(fù)載電流在4mA以下。555定時(shí)器在儀器、儀表和自動(dòng)化控制裝置中應(yīng)用很廣。它可以組成定時(shí)、延時(shí)和脈沖調(diào)制等各種電路。12.2.2555定時(shí)器構(gòu)成施密特觸發(fā)器將555定時(shí)器的高電平觸發(fā)端和低電平觸發(fā)端連接起來,作為觸發(fā)信號(hào)的輸入端,就可構(gòu)成施密特觸發(fā)器。電路如圖12.2.2所示。
由于uI1和uI2是555定時(shí)器中電壓比較器的輸入端,而兩個(gè)比較器的參考電壓是不同的,當(dāng)將uI1和uI2連接在一起時(shí),RS鎖存器的置0、置1信號(hào)必然發(fā)生在輸入信號(hào)uI的不同電平。因此,輸出電壓uO由高電平變?yōu)榈碗娖交蛴傻碗娖阶優(yōu)楦唠娖剿鶎?duì)應(yīng)的uI值也不相同。這樣就形成了施密特觸發(fā)特性。為提高比較器參考電壓UR1和UR2的穩(wěn)定性,通常在UCO端接一個(gè)0.01μF左右的濾波電容。下面討論電路的工作原理,首先分析uI從0逐漸升高的過程:圖12.2.3為圖12.2.2電路的電壓傳輸特性。如果參考電壓由外接電壓UCO供給,則不難看出這時(shí)通過改變UCO值可以調(diào)節(jié)回差電壓的大小。UCO越大,ΔUT也越大,電路的抗干擾能力就越強(qiáng)。12.2.3555定時(shí)器構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器若以555定時(shí)器的uI2端作為觸發(fā)信號(hào)的輸入端,并將由VD和R組成的反相器輸出電壓uOD接至uI1端,同時(shí)在uI1對(duì)地接入電容C,就構(gòu)成如圖12.2.4所示的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。R、C為外接定時(shí)元件。在剛接通電源時(shí),如果沒有觸發(fā)信號(hào),uI處于高電平,那么穩(wěn)定的電路狀態(tài)一定是uC1=uC2=1,Q=0,uO=0。假定接通電源后RS鎖存器停留在Q=0的狀態(tài),則VD導(dǎo)通使uC≈0,電容C上無電荷。故uC1=uC2=1,RS鎖存器保持Q=0的狀態(tài),uO=0將穩(wěn)定地維持不變。如果接通電源后RS鎖存器停留在Q=1的狀態(tài),這時(shí)VD一定截止,電源UCC便經(jīng)電阻R向電容C充電。當(dāng)充至uC1由1變?yōu)椋埃梗遥渔i存器置0。同時(shí),VD導(dǎo)通,電容C經(jīng)VD迅速放電,使uC≈0。此后由于uC1=uC2=1,RS鎖存器保持0狀態(tài)不變,輸出也相應(yīng)穩(wěn)定在uO=0的狀態(tài)。因此,通電后穩(wěn)態(tài)時(shí)電路應(yīng)自動(dòng)地停留在uO=0的穩(wěn)態(tài)上。當(dāng)觸發(fā)脈沖的下降沿到來時(shí),只要負(fù)脈沖的低電平值小于就使uC2=0(此時(shí)uC1=1),RS鎖存器被置成1,uO跳變?yōu)楦唠娖剑娐愤M(jìn)入暫穩(wěn)態(tài)。與此同時(shí)VD截止,UCC經(jīng)電阻R開始向電容C充電。當(dāng)充至?xí)r,uC1變?yōu)椋啊H绻藭r(shí)輸入端的觸發(fā)脈沖已經(jīng)消失,即uI回到高電平,uC2=1,則RS鎖存器被置成0,于是輸出返回uO=0的狀態(tài)。同時(shí)VD又變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),電容C經(jīng)VD迅速放電,直至uC≈0,電路恢復(fù)穩(wěn)態(tài)。圖12.2.5所示為在外加觸發(fā)信號(hào)作用下uC和uO相應(yīng)的波形圖。輸出脈沖的寬度tW等于暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間,而暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間取決于外接電阻R和電容C的大小。由圖12.2.5可知,tW等于電容電壓在充電過程中從0上升到C所需要的時(shí)間,因此得到通常R的取值范圍在幾百歐姆到幾兆歐姆之間,電容C的取值范圍在幾百皮法到幾百微法之間,則tW的范圍為幾微秒到幾分鐘。但必須注意,隨著tW的寬度增加,它的精度和穩(wěn)定度也將下降。應(yīng)當(dāng)說明的是,這種單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路對(duì)輸入脈沖寬度是有一定要求的,即觸發(fā)脈沖寬度要小于暫穩(wěn)態(tài)持續(xù)時(shí)間tW。在實(shí)際應(yīng)用中如遇到uI的脈沖寬度大于tW時(shí),應(yīng)先經(jīng)微分電路將uI轉(zhuǎn)變成尖脈沖之后再加到電路的輸入端,如圖12.2.6所示。
單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器只有一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。其工作特性可歸結(jié)為如下三點(diǎn):(1)單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器有穩(wěn)態(tài)和暫穩(wěn)態(tài)兩個(gè)不同的工作狀態(tài)。(2)在外界觸發(fā)信號(hào)作用下,能從穩(wěn)態(tài)翻轉(zhuǎn)到暫穩(wěn)態(tài),在暫穩(wěn)態(tài)維持一段時(shí)間tw后自動(dòng)返回穩(wěn)態(tài),并在輸出端產(chǎn)生一個(gè)寬度為tw的矩形脈沖。(3)暫穩(wěn)態(tài)維持時(shí)間的長短取決于電路內(nèi)部的參數(shù),而與觸發(fā)脈沖的寬度和幅度無關(guān)。由于具備這些特點(diǎn),單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器被廣泛應(yīng)用于脈沖整形、延時(shí)(產(chǎn)生滯后于觸發(fā)脈沖的輸出脈沖)以及定時(shí)(產(chǎn)生固定時(shí)間寬度的脈沖信號(hào))等。12.2.4555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器多諧振蕩器是一種無穩(wěn)態(tài)電路,它在接通電源以后,不需外加觸發(fā)信號(hào),就能自動(dòng)地不斷來回翻轉(zhuǎn),產(chǎn)生矩形脈沖。由于輸出的矩形波中含有很多諧波分量,故通常將它成為多諧振蕩器,又稱為方波發(fā)生器。圖12.2.7是555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器的電路。當(dāng)接通電源UCC時(shí),若電容C上的初始電壓為0,即uC=0,它使兩電壓比較器的輸出為uC1=1,uC2=0,RS鎖存器置1,故uO為高電平。此時(shí)放電三極管VD截止,電源通過電阻R1、R2向電容C充電,當(dāng)充至比較器的輸出uC1=0,uC2=1,RS鎖存器置0,使uO由高電平跳變?yōu)榈碗娖健7烹娙龢O管VD導(dǎo)通,電容C通過電阻R2經(jīng)VD放電。當(dāng)放電至比較器的輸出uC1=1,uC2=0,RS鎖存器又置1,使uO由低電平返回高電平。隨即VD又截止,電容C又開始充電。如此周而復(fù)始,便在輸出端得到矩形脈沖波形。根據(jù)上述分析可得到圖12.2.8所示uC和uO的電壓波形圖。由圖12.2.8中uC的波形可求得電容C的充電時(shí)間T1(指電路進(jìn)入穩(wěn)定振蕩以后對(duì)應(yīng)電容的充電時(shí)間)和放電時(shí)間T2各為故電路的振蕩周期為振蕩頻率為由式(12.2.5)可見,振蕩頻率主要取決于時(shí)間常數(shù)R和C,通過改變R和C的參數(shù)可以改變振蕩頻率。而振蕩幅度則由電源電壓UCC來決定。用CB555組成的多諧振蕩器的最高振蕩頻率約為500kHz,用CB7555組成的多諧振蕩器的最高振蕩頻率也只有1MHz。因此用555定時(shí)器接成的振蕩器在頻率范圍上有較大的局限性,若要組成高頻振蕩器仍然需要使用高速門電路接成。由式(12.2.2)和式
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