Mikroukład 555: opis i praktyczne zastosowanie

555 obwodów często stosowane w praktyce amatorskiej - są praktyczne, uniwersalne i bardzo łatwe w użyciu. Takie chipy mogą realizować każdy wzór - prosty Przerzutnik Schmitta z kilkoma dodatkowymi elementami i multi-zamkiem szyfrowym. NE555 został opracowany przez jakiś czas, nawet w radzieckim czasopiśmie „Radio”, „projektant” modelarzy na ten układ analogów było spotkać wiele samorobok. Do tej pory ten chip jest aktywnie wykorzystywane w budowie diod LED.

Opis obwodów

Jest to firma deweloperska z USA Signetics. Że jej eksperci byli w stanie zastosować w praktyce dzieło Hansa Kamenzynda. Można powiedzieć, ojciec scalonych - w trudnych warunkach wysokiej konkurencji inżynierów udało się zrobić produkt, który ukazał się na rynku światowym i zyskał szeroką popularność.


, w tym okresie układ serii 555 nie był unikalny w świecie - elementy urządzenia i bardzo niskie koszty montażu bardzo wysokiej gęstości. Z powodu tych wymagań, to zdobył dużą popularność wśród projektantów.

odpowiedniki domowe

Po stopieniu masy kopiowaniem radyoэlementa - radziecki wiórów analogowy nazwano KR1006VY1. Nawiasem mówiąc, to jest we wszystkich aspektach unikalny rozwój, pomimo faktu, że wiele z jej odpowiednikami. Tylko lokalne obwody wejściowe zatrzymać priorytet niż rozpoczęcie wprowadzania. żadenprojekty zagraniczne nie mają takich funkcji. Ale ta funkcja musi być wzięta pod uwagę przy projektowaniu obwodów, w których oba wejścia są aktywnie wykorzystywane.

Gdzie jest używany?

Jednakże, należy zauważyć, że priorytety nie zawierają znacznie wpływają na wydajność wiórów. Jest to tylko mały niuans, który należy wziąć pod uwagę w rzadkich przypadkach. Aby zmniejszyć zużycie energii w połowie lat 70-tych został umieszczony produkcji elementów CMOS. W chipie ZSRR polewik nazywano KR1441VY1.
generator w układzie scalonym 555 jest często stosowany w konstrukcji radia. Jest to łatwe do wykonania na tym chipie i zegarem, a opóźnienie można ustawić w zakresie od kilku milisekund do kilku godzin. Są bardziej skomplikowane elementy, obwód oparty 555 - są to urządzenia zapobiegające gadać kontaktów, kontrolery PWM sygnał cyfrowy typ odzyskiwania.

Zalety i wady układu

W ramach zegar jest wbudowany dzielnik napięcia - że pozwala ustawić ściśle ustaloną dolnego i górnego progu, przy którym działanie komparatorów. Stąd można wnioskować, główną wadę - progi niemożliwych do zarządzania i wyeliminować rozdzielacz budowlane również nie być znacznie zawężony obszar praktycznych układów aplikacyjnych 555. Obwody multyvybratorov i budować odnovybratorov możliwe, ale bardziej skomplikowane wzory nie będą działać.
Przy tworzeniu timerów na bipolarnymtranzystory wyrzucają jedną dużą wadę - stopień wyjściowy przechodzi w stan przeciwny. A przy każdym przełączniku występuje prąd pasożytniczy, którego szczytowa wartość może wynosić około 400 mA. W tym samym czasie straty ciepła są znacznie zwiększone.

Jak pozbyć się wad?

Ale żeby pozbyć się tych problemów może być wystarczający, aby ustawić maksymalną polarnych kondensator 01 uF wyjście między menedżerem a żywności netto.
, a także znacząco poprawić odporność na zakłócenia w łańcuchu pokarmowym zestaw kondensatorów niepolarny 1 uF. W praktyce układ aplikacji 555 jest ważne, aby uznać, że wpływ na ich wydajność Elementy bierne (rezystory i kondensatory Ale musimy zauważyć jedną cechę -.. Za pomocą timerów w CMOS elementów tych wszystkich niedociągnięć po prostu pójść, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych kondensatorów

Główne parametry Chipset

Jeśli zdecydujesz się zrobić procesor 555 timer trzeba znać podstawowe funkcje. w sumie urządzenie posiada pięć jednostek, mogą być widoczne na wykresie. przez dzielnik napięcia wejściowego jest Reza Typ tive. Z chodzi Formowanie dwóch napięć odniesienia potrzebnego do porównawczej. Wyjścia komparatorów połączone z RS-spustowego i zewnętrzny resetowania kodu PIN. a dopiero potem na urządzenie, które zwiększa wartość sygnału wzmacniający

. IC zasilające

w końcu jest tranzystor, który ma otwarty kolektor - wykonuje się pewną liczbę funkcji, zależniejakie konkretne zadanie mu stawia. Zalecany do układów scalonych NE, SA, NA do zasilania w zakresie 45-16 Vt. Tylko w przypadku użycia żetonów 555 z akronimem SE można zwiększyć do 18 art.

Maksymalne zużycie prądu przy napięciu 45 może osiągnąć 10-15 mA, minimalna wartość to 2-5 mA. Istnieją mikrochipy CMOS, w których pobór prądu nie przekracza 1 mA. W krajowych układach scalonych typu KRP1006VI1 pobór prądu nie przekracza 100 mA. Szczegółowy opis układu 555 i jego krajowych odpowiedników można znaleźć w arkuszach danych.

Działanie mikroukładu

Warunki pracy zależą bezpośrednio od tego, która firma produkuje mikroukład. Jako przykład można wymienić dwa analogi - NE555 i SE555. W pierwszym zakresie temperatur, w których będzie działać normalnie, mieści się w zakresie 0-70 stopni. W drugim jest znacznie szerszy - od -55 do +125 stopni. Dlatego te parametry powinny zawsze być brane pod uwagę przy projektowaniu urządzeń. Wskazane jest zapoznanie się ze wszystkimi typowymi wartościami napięć i prądów na zaciskach Reset, TRIG, THRES, CONT. W tym celu możesz użyć arkusza danych do określonego modelu - w nim znajdziesz wyczerpujące informacje.
Zależy to również od praktycznego zastosowania systemu. Radioammer chip 555 jest dość często używany - w systemach sterowania istnieją nawet generatory dla nadajników na tym elemencie. Jego przewagą nad jakimkolwiek tranzystorem lub opcją lampy jest niesamowicie wysoka stabilność częstotliwości. I nie ma potrzebyaby wybrać elementy o wysokiej stabilności, aby zainstalować dodatkowe urządzenia do poziomowania napięcia. Wystarczy zainstalować prosty układ i wzmocnić sygnał, który będzie produkowany na wyjściu.

Cel układów scalonych

W układach z serii 555 istnieje tylko osiem wniosków, rodzaj nadwozia PDIP8 SPK, TSSOP. We wszystkich przypadkach jednak wnioski są takie same. Element RAD to prostokąt podpisany przez "G1" w przypadku pojedynczego generatora impulsów i "GN" dla multiwibratora. Mianowanie konkluzji:
  • GND - ogólne, aby było pierwsze (jeśli liczy się od klucza-znacznika). Po tym wniosku następuje minus źródło mocy.
  • TRIG to wpis startowy. Na tej podstawie podawany jest impuls niskiego poziomu i przesyłany do drugiego komparatora. W rezultacie układ scalony uruchamia się, a na wyjściu pojawia się sygnał wysokiego poziomu. Co więcej, czas trwania sygnału zależy od wartości i R.
  • OUT - wyjście, na którym sygnał wydaje się wysoki i niski poziom. Przełączanie między nimi trwa nie dłużej niż 01 ms.
  • RESET - reset. To wejście ma najwyższy priorytet, steruje zegarem i nie zależy od tego, czy na innych nogach chipa występuje napięcie. Aby umożliwić rozruch, wymaga napięcia większego niż 07 V. W przypadku, gdy impuls jest mniejszy niż 07 V, działanie układu 555 jest zabronione.
  • CTRL jest wejściem sterującym podłączonym do dzielnika napięcia. A jeśli nie ma czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na pracę, napięcie wyjściowe wynosi 2/3 napięcia wyjściowego. Po wysłaniu sygnału kontrolnego do tego wejściawyjście tworzy zmodulowany impuls. W przypadku prostych obwodów to wyjście jest podłączone do kondensatora.
  • THR - stop. Jest to wejście pierwszego komparatora, w przypadku pojawienia się na nim napięcia 2/3 napięcia, praca wyzwalacza zostaje zatrzymana, a zegar zostaje zredukowany do niskiego poziomu. Warunek wstępny - noga TRIG nie powinna mieć sygnału startu (ponieważ ma priorytet).
  • DIS jest absolutorium. Łączy się bezpośrednio z tranzystorem umieszczonym wewnątrz układu 555. Ma wspólny kolektor. W obwodzie emiter-kolektor jest zainstalowany kondensator, który jest wymagany do ustawienia czasu.
  • VCC - podłączenie do źródła zasilania.
  • Tryb pojedynczego immobilizera

    Istnieją trzy tryby pracy układu NE555, z których jeden to pojedyncza antena. Aby generować impulsy, konieczne jest użycie kondensatora typu polarnego i rezystora.
    Praca obwodu jest następująca:
  • Wejście przyłożonego do regulatora czasowego napięcia - impuls niskiego poziomu.
  • Istnieje tryb przełączania układu.
  • Na wyjściu "3" pojawia się sygnał wysokiego poziomu.
  • Oblicz czas, w którym przechodzi sygnał, może być według prostej formuły: t = 11 * R * C. Pod koniec tego czasu sygnał wyjściowy utworzy sygnał niskiego poziomu. W trybie multiwibratora podłączone są wyjścia "4" i "8". Podczas projektowania obwodów opartych na pojedynczym wibratorze należy wziąć pod uwagę następujące niuanse:
  • Napięcie zasilania nie ma wpływu na czas impulsu. Podczas zwiększania napięcia, prędkość ładowania kondensatora, który ustawiaczas, więcej. W konsekwencji wzrasta amplituda sygnału na wyjściu.
  • Jeśli nie dostarczy dodatkowy impuls do wejścia (po pierwotnej), to nie będzie miało wpływu na wydajność przed końcem czasu timera t.
  • Aby mieć wpływ na działanie generatora użyciu jednego z następujących sposobów:
  • W związku z sygnałem RESET niska. W takim przypadku timer powraca do stanu domyślnego.
  • ​​
  • Jeżeli wejście „2” sygnału jest niski, wyjście jest zawsze wysoki pęd.
  • W przypadku pojedynczego impulsu złożonego wpisu i zmień ustawienia vremyazadayuschih składniki, można uzyskać na wyjściu sygnał prostokątny żądaną długość.

    Na schemacie klapą

    W celu wytworzenia metalowej detektora w układzie scalonym 555 może każdy początkujący szynka, ale musi zbadać właściwości tego urządzenia. Multiwibrator jest specjalnym generatorem, który wytwarza prostokątne impulsy o określonej częstotliwości. I ściśle określona amplituda, czas trwania i częstotliwość - Zależy jakie zadanie jest w przedniej części urządzenia.
    Do tworzenia powtarzających się sygnałów używane są rezystory i kondensatory. Czas trwania przerwy sygnału T1 T2 częstotliwości f, i okres T znajdują się na podstawie następującego wzoru:
  • T1 = ln2 * (R1 + R2) = 0693 * C * (R1 + R2) * C;
  • T2 = 0693 * C * (R1 + 2 * R2);
  • T = 0693 * C * (R1 + 2 * R2);
  • F = 1 /(0693 * C * (R1 + 2 * R2)).
  • Na podstawie tych wyrażeń, możemy zobaczyć, że czas trwania pauzy nie powinien być dłuższy sygnał. Innymi słowy, przestrzenność nigdy nie będzie większa niż 2. Z tego bezpośrednio zależy praktycznośćwykorzystanie chipa 555. Schematy różnych urządzeń i projektów są budowane zgodnie z arkuszami danych - instrukcje. Podają wszystkie możliwe zalecenia dotyczące montażu urządzeń. Sprzężenie można znaleźć za pomocą wzoru S = T /t1. Aby zwiększyć tę liczbę, musisz dodać diodę półprzewodnikową do obwodu. Jego katoda łączy się z szóstą nogą, a anoda siódmej.
    Jeśli spojrzeć na arkusz danych, to wskazuje na odwrotną wartość zawinięcia - można to obliczyć za pomocą wzoru D = 1 /S. Jest mierzony w procentach. Praca obwodu multiwibratora może być opisana następująco:
  • Po zakończeniu zasilania kondensator jest całkowicie rozładowany.
  • Timer zostaje przekonwertowany do stanu wysokiego poziomu.
  • Kondensator ładuje się, a napięcie osiąga maksimum 2/3 napięcia.
  • Nastąpiło przełączenie chipa i pojawia się sygnał wyjściowy o niskim poziomie.
  • Kondensator rozładowuje się podczas t1 do 1/3 napięcia zasilania.
  • Chip 555 ponownie przełącza i ponownie wysyła sygnał wysokiego poziomu.
  • Ten tryb działania nazywa się samoskokowaniem. Na wyjściu wartość sygnału ciągle się zmienia, poziomy interwału czasowego 555 chipa są w różnych trybach.

    Schmit Precision Trigger

    W zegarach typu NE555 i podobnych istnieje wbudowany komparator z dwoma progami - dolny i górny. Dodatkowo jest w nim specjalny wyzwalacz RS. Dzięki temu możemy zrealizować projekt precyzyjnego spustu Schmitt. Napięcie wejściowe jest dzielone przez pomockomparator do trzech równych części. Gdy tylko poziom osiągnie wartość progową, następuje przełączenie układu. W tym samym czasie wzrasta histereza, której wartość osiąga 1/3 napięcia zasilania. Precyzyjny wyzwalacz stosowany jest w projektach systemów z automatyczną regulacją.

    Powiązane publikacje