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CA555 , CA555C , LM555 , LM555C , NE555
RESET
R
1
7
CA555
6
1
2
C
T
4.7K
0.01F
S
1
开始
5
10K
接力
COIL
680
4
EO
3
1N4001
电容( μF )
8
10
R
1
= 1k
10k
100k
0.1
1M
10M
0.01
V+
5V
100
T
A
= 25
o
C
V+ = 5V
1
680
0.001
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
延迟时间( S)
10
-1
1
10
注:所有电阻值,单位为欧姆。
图1.复位定时器(单稳态操作)
图3.时滞VS电阻和电容
由于比较器的充电率和阈值电平
均正比于V +时,定时间隔是rel-
atively独立的电源电压变化。通常情况下,
时间在V + 1V的变化而变化只有0.05 % 。
同时施加负脉冲,以复位termi-
纳尔(4) ,并且在定时周期触发端(2)
放电
T
并且使得定时周期以重新启动。
计时期间暂时关闭只有复位开关
间隔放电
T
,但时间周期不会重新启动。
图2示出了在此所产生的典型波形
操作的模式,图3给出了时间的家庭
且其变动在研发的延迟曲线
1
和C
T
.
3V
输入
电压( 2号航站楼)
开关S
1
“封闭”
0
3.3V
电容
电压(端子6,7)
0
t
D
5V
产量
电压
( 3号航站楼)
0
开关S
1
Open
重复循环定时器(非稳态操作)
图4示出连接成一个重复周期中的CA555
定时器。在这种操作模式下,总的时间是一个函数
两者的R
1
和R
2.
V+
5V
R
1
7
R
2
6
1
2
CA555
5
4
8
EO
3
接力
COIL
C
T
0.01F
图4.重复周期定时器(非稳态操作)
T = 0.693 (R
1
+ 2R
2
) C
T
= t
1
+ t
2
其中T
1
= 0.693 (R
1
+ R
2
) C
T
和T
2
= 0.693 (R
2
) C
T
占空比为:
R
1
+
R
2
t
1
---------------
=
-----------------------
-
-
t
1
+
t
2
R
1
+
2R
2
图2.典型波形复位定时器
在这种操作模式下产生的典型波形
示于图5中。图6给出了曲线族
自由运行频率变化的值
(R
1
+ 2R
2
)和C
T
.
8-6

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