时基芯片:能产生时间基准的芯片,所有应用产生三种形态: | |
双稳态 | 两种稳定的电路状态(例如电灯开关) |
单稳态 | 一种稳定的电路状态(例如门铃) |
无稳态 | 电路状态不停变化,没有稳定装填(红绿灯) |
NE555内部电路(中间还有一个分压电路)
因为每个电路都有正极+和负极-,省掉 |
输出高电平为电源电压,低电平为0, |
避免V+=V- |
双稳态触发器(及其输出方式)
S:触发端 | 高电平,进入触发状态,Q输出高电平 |
R:清除端 | 高电平,可将之前的触发状态清除,Q端输出低电平 |
RESET:复位端 | 高电平,双稳态触发器正常工作; 低电平,触发器静止使用,Q端不受控制,永久输出低电平 |
输出电路
为什么电平状态一致还要接在反向输出端上呢?
从电平角度看无所谓
但是要从输出电流I 角度看:(下图为原因)
放电电路
基极b接比较器的反向输出端;
高电平时导通,因为1脚为GND,此时外部引脚7变成低电平
复位电路
简化的内部电路
⑥、②引脚:比较器的比较端,分别通过与另外一个电压的比较,输出高、低电平
S端高电平,则反向Q低电平,输出高电平 |
R端低电平,可以清除触发状态,使输出低电平 |
⑤引脚:可以加入电压后,调节电阻分压比例
NE555芯片
⑦引脚 | 放电端状态 |
三极管b高电平时 | ⑦为低电平 |
三极管b低电平时 | ⑦为悬空(开漏))模式 |
下节预告NE555芯片的应用
http://NE555数据手册下载网址 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdfview/471200/STMICROELECTRONICS/NE555.htm