DigiKey 的 555 定时器计算器可用于计算 555 定时器电路输出信号的输出持续时间或频率,具体数值由电路的电阻和电容值确定。 此 555 定时器电路计算器能确定 555 定时器电路在单稳态模式(单触发模式)和非稳态模式(自由运行模式)下的方波输出特性。 单稳态模式(也称为单触发模式)下,输出将是针对单个输入事件生成的单个短正脉冲,其持续时间由电路的电阻值和电容值决定。 非稳态模式(也称自由运行模式)下,555 定时器的输出是连续的矩形波输出信号,频率和高低电平时间可根据电路的电阻值和电容值计算得出。
选择配置
_____ 微秒 V cc R 2 R 1 S 1 C 1 C 2 8 (VCC) 4 (RESET) 7 (DISCHARGE) 6 (THRESHOLD) 2 (TRIGGER) 3 (OUT) 5 (CTRL V) 1 (GND) 触发脉冲 (S1) 输出脉冲
R1 电阻值
C1 电容值
公式
输出脉冲持续时间
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DIGIKEY 零件编号
电阻
公差
功率(瓦)
组成
封装
电容
公差
电压 - 额定
封装
频率
电压 - 供电
电流 - 供电
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555 定时器详解 555 定时器 IC(集成电路)是目前最常见、普及最广的集成电路之一,可用于时钟定时、信号延迟、脉冲发生和信号振荡等几乎所有应用。 单稳态模式下,555 定时器 IC 与外部电阻和电容形成一个电阻电容电路。当将输入信号施加到触发引脚时,此 IC 内部即会工作,开始对电容器充电。当电容器两端的电压等于此 IC 供电电压的 2/3 时,电容器停止充电,电路的输出信号返回低电平状态,为下一个输入信号做好准备。 通过调节电阻值和电容值,改变电容器的充电速度,可以缩短或延长矩形输出波形的持续时间。 非稳态模式下,555 定时器通过两个电阻和一个电容,在输出信号所处高电平和低电平比例固定的情况下,就会形成一个具有特定频率的连续矩形波输出。当处于非稳态模式的 555 定时器首次通电时,电容器开始充电,驱动高电平输出信号。然后,电容器会一直充电,直至其电压等于此 IC 供电电压的 2/3。此时,电容器开始放电,驱动低电平输出信号。当电容器上的电压下降到此 IC 供电电压的 1/3 时,电容器再次开始充电,驱动高电平输出信号,重复上述过程。 当通过 555 定时器 IC 充放电时,电容器在高低电平两种输出状态之间切换。这些状态的持续时长以及周期的重复速度是电阻值和电容值的函数。 示例 单稳态 对输出信号的持续时长可按如下方式进行建模:时间(以秒 (T) 为单位)等于常数 1.1 乘以电阻 R(以欧姆 (Ω) 为单位)再乘以电容 C(以法拉 (F) 为单位)。
因此,对于电阻值为 10,000 欧姆 (Ω)、电容值为 1,000 微法 (1000 µF) 的电路,其输出信号的总时长如下
非稳态 通过非稳态模式下的连续输出信号,您可以确定以赫兹 (Hz) 为单位的频率、信号重复时间以及信号处于高电平和低电平状态下的持续时长。使用以欧姆 (Ω) 为单位的 R1 和 R2 的值、以法拉 (F) 为单位的电容值 C1,就可求出定义输出信号的所有三个值。
因此,对于电阻器阻值分别为 10,000 (10k) 欧姆 (Ω) 和 15,000 (15k) 欧姆 (Ω) 、电容值为 10 微法 (µF) 的电路,其输出信号具有以下特征: 高电平时间
低电平时间
频率