
NE555P to zintegrowany układ obwodu powszechnie stosowany w urządzeniach elektronicznych, takich jak timery, generatory impulsów i oscylatory.W trybach opóźnień lub monostowalnych, przedziały czasu są precyzyjnie kontrolowane przez pojedynczą zewnętrzną sieć rezystora i kondensatora.W trybie obsługi Asttable możemy użyć dwóch zewnętrznych rezystorów i zewnętrznego kondensatora, aby niezależnie kontrolować częstotliwość i cykl pracy.
Jego obwód zawiera dwadzieścia cztery tranzystory, dwa diody i siedemnaście rezystorów, składających się z sześciu części, w tym komparatora progowego, komparatora wyzwalającego, RS Flip-Flop, resetowania wejściowego, rozładowania i wyjścia.Charakteryzuje się jego ośmioppinową konfiguracją i wykorzystuje montaż do otworu w celu łatwej integracji z obwodami elektronicznymi.Działając w zakresie częstotliwości do 0,5 MHz, NE555P wykazuje wydajność w zakresie robienia czasu, modulacji szerokości impulsowej i obwodach oscylatora.Jego zdolność adaptacyjna jest dodatkowo podkreślona przez zakres napięcia zasilania od 4,5 V do 16 V, zapewniając elastyczność dla różnych wymagań energetycznych w różnych systemach elektronicznych.
• • ICM7242IPAZ
• • Ne555n
• Ne555psle
• • SA555p
• Może działać w trybie oscylacyjnym lub w trybie monostabilnym.
• Ma wysoką dokładność czasu i dobrą stabilność temperatury.
• Jego terminal wyjściowy ma duży prąd zasilania i może bezpośrednio napędzać różne automatycznie kontrolowane obciążenia.
• Ma szeroki zakres napięcia zasilania działającego i może być używany z obwodami logicznymi, takimi jak TTL i CMOS.Innymi słowy, jego poziom wyjściowy i poziom wyzwalacza można łączyć z wysokimi i niskimi stanami tych serii logicznych.
• Specyficzna funkcja opóźnienia oscylacji można osiągnąć za pomocą podstawowych rezystorów i kondensatorów.Zakres tego opóźnienia jest obszerny, od kilku mikrosekund do kilku godzin.
Symbol, ślad i konfiguracja PIN NE555P pokazano na poniższym rysunku.

Ma w sumie osiem styków, ich nazwy i funkcje są następujące:
Pin 1 (uziemienie): Jest to drut uziemienia, który jest zwykle podłączony do wspólnego obwodu.
Pin 2 (punkt spustowy): Ten pin to okres, który uruchamia NE555, aby go rozpocząć.Napięcie górnej krawędzi sygnału spustowego musi być większe niż 2/3 VCC, a dolna krawędź musi być niższa niż 1/3 VCC.
Pin 3 (wyjściowy): Kiedy rozpoczyna się okres, styk wyjściowy jest przenoszony do wysokiego potencjału o 1,7 wolta mniej niż napięcie zasilania w okresie napięcia 555. Na końcu cyklu wyjście powróci do aniski poziom około 0 woltów.Przy wysokim potencjale jego maksymalny prąd wyjściowy wynosi około 200 mA.
Pin 4 (Reset): Niski poziom logiki wysłany do tego pinu zresetuje licznik czasu i zwróci wyjście na niski poziom.Zwykle jest podłączony do dodatniego zasilania lub pozostaje nieużywany.
PIN 5 (sterowanie): Ten szpilka umożliwia zmianę napięć spustu i bramki według napięć zewnętrznych.To wejście można użyć do zmiany lub dostosowania częstotliwości wyjściowej, gdy zegar działa w operacji stabilnej lub oscylacyjnej.
PIN 6 (Resetuj blokada): resetuje blokadę i pobiera wyjście nisko.Działanie to jest inicjowane, gdy napięcie na tym styku przesuwa się z poniżej 1/3VCC do powyżej 2/3vcc.
Pin 7 (rozładowanie): Ten kod ma taką samą zdolność wyjściową prądu jak główny pin wyjściowy.Gdy wyjście jest włączone, jest niska i ma niską impedancję do uziemienia.Gdy wyjście jest wyłączone, jest wysoka i ma wysoką impedancję do uziemienia.
PIN 8 (VCC): Jest to dodatni zacisk napięcia zasilania IC 555 Timer.Zakres napięcia zasilania wynosi od 4,5 V do 16 V.
• Alarm: Można go użyć do alarmu, na przykład poprzez doprowadzenie głośnika do zabrzmienia alarmu lub kontrolując przekaźnik lub inne urządzenia w celu osiągnięcia funkcji alarmowej.
• Modulacja szerokości impulsu (PWM): NE555P można użyć do generowania sygnałów PWM do sterowania silnikami, regulacji jasności LED itp.
• Generator impulsu: NE555P można użyć do generowania sygnałów impulsów.Regulując wartości rezystora i kondensatora, może osiągnąć różne szerokości i częstotliwości impulsu.
• Oscylator kontrolowany napięciem: Można go użyć do skonstruowania oscylatora kontrolowanego napięcia, którego częstotliwość można regulować za pomocą napięcia zewnętrznego.
• Oscylator: Może być również używany jako oscylator do generowania sygnałów, takich jak fale sinusoidalne i fale kwadratowe o określonej częstotliwości i amplitudzie, które są używane jako źródła sygnału lub źródła zegara w obwodach.
• Kontroler flash: Jest powszechnie używany w obwodach fotograficznych i sterujących flash, aby osiągnąć precyzyjny czas błyskowy.
• Timer: służy jako licznik w różnych aplikacjach, takich jak liczniki czasu, systemy opóźnienia i obwody zegara, umożliwiając pomiar przedziałów czasowych.

Generuje okresowe impulsy przez obwód RC złożony z kondensatorów i rezystorów, w ten sposób zdając sobie sprawę z funkcji, takich jak liczniki czasu, generatory impulsów i oscylatory.Następnie bierzemy prosty obwód migania LED jako przykład, aby szczegółowo wprowadzić schemat zasady roboczej i schemat obwodu NE555p.

Ten obwód wykorzystuje układ NE555P jako zegar do osiągnięcia efektu migania LED poprzez regulację oporu i pojemności.Kondensator C1 i rezystor R1 tworzą obwód RC, który służy do kontrolowania cyklu częstotliwości i pracy impulsu.R2 i LED to porty wyjściowe.Chip NE555P kontroluje napięcie wyjściowe w celu kontrolowania i wyłączania diody LED.
Zasada robocza układu NE555P jest następująca:
Rozpoczęcie czasu: po uruchomieniu obwodu kondensator C1 zaczyna ładować, a jego napięcie stopniowo wzrasta.
Osiągając próg porównawczy: Gdy napięcie kondensatora C1 osiągnie próg porównawczy (VCC*2/3), układ NE555P wyświetli wysoki poziom i jednocześnie wyłączy rurkę rozładowania, powodując, że kondensator zatrzyma ładowanie.
Osiągając próg resetowania: Gdy napięcie kondensatora C1 spada do progu resetowania (VCC*1/3), układ NE555P wyświetli niski poziom i jednocześnie otworzy rurkę rozładowania, powodując, że kondensator rozpocznie rozładowywanie.
Czas cyklu: Gdy napięcie kondensatora C1 spadnie poniżej progu porównawczego, układ NE555P ponownie uruchomi cykl ładowania, tworząc w ten sposób okresowy impuls.
NE555P i NE555 są w rzeczywistości tym samym układem.Różnica polega na pakiecie.NE555 zwykle przyjmuje pakiet łatek SOP-8, który jest odpowiedni do zautomatyzowanej produkcji PCB.Ne555p wykorzystuje pakiet wtyczki DIP-8, który jest odpowiedni do użytku na deskach.Dla entuzjastów elektroniki zaleca się wybór NE555P lub NE555N podczas prowadzenia produkcji elektronicznej lub eksperymentów.Oba są pakietami wtycznymi, które są wygodniejsze w spawaniu.Dla projektantów produktów zaleca się użycie SOP-8 pakowanego NE555, który może zmniejszyć obszar płyty PCB.
NE555N i NE555P to różne specyficzne modele serii NE555.Różnią się formą pakietu i zakresem parametrów.Ogólnie rzecz biorąc, NE555N przyjmuje formularz pakietu DIP, więc nadaje się do eksperymentalnego projektu na wybrzeżu.NE555P to podwójny pakiet w linii.Jest wyposażony w dodatkowe szpilki, które pomagają lepiej zabezpieczyć chip na płycie głównej.
Ponadto zakres napięcia roboczego NE555N i NE555P jest również inny.Zakres napięcia roboczego NE555N wynosi od 4,5 V do 16 V, podczas gdy zakres napięcia roboczego NE555p jest szerszy, obejmujący od 3V do 18 V.Dlatego musimy rozważyć aplikację ChIP, aby wybrać odpowiedni model i pakiet.
Wysoka niezawodność: ma prostą konfigurację wewnętrzną i ma szeroki zakres napięcia roboczego, zapewniając wyjątkową niezawodność i przedłużoną żywotność.
Wysoka dokładność: NE555P ma wysoką dokładność czasu i stabilną wydajność, co może zaspokoić potrzeby większości projektów obwodów.
Stabilne wyjście: może zapewnić stabilną i niezawodną falę kwadratową, prostokątną falę i trójkątną moc wyjściową fali i jest odpowiednia do różnych konstrukcji obwodów.
Szeroki zakres napięcia roboczego: jego zakres napięcia roboczego wynosi od 4,5 V do 16 V, co pozwala na normalne działanie w różnych warunkach zasilania.
Duże zużycie energii: Chociaż NE555P ma doskonałą wydajność, jego zużycie energii jest stosunkowo duże, co może stanowić ograniczenia niektórych zastosowań wymagających większego zużycia energii.
Nie obsługuje cyfrowego wejścia sygnału: obsługuje tylko analogowe wejście sygnału.W przypadku niektórych aplikacji wymagających cyfrowego wejścia sygnału mogą być wymagane dodatkowe obwody konwersji.
Częstotliwość wyjściowa jest podatna na napięcie temperatury i zasilacza: Chociaż częstotliwość wyjściowa NE555p jest stosunkowo stabilna, nadal wpływają na zmiany napięcia temperatury i zasilania, które mogą ograniczać niektóre zastosowania o wysokiej precyzji.
Obwód wyjściowy jest w stanie zatonąć lub pozyskiwać prąd do 200 mA.Operacja jest określona dla dostaw od 5 do 15 V.
Możesz wymienić NE555P na NE555N, NE555PSLE lub SA555P.
Urządzenia te są precyzyjnymi obwodami czasowymi zdolnymi do uzyskania dokładnych opóźnień czasowych lub oscylacji.W trybie działania opóźnienia czasowego lub mono-stabilnego interwał czasowy jest kontrolowany przez pojedynczą sieć rezystora zewnętrznego i kondensatora.
Chips 555 to rodzina zintegrowanych obwodów, które są używane do generowania sygnału i jako liczniki czasu.W operacji opóźnienia czasu lub w trybie monostabilnym przedział czasu można kontrolować za pomocą rezystora i zewnętrznego kondensatora.
NE555N zazwyczaj działa w zakresie napięcia od 4,5 V do 16 V.Ten zakres sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu niskich do umiarkowanych zastosowań napięcia.NE555P ma nieco szerszy zakres napięcia roboczego, zwykle od 4,5 V do 18 V.
O NAS
Satysfakcja klienta za każdym razem. Wzajemne zaufanie i wspólne interesy.
Badanie 74LS74: Szczegółowa analiza funkcji PIN, funkcji i przypadków użycia
2024-07-22
Zrozumienie układu 74LS32 lub bramki: funkcje, konfiguracja pinów i aplikacje
2024-07-22
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.