Упутство за употребу тајмера Jameco 555

Jameco 555 Timer Tutorial User Guide

Jameco-LOGO

Упутство за коришћење тајмера Jameco 555

Jameco-555-Timer-Tutorial-PRODUCT

Информације о производу

Спецификације

  • Назив производа: 555 Тајмер ИЦ
  • Представљено: Пре више од 40 година
  • Functions: Timer in monostable mode and square wave oscillator in astable mode
  • Паковање: 8-пински DIP

Упутства за употребу производа

  • Спојите пин 1 (уземљење) на уземљење кола.
  • Apply a low-voltage pulse to Pin 2 (Trigger) to make the output (Pin 3) go high.
  • Use resistor R1 and capacitor C1 to determine the output duration.
  • Calculate R1 value using R1 = T * 1.1 * C1, where T is the desired timing interval.
  • Избегавајте употребу електролитских кондензатора за прецизно мерење времена.
  • Use resistor values between 1K ohms and 1M ohms for standard 555 timers.
  • Спојите пин 1 (уземљење) на уземљење кола.
  • Capacitor C1 charges through resistors R1 and R2 in astable mode.
  • Излаз је висок док се кондензатор пуни.
  • Излаз се смањује када је јачина звукаtagе преко C1 достиже 2/3 запремине снабдевањаtage.
  • Излаз поново постаје висок када се јачина звука повећаtagе преко C1 пада испод 1/3 запремине снабдевањаtage.
  • Grounding Pin 4 (Reset) stops the oscillator and sets the output to low.

Како конфигурисати 555 тајмер ИЦ

555 Водич за тајмер
By Philip Kane
The 555 timer was introduced over 40 years ago. Due to its relative simplicity, ease of use and low cost it has been used in literally thousands of applications and is still widely available. Here we describe how to configure a standard 555 IC to perform two of its most common functions – as a timer in monostable mode and as a square wave oscillator in astable mode.

555 Timer Tutorial Bundle Includes

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-1

555 Signals and Pinout (8-pin DIP)

Figure 1 shows the input and output signals of the 555 timer as they are arranged around a standard 8 pin dual-in-line package (DIP).

  • Пин 1 – Уземљење (GND) Овај пин је повезан са уземљењем кола.
  • Пин 2 – Окидач (TRI) Ниска јачина звукаtagе (мање од 1/3 запремине снабдевањаtagе) тренутни примен на улаз за окидање доводи до тога да излаз (пин 3) пређе у висок ниво. Излаз ће остати висок док се не појави висок ниво јачине звука.tagе се примењује на улаз прага (пин 6).
  • Pin 3 – Output (OUT) In the output low state the voltage will be close to 0V. In the output high state the voltagе ће бити 1.7 В ниже од напона напајањаtagе. Фор екampнпр., ако је запремина снабдевањаtagе је излаз од 5V са високим напономtagе ће бити 3.3 волта. Излаз може да генерише или губи струју до 200 mA (максимално зависи од напона напајањаtagи).

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-2

  • Pin 4 – Reset (RES) A low voltagНапон (мањи од 0.7 V) примењен на пин за ресетовање ће довести до тога да излаз (пин 3) падне на низак ниво. Овај улаз треба да остане повезан са Vcc када се не користи.
  • Pin 5 – Control voltagе (CON) Можете контролисати праг јачине звукаtagе (пин 6) преко контролног улаза (који је интерно подешен на 2/3 напона напајањаtagе). Можете га варирати од 45% до 90% запремине снабдевањаtagе. Ово вам омогућава да мењате дужину излазног импулса у моностабилном режиму или излазну фреквенцију у астабилном режиму. Када се не користи, препоручује се да овај улаз буде повезан са уземљењем кола преко кондензатора од 0.01 uF.
  • Pin 6 – Threshold (TRE) In both astable and monostable mode the voltagНапон на кондензатору за време се прати преко улаза прага. Када је волуменtagКада е на овом улазу порасте изнад граничне вредности, излаз ће прећи са високог на ниски ниво.
  • Pin 7 – Discharge (DIS) when the voltagНапон на временском кондензатору прелази граничну вредност. Временски кондензатор се празни преко овог улаза.
  • Pin 8 – Supply voltagе (VCC) Ово је позитивни напон обимаtagтерминал. Запремина напајањаtagОпсег је обично између +5V и +15V. Временски интервал RC-а се неће много мењати у зависности од напона напајања.tagопсег (приближно 0.1%) у астабилном или моностабилном режиму.

Моностабилно коло

Слика 2 приказује основно моностабилно коло тајмера 555.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-3

  • Referring to the timing diagram in figure 3, a low voltagИмпулс примењен на улаз окидача (пин 2) узрокује повећање излазне јачине звукаtagе на пину 3 да би се прешло са ниског на висок ниво. Вредности R1 и C1 одређују колико дуго ће излаз остати висок.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-4

During the timing interval, the state of the trigger input has no effect on the output. However, as indicated in Figure 3, if the trigger input is still low at the end of the timing interval, the output will remain high. Make sure that the trigger pulse is shorter than the desired timing interval. The circuit in figure 4 shows one way to accomplish this electronically. It produces a short-duration low-going pulse when S1 is closed. R1 and C1 are chosen to produce a trigger pulse that is much shorter than the timing interval.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-5

  • As shown in figure 5, setting pin 4 (Reset) to low before the end of the timing interval will stop the timer.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-6

  • Reset must return to high before another timing interval can be triggered.

Calculating the timing interval

  • Use the following formula to calculate the timing interval for a monostable circuit: T = 1.1 * R1 * C1
  • Where R1 is the resistance in ohms, C1 is the capacitance in farads, and T is the time interval. For example, if you use a 1M ohm resistor with a 1 micro Farad (.000001 F) capacitor the timing interval will be 1 second: T = 1.1 * 1000000 * 0.000001 = 1.1

Choosing RC components for Monostable operation

  1. First, choose a value for C1.
    The available range of capacitor values is small compared to resistor values. It’s easier to find a matching resistor value for a given capacitor.)
  2. Next, calculate the value for R1 that, in combination with C1, will produce the desired timing interval.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-7

  • Avoid using electrolytic capacitors. Their actual capacitance value can vary significantly from their rated value.
  • Also, they leak charge which can result in inaccurate timing values.
  • Instead, use a lower value capacitor and a higher value resistor. For standard 555 timers, use timing resistor values between 1K ohms and 1M ohms.

Моностабилно коло Example

Figure 6 shows a complete 555 monostable multivibrator circuit with simple edge triggering. Closing switch S1 starts the 5-second timing interval and turns on LED1. At the end of the timing interval LED1 will turn off. During normal operation switch S2 connects pin 4 to the supply voltage. To stop the timer before the end of the timing interval, you set S2 to the “Reset” position which connects pin 4 to ground. Before starting another timing interval you must return S2 to the “Timer” position.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-8

Astable Circuit

  • Figure 7 shows the basic 555 astable circuit.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-9

  • In astable mode, capacitor C1 charges through resistors R1 and R2. While the capacitor is charging, the output is high.
  • Када је волtagе преко C1 достиже 2/3 запремине снабдевањаtage C1 discharges through resistor R2 and the output goes low.
  • Када је волtagе преко C1 пада испод 1/3 запремине снабдевањаtagC1 наставља пуњење, излаз поново постаје висок и циклус се понавља.
  • Временски дијаграм на слици 8 приказује излаз тајмера 555 у астабилном режиму.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-10

  • Као што је приказано на слици 8, ​​уземљење пина за ресетовање (4) зауставља осцилатор и поставља излаз на низак ниво. Враћање пина за ресетовање на висок ниво поново покреће осцилатор.
  • Израчунавање периода, фреквенције и радног циклуса Слика 9 приказује 1 комплетан циклус правоугаоног таласа генерисаног астабилним колом 555.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-11

  • The period (time to complete one cycle) of the square wave is the sum of the output high (Th) and low (Tl) times. That is: T = Th + Tl
  • где је Т период, у секундама.
  • You can calculate the output high and low times (in seconds) using the following formulas: Th = 0.7 * (R1 + R2) * C1 Tl = 0.7 * R2 * C1
  • or, using the formula below, you can calculate the period directly. T = 0.7 * (R1 + 2*R2) * C1
  • Да бисте пронашли фреквенцију, једноставно узмите реципрочну вредност периода или користите следећу формулу:

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-12

  • Где је f у циклусима у секунди или херцима (Hz).
  • Фор екampнпр. у астабилном колу на слици 7, ако је R1 68K ома, R2 680K ома и C1 1 микрофарад, фреквенција је приближно 1 Hz:

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-13

  • Радни циклус је проценатtagе времена када је излаз висок током једног комплетног циклуса. На примерampтј. ако је излаз висок током Th секунди и низак током Tl секунди, онда је радни циклус (D):

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-14

  • Међутим, заиста је потребно само да знате вредности R1 и R2 да бисте израчунали радни циклус.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-15

  • C1 се пуни кроз R1 и R2, али се празни само кроз R2, тако да ће радни циклус бити већи од 50 процената. Међутим, можете добити радни циклус веома близак 50% избором комбинације отпорника за жељену фреквенцију тако да је R1 много мањи од R2.
  • Фор екampАко је R1 68,0000 ома, а R2 680,000 ома, радни циклус ће бити приближно 52 процента:

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-16

  • Што је R1 мањи у поређењу са R2, то ће радни циклус бити ближи 50%.
  • Да бисте добили радни циклус мањи од 50%, повежите диоду паралелно са R2.

Choosing RC components for Astable operation

  1. Choose C1 first.
  2. Calculate the total value of the resistor combination (R1 + 2*R2) that will produce the desired frequency.Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-17
  3. Select a value for R1 or R2 and calculate the other value. For exampНа пример, (R1 + 2*R2) = 50K и изаберете отпорник од 10K за R1. Тада R2 мора бити отпорник од 20K ома.

За радни циклус близу 50%, изаберите вредност за R2 која је знатно већа од R1. Ако је R2 велики у односу на R1, можете у почетку игнорисати R1 у својим прорачунима. На примерampнпр., претпоставимо да ће вредност R2 бити 10 пута већа од R1. Користите ову модификовану верзију горње формуле да бисте израчунали вредност R2:

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-18

  • Затим поделите резултат са 10 или више да бисте пронашли вредност за R1.
  • За стандардне 555 тајмере користите вредности отпорника за мерење времена између 1K ома и 1M ома.

Нестабилно коло Ексample

Слика 10 приказује осцилатор правоугаоног таласа од 555° са фреквенцијом од приближно 2 Hz и радним циклусом од приближно 50 процената. Када је SPDT прекидач S1 у положају „Старт“, излаз се наизменично мења између LED 1 и LED 2. Када је S1 у положају „Стоп“, LED 1 ће остати упаљена, а LED 2 ће остати искључена.

Jameco-555-Timer-Tutorial-FIG-19

Верзије са малом снагом

  • The standard 555 has a few characteristics that are undesirable for battery-powered circuits.
  • It requires a minimum operating voltage of 5V and a relatively high quiescent supply current.
  • During output transitions, it produces current spikes of up to 100 mA. Additionally, its input bias and threshold current requirements impose a limit on the maximum timing resistor value, which limits the maximum time interval and astable frequency.
  • Low-power CMOS versions of the 555 timer, such as the 7555, TLC555 and the programmable CSS555, were developed to provide improved performance, especially in battery-powered applications.
  • They are pin compatible with the standard device, have a wider supply voltagе опсег (нпрample, 2V to 16V for the TLC555) and require significantly lower operating current.
  • They are also capable of producing higher output frequencies in astable mode (1-2 MHz, depending on the device) and significantly longer timing intervals in monostable mode.
  • These devices have low output current capability compared to the standard 555. For loads greater than 10 – 50 mA (depending on the device) you will need to add a current boost circuit between the 555 output and the load.

За више информација

  • Consider this a short introduction to the 555 timer.
  • For further information, be sure to study the manufacturer’s data sheet for the specific part that you are using.
  • Also, as a quick Google search will verify, there is no shortagинформације и пројекти посвећени овој интегрисаној платформи на web.
  • Фор екampле, следеће website provides more detail on both standard and CMOS versions of the 555 timer www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555.html.

ФАК

П: Која је сврха улаза Trigger и Threshold у тајмеру 555?

A: The Trigger input causes the output to go high when a low voltage is applied while the Threshold input stops the output from being high when a high voltagе се примењује.

П: Који је препоручени опсег вредности отпорника за време у стандардном тајмеру 555?

A: It is recommended to use resistor values between 1K ohms and 1M ohms for accurate timing in a standard 555 timer configuration.

Документи / Ресурси

PDF thumbnail555 Водич за тајмер
User Guide · 555 Timer Tutorial, 555, Timer Tutorial, Tutorial

Поставите питање

Use this section to ask about setup, compatibility, troubleshooting, or anything missing from this manual.

Поставите питање

Ask about setup, compatibility, troubleshooting, or anything missing from this manual. Name and email are optional.