ne555呼吸灯电路图大全(四款ne555呼吸灯电路设计原理图详解)
NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉波讯号。
引脚功能:
Pin1(接地)-地线(或共同接地),通常被连接到电路共同接地。
Pin2(触发点)-这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。触发信号上缘电压须大于2/3VCC,下缘须低于1/3VCC。
Pin3(输出)-当时间周期开始555的输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。周期的结束输出回到O伏左右的低电位。于高电位时的最大输出电流大约200mA。
Pin4(重置)-一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置定时器和使输出回到一个低电位。它通常被接到正电源或忽略不用。
Pin5(控制)-这个接脚准许由外部电压改变触发和闸限电压。当计时器经营在稳定或振荡的运作方式下,这输入能用来改变或调整输出频率。
Pin6(重置锁定)-Pin6重置锁定并使输出呈低态。当这个接脚的电压从1/3VCC电压以下移至2/3VCC以上时启动这个动作。
Pin7(放电)-这个接脚和主要的输出接脚有相同的电流输出能力,当输出为ON时为LOW,对地为低阻抗,当输出为OFF时为HIGH,对地为高阻抗。
Pin8(V+)-这是555计时器IC的正电源电压端。供应电压的范围是+4.5伏特(最小值)至+16伏特(最大值)。
ne555呼吸灯电路图设计(一)
基于NE555定时器的呼吸灯
基于NE555定时器的呼吸灯
1、实现功能:上电后LED灯渐渐变亮,然后渐渐变暗直到熄灭。
2、电路供电:本电路使用9v电池供电。注意:电池杜邦线母头与电路排针插头连接,排针统一焊在电路板右上角,左负右正,正负极不要反接。
3、元件分辨正负极、大小:碳膜电阻无正负极,不存在反接情况。电解电容有正负极,引脚短为负,或者其表面白色条纹所对引脚为负。存在正反接情况,电容大小在表面有标识。
ne555呼吸灯电路图设计(二)
制作电路图
注:红线为飞线材料:
材料:
原理:
555定时器由3个阻值为5KΩ的电阻组成的分压器、两个电压比较器C1和C2、基本RS触发器、放电三极管TD和缓冲反相器G4构成的,其中1,脚为接地端;2脚为低电平触发端,由此输入低电平触发脉冲;6脚为高电平触发端,由此输入高电平触发脉冲;4脚为复位端,输入负脉冲可以直接使555定时器直接复位;5脚为电压控制端,在此端外加电压可以改变比较器的参考电压,不用时,经0.01uf的瓷片电容放电;3脚为输出端,输出高电压略低于电源电压1V-3V,输出电流可以达到200mA,因此可以直接驱动继电器、发光二极管、指示灯等;8脚为电源端,可在5V到18V范围内使用。
本电路由NE555芯片、2个电阻和1个电容组成。其中电容C3是充放电的,用来产生开关时间长度。R1和R2是给电容C3充放电的。当电路工作时,C1会通过R1和R2来充电。电容C1的电压不断上升,当电压达到一个较高的值时(一般是电源电压的2/3),与之连接的NE555的6脚也达到了相同的电压。这时NE555芯片内部开始动作,将第3脚输出低电平(也就是0V),同时第7脚也呈低电平(0V)。因为第7脚变低电平了,从电源正极过来的电流,经过R1直接流入第7脚。因为电流总是从高电平的一端流到最近、阻力最小的低电平一端。电流都流入第7脚了,也就没有电流经过R2给C3充电了。反而只有C3通过R2向第7脚放电。当C3上的电压小于某个值时(一般是电源电压的1/3),与之连接的第2脚电压也低于此值。这时NE555芯片开始动作,使第3脚输出高电平,同时让第7脚不再是低电平。现在电路又回到了刚开始工作时的状态,C3重新充电。如此循环下去,C3的电压始终在1/3和2/3电源电压之间徘徊,却造成NE555芯片的第3脚输出了稳定的方波。调节R2或C2的值可以调节方波的周期时间。3脚输出稳定的方波,当为高电平时,先给C1充电,使led两端电压逐渐升高,led渐亮;为低电平时,C1放电,电压逐渐降低,led渐灭,也就实现led呼吸的效果。
ne555呼吸灯电路图设计(三)
这是一个用NE555制作的呼吸/脉冲LED灯电路。这种LED呼吸灯变得非常的流行。这个电路工作在12V的电路中。我们的电脑上的电源为5V,通过普通的升压电路将5V升压到12V也可以让电路工作。
该制作有可以通过电位器设置淡入和淡出的持续时间。可以设置输出电压幅值。
用面包板搭建的电路
该电路左边部分为NE555组成的多谐振荡器电路,通过NE555的2-6脚输出锯齿波,见波形图。通过调节R2和R3的阻值来改变淡入和淡出的时间。2-6脚的信号通过电容C2和R4\R7输入到三极管T1进行放大,然后通过C3输入到T2的基极通过T2驱动LED。
用NE555制作的LED呼吸灯电路
呼吸灯NE555的2-6脚的波形图
第一放大器(T1)是一种常见的发射极与固定偏置。R8是基极电阻,设置操作点,和R5是设定放大增益的集电极电阻。放大器的输出被再次耦合,但一个大的电解电容(C3)。在该耦合电容的输出中,我们有GND周围振荡的交流信号,第二放大器的基础上,将被送入与最终幅度。由于LED的工作电压0V以上,我们需要,这种振荡转移到适当的位置。
举例来说,假如我们想要一个LED电源,从2.4到3.8伏工作。这意味着,输出振荡的幅度应为1.4伏(,3.3-2.4)。在C3的输出中,我们将有从-0.7到0.7伏的振荡。因此,我们需要,这种振荡转移3.1伏。这是通过加入一个直流偏置。电位器R6正是这样做的。它是连接一个分压器,并提供从0到12伏的直流电压。然后这个电压的交流电压注入。其结果是所需的振荡。
最后,该信号被送入一个射极跟随放大器(T2),以提高电流。我选择了此阶段的达林顿对晶体管的功率,以便它能够为发光二极管提供足够的电流,也能消散足够的功率。
也有一些是你应该注意:一个发射极跟随器放大器可提供最大电流,但最大电压会低于电源电压约0.7伏。这句话的意思是,如果你打算控制一个12V的LED灯条(这是大多数人对我说,要使用),你将需要至少12.7伏,供应有充分的亮度。
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555脉冲发生器电路图设计(一)
该信号发生器是一个基于NE555制作的。可用于实验用的信号源。电源电压为12V,最大工作电流为40mA,通过跳线设置可以输出1Hz-180KHz的频率范围。有电源指示灯。电路原理图如下图。
NE555脉冲信号发生器电路原理图
信号发生器跳线帽设置频率
元件清单
PCB图
555脉冲发生器电路图设计(二)
时钟脉冲发生器555组成的多谐振荡器可以用作各种时钟脉冲发生器,如图所示,其中(1)为脉冲频率可调的矩形脉冲发生器,改变电容C可获得超长时间的低频脉冲,调节电位器RP可得到任意频率的脉冲如秒脉冲,1KHz,10KHz等标准脉冲。由于电容C的充放电回路时间常数不相等,所以图(1)所示电路的输出波形为矩形脉冲,矩形脉冲的占空比随频率的变化而变化。
图(2)所示电路为占空比可调的时钟脉冲发生器,接入两只二极管D1,D2后,电容C的充放电回路分开。放电回路为D2,R,内部三极管T及电容C,放电时间T1约等于0.7RC。充电回路为R’,D1,C,充电时间为T2约等于0.7R’C。输出脉冲的频率
f=1.43/[(R+R’)C]
调节电位器RP可以改变输出脉冲的占空比,但频率不变。如果使R=R’则可获得对称方波。
(1)矩形脉冲发生器
(2)占空比可调的脉冲发生器
555脉冲发生器电路图设计(三)
闸门脉冲发生器(555)电路图
555脉冲发生器电路图设计(四)
PWM(脉冲宽度调制)是电子技术领域中一项重要的技术,在许多设备中都有PWM的应用,比如电机控制、照明控制等场合。在没有单片机的场合,如果需要应用PWM,可以使用NE555芯片生成所需的PWM信号。
脉宽调制的占空比:
PWM信号保持在高电平的时间百分比被称为占空比。
占空比
脉宽调制的频率:
PWM信号的频率决定PWM完成一个周期的速度。
如果LED关闭半秒,然后打开LED半秒,那么看起来LED是闪烁的。但是,如果打开和关闭时间的频率从每秒1次增加到每秒50次,那么人眼不能捕捉到这个频率的LED变化。对于正常的眼睛,LED会一直发光,但亮度减为一半。因此,随着占空比的进一步减少,LED亮度逐渐减小。
电路原理图
在这个PWM发生器电路中,通过选择电阻RV1和电容C1的值控制PWM信号的输出频率,使用可变电阻代替固定电阻器来改变输出信号的占空比。电容器通过D1二极管充电,通过D2二极管放电,在555定时器的输出引脚上产生PWM信号。
PWM信号的频率由下式确定:
F=0.693*RV1*C1‘
555脉冲发生器电路图设计(五)
该电路是某监控装置模型机有关计时和音响电路部分。包括15~20秒周期脉冲波、秒信号和800Hz音响电路。
IC1和R18、R19、C12组成无稳态多谐振荡器,振荡周期T=0.693(R18+2R19)C12,根据需要,可改变R19,改变周期和占空比。
IC2和R23、R24、C13组成秒时钟振荡器;IC3为800Hz音频振荡器,它的控制端5脚受控于VT1的导通或截止状态,可发出变音调的音响。
555脉冲发生器电路图设计(六)
如图5,由555定时器和外接元件R1、R2、C构成多谐振荡器,脚2与脚6直接相连。电路没有稳态,仅存在两个暂稳态,电路亦不需要外接触发信号,利用电源通过R1、R2向C充电,以及C通过R2向放电端Dc放电,使电路产生振荡。电容C在2/3Vcc和1/3Vcc之间充电和放电,从而在输出端得到一系列的矩形波,对应的波形如图6所示。
输出信号的时间参数是:
T=tw1+tw2
tw1=0.7(R1+R2)C
tw2=0.7R2C
其中,tw1为VC由1/3Vcc上升到2/3Vcc所需的时间,tw2为电容C放电所需的时间。
555电路要求R1与R2均应不小于1KΩ,但两者之和应不大于3.3MΩ。
外部元件的稳定性决定了多谐振荡器的稳定性,555定时器配以少量的元件即可获得较高精度的振荡频率和具有较强的功率输出能力。因此,这种形式的多谐振荡器应用很广。
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