高
截止
为了提高电路的带负载能力,还在输出端设置了缓冲器G4 。 如果将 端经过电阻接到电源上,那么只要这个电阻的阻值足够大, 为高电平时 也一定为高电平, 为低电平时 也一定为低电平。555定时器能在很宽的电源电压范围内工作,并可承受较大的负载电流。双极性555定时器的电源电压范围为5~16 V,最大的负载电流达200mA。CMOS型7555定时器的电源电压范围为3~18 V,但最大负载电流在4mA以下。
可以设想,如果使 和 的低电平信号发生在输入电压信号的不同电平,那么输出与输入之间的关系将为施密特触发特性;如果在 加上一个低电平触发信号以后,经过一定的时间能在 端自动产生一个低电平信号,就可以得到单稳态触发器;如果能使 和 的低电平信号交替地反复出现,就可以得到多谐振荡器。
二、用555定时器接成的施密特触发器
将555定时器的阈值输入端和触发输入端连在一起,便构成了施密特触发器,如下图。
图6.26 用555定时器接成的施密特触发器 图6.27 图6.26的电压传输特性
当输入如图6.27所示的三角波信号时,则从施密特触发器的 端可得到方波输出。
如将图中5脚外界控制电压 ,改变 的大小,可以调节回差电压范围。如果在555定时器的放电BJT输出端(7脚)外接一电阻,并与另一电源 相连,则由 输出的信号可实现电平转换。
三、用555定时器接成的单稳态触发器
由555构成的单稳态触发器及工作波形如下图所示。
图6.28 用555定时器接成的单稳态触发器 图6.29 图6.28电路的电压波形图
电源接通瞬间,电路有一个稳定的过程,即电源通过电阻R向电容C充电,当 上升到 时,触发器复位, 为低电平,放电BJT T导通,电容C放电,电路进入稳定状态。若触发输入端施加触发信号(
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