在这篇文章中,我们将学习如何建立和优化基本的IC 555振荡器电路,其波形可以进一步增强产生复杂的音效.
概述
制作IC 555振荡器通常采用的基本模式是觉得电路模式。
如果我们看看下图所示的不稳定电路,我们找到插脚引线以下列方式加入:
- 触发销2短路到阈值销6。
- 在引脚2和放电引脚7之间连接的电阻R2。
在这种模式下,当通电时,电容C1通过电阻R1和R2指数充电。当充电电平上升到供电电压的2/3电平时,导致7号放电引脚变低。由于这一点,C1现在开始指数放电,当放电水平下降到1/3供应水平时,在引脚2发送一个触发器。
当这种情况发生时,引脚7再次转向高启动电容上的充电动作,直到它教2/3的供应水平。循环继续无限地建立电路的不稳定模式。
上述稳定工作的结果是在C1和IC的输出引脚3上出现两种类型的振荡。在C1上,电压的指数上升和下降产生锯齿形频率。
内部触发器响应这些锯齿波频率,然后在IC的输出引脚3转换成矩形波。这为我们提供了所需的矩形波振荡在IC的输出引脚3。
由于振荡频率完全取决于R1、R2和C1,用户可以通过改变这些组件的值来获得振荡频率的on - OFF周期的任何想要的值,这也被称为PWM控制或占空比控制。
上图给出了R1和C1之间的关系。
R2在这里被忽略,因为它的值与R2相比可以忽略不计。
基本方波振荡器电路使用IC 555
从上面的讨论中,我们了解了如何使用IC 555在它的稳定模式下创建一个基本的方波振荡器电路。
该配置允许用户改变R1和R2的值,从1K到许多百万欧姆,在输出引脚3获得一个巨大的可选频率和占空比范围。
但是,必须注意,由于电路的有效电流消耗由R1确定,因此R1值不应太小。发生这种情况,因为在每个C1期间,放电处理引脚7在正极和地线上直接达到接地电位受对R1。如果其值低,则可能存在显着的电流漏极,越来越大的电路整体消耗。
R1和R2也决定了IC引脚3处产生的振荡脉冲的宽度。R2可以用来控制输出脉冲的标记/空间比。
用于计算IC 555振荡器的占空比,频率和PWM的各种公式(Astable)可以在这篇文章中进行研究吗.
可变频率振荡器使用IC 555
上述的稳定电路可以升级为一个可变的设施,允许用户改变PWM和频率的电路,因为需要。这是简单地通过添加一个电位器串联电阻R2,如下所示。R2的值必须小于锅的值。
在上述设置中,振荡频率可以通过指示的锅的变化从650 Hz到7.2 kHz不等。这个范围可以通过增加一个开关来为C1选择不同的值来进一步增加和增强,因为C1也直接负责设置输出频率。
基于IC 555的可变PWM振荡器电路
上图显示了如何可变标记空间比率设施可以通过一对二极管和一个电位器添加到任何基本的IC 555稳定振荡器电路中。
该特性允许用户获得任何所需的PWM或可调ON OFF周期的振荡在IC的输出引脚3。
在左图中,R1、D1和R3罐交替对C1充电,R4、D2和R2罐交替对C1电容器放电。
R2和R4决定了C1的充放电速率,可适当调整,以获得所需的输出频率的ON/OFF比。
右边的图显示R3的位置与R1串联。在这种配置中,C1的充电时间由D1及其串联电阻固定,而pot只允许控制C1的放电时间,因此输出脉冲的OFF时间。另一个R3实际上是帮助改变输出的频率,而不是PWM。
或者,如上图所示,也可以在稳定模式下连接IC 555,以离散地调整标记/空间(ON time/OFF time)比,而不影响振荡频率。
在这些配置中,随着空间的间隔减小,脉冲的长度固有地增加,反之亦然。
因此,每个方波周期的总周期保持不变。
这些电路的主要特点是可变占空比,它可以在给定的电位器R3的帮助下从1%到99%之间变化。
在左图中,C1由R1、R3的上半部分和D1交替充电,由D2、R2和R3的下半部分放电。在右边图中,C1通过R1、D1和电位器R3的右半部分交替充电,通过左半部分电位器R3、D2和R2放电。
在上述两个稳态中,C1的值将振荡频率设定在1.2 kHz左右。
如何使用按钮暂停或启动/停止IC Astable振荡器功能
您可以以几种简单的方式触发IC 555 Astable振荡器开/关。
它可以使用按钮或通过电子输入信号来完成。
在上面,作为IC的复位销接地通过R3的销4,并且在正电源线上连接到上的开关。
IC 555的引脚4需要最小0.7 V来保持偏置,并保持IC功能启用。按下按钮使IC不稳定振荡器功能,而释放开关消除引脚4的偏置,IC功能被禁用。
这也可以通过引脚4上的外部正信号来实现,并且开关移除并且根据R3连接。
在上面所示的另一种替代方案中,IC的引脚4可以通过R3和正电源看到永久偏置。在这里,按钮连接跨引脚4和地面。这意味着当按下按钮时,IC输出方波失效,导致输出转0V。
释放按钮开始通常在IC的销3上正常产生觉得的觉得方波。
同样可以通过外部施加的负信号或在引脚4处连接R3的0v信号来实现。
使用引脚2控制稳定频率
在我们之前的讨论中,我们学会了如何通过销4控制IC 555的脉冲产生。
现在,我们将看到如何通过上述IC的引脚2实现同样的效果。
当按下S1时,引脚2突然用地电位施加,导致C1上的电压下降到1 / 3RD VCC以下。如我们所知,当PIN 2电压或C1上的电荷电平保持在1 / 3RD VCC以下时,输出引脚3永久地变高。
因此,只要S1保持按压,按下S1就会导致跨越1 / 3VCC的C1跨越C1的电压降。这抑制了觉得振荡的正常工作。释放按钮时,ASTBale函数恢复到正常情况。右侧的波形确认引脚3响应按下按钮。
上述操作同样可以通过二极管D1使用外部数字电路来控制。二极管阴极的负逻辑启动上述动作,而正逻辑没有效果,并允许稳定的功能恢复其正常工作。
如何调制IC 555振荡器
引脚5是IC 555的控制输入,是IC的重要和有用的引脚之一。它简化了用户只需在引脚5上应用一个可调的直流电平就可以调制IC的输出频率。
上升的直流电势会使输出频率脉冲宽度分为比例增加,同时降低直流电位导致频率脉冲宽度成比例地变窄。这些潜力应严格在0V和完整的VCC级别内。
在上图中,调整壶在引脚5产生一个变化的电位,导致振荡频率的输出脉宽相应变化。
由于调制导致输出脉宽改变,它也影响频率,因为C1被迫改变其充电/放电周期,这取决于锅的设置。
当在销5处施加0V的振幅和VCC之间的变化AC时,输出PWM或脉冲宽度也遵循变化的AC幅度,产生连续的加宽和变窄脉冲销3。
交流信号也可以用于调制,只需通过10uF电容将引脚5与外部交流集成即可。
要学习如何使用上面解释的IC振荡器概念制作有趣的报警和警笛电路,你可以阅读整篇文章在这里
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//m.addme-blog.com/wp-content/uploads/2021/11/4.jpg
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