555定时器的应用——单稳态触发器

  • 利用555控制串联RC网络的充放电
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  • 放电网络:晶体管导通电阻 R C E S R_{CES} RCES
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  • 2管脚输入为1,没有有效激励,由于放电回路,初始电压充不上去。
    u o = 0 u_o=0 uo=0,晶体管导通,充放电回路同时存在,比较 τ 充 \tau_{充} τ τ 放 \tau_{放} τ,放电占主导作用。
    τ 充 = R C τ 放 = R C E S C τ 充 ≫ τ 放 \tau_{充}=RC\\ \tau_{放}=R_{CES}C\\ \tau_{充}\gg\tau_{放} τ=RCτ=RCESCττ
    u o = 1 u_o=1 uo=1,先充一会,再建立放电回路
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  • u c = 2 3 V C C \displaystyle u_c=\frac{2}{3}V_{CC} uc=32VCC,建立放电回路。放电回路一旦出现,不被关断。
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  • 出现激励信号
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  • 脉冲宽度 t w t_w tw 与激励无关,由电路自身参数决定。
    τ 1 = τ 充 = R C u C ( ∞ ) = V C C u C ( 0 + ) = 0 u C ( t ) = 2 3 V C C \tau_1=\tau_{充}=RC\\ u_C(\infty)=V_{CC}\\ u_C(0_+)=0\\ u_C(t)=\frac23V_{CC} τ1=τ=RCuC()=VCCuC(0+)=0uC(t)=32VCC
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  • 改变 t w t_w tw,改变 R , C R,C R,C或改变 ln ⁡ 3 \ln3 ln3 (改变 V C C V_{CC} VCC没用),主要改变 R R R,实际生活中电阻阻值远多过电容阻值。

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