❶ ne556在電路中怎樣測試其好壞,只有數字表
用DC5V電源,經過一個電阻衰減,一個按鍵,接入光耦輸入其中一端,另一端接地,光耦輸出端一端經上拉電阻接+5V,另一端接LED顯示,LED-接地即可。檢測:1、比較法拆下懷疑有問題的光耦,用萬用表測量其內部二極體、三極體的正反向電阻值,用其與好的光耦對應腳的測量值進行比較,若阻值相差較大,則說明光耦已損壞。2、數字萬用表檢測法下面以EL817光耦檢測為例來說明數字萬用表檢測的方法。檢測時將光耦內接二極體的+端{1}腳和-端{2}腳分別插入數字萬用表的Hfe 的c、e插孔內,此時數字萬用表應置於NPN擋;然後將光耦內接光電三極體C極{5}腳接指針式萬用表的黑表筆,e極{4}腳接紅表筆,並將指針式萬用表撥在RX1k擋。這樣就能通過指針式萬用表指針的偏轉角度——實際上是光電流的變化,來判斷光耦的情況。指針向右偏轉角度越大,說明光耦的光電轉換效率越高,即傳輸比越高,反之越低;若表針不動,則說明光耦已損壞。3、光電效應判斷法仍以EL817光耦合器的檢測為例,檢測電路如圖2所示。將萬用表置於RX1k電阻擋,兩表筆分別接在光耦的輸出端{4}、{5}腳;然後用一節1.5V的電池與一隻50~100Ω的電阻串接後,電池的正極端接EL817的{1}腳,負極端碰接{2}腳,或者正極端碰接{1}腳,負極端接{2}腳,這時觀察接在輸出端萬用表的指針偏轉情況。如果指針擺動,說明光耦是好的,如果不擺動,則說明光耦已損壞。萬用表指針擺動偏轉角度越大,表明光電轉換靈敏度越高。
❷ 555定時器電路主要應用在哪些方面,捶地~完全不懂~有誰清楚
555定時器是一種模擬和數字功能相結合的中規模集成器件。通常用雙極性工藝製作的稱為555,用CMOS工藝製作的稱為7555,除單定時器外,以及對應的雙定時器556/7556。555定時器的電源電壓范圍寬,可在4.5V~16V工作,7555可在3~18V工作,輸出驅動電流約為200mA,因而其輸出可與TTL、CMOS或者模擬電路電平兼容。555定時器成本低,性能可靠,只需要外接幾個電阻、電容,就可以實現多諧振盪器、單穩態觸發器及施密特觸發器等脈沖產生與變換電路。它也常作為定時器廣泛應用於儀器儀表、家用電器、電子測量及自動控制等方面。555定時器的內部電路框圖和外引腳排列圖分別如圖2.9.1和圖2.9.2所示。它內部包括兩個電壓比較器,三個等值串聯電阻,一個RS觸發器,一個放電管T及功率輸出級。它提供兩個基準電壓VCC/3和2VCC/3555定時器的功能主要由兩個比較器決定。兩個比較器的輸出電壓控制RS觸發器和放電管的狀態。在電源與地之間加上電壓,當5腳懸空時,則電壓比較器A1的反相輸入端的電壓為2VCC/3,A2的同相輸入端的電壓為VCC/3。若觸發輸入端TR的電壓小於VCC/3,則比較器A2的輸出為1,可使RS觸發器置1,使輸出端OUT=1。假如閾值輸入端TH的電壓大於2VCC/3,同時TR端的電壓大於VCC/3,則A1的輸出為1,A2的輸出為0,可將RS觸發器置0,使輸出為0電平。
❸ 雙時基集成電路556用什麼型號能代替
1、這是常用的IC,有很多公司生產,你可用LM556、NE556、KA556、HA17556直接代換。它們才是都一回樣。其實就是一個雙555電路答,另外還有NE558,一片裡面有四個555電路。
2、555集成電路控制方式比較簡單,使用可靠、壽命長,是一種價格低、體積小、便於自製的光電控制開關電路。可用於工業生產和家用電器等的控制。
❹ 有誰知道NE556的工作原理
NE556=NE555X2就是個雙時基集成電路
NE556的內部有兩個555時基電路,由於它們封裝在一個晶元內,能獲得較好的一致性。
另NE556為雙極型電路,其輸出驅動能力大,輸出電流可達到200MA,工作頻率范圍可達01001Hz~500kHz。
如圖,NE556內部的兩個555電路接成了間接反饋式無穩態自激多諧振盪器形式。每個都可以參照NE555的使用方法進行使用,555的資料如大海一樣多,我就不說了O_O!!
❺ 雙穩態電路的工作原理,電路圖是怎樣的
所謂來雙穩態電路即有兩個穩定電源氣狀態的電路,通常的雙穩態電路有分立元件的也有集成電路的,分立元件用兩個三極體,兩個電容,四個電阻即可構成,集成電路的有NE555\LM555\7555\556等等。這里傳不了資料,可以在網路圖片上面打上雙穩態電路或者555雙穩態電路即可以找到電路圖了。
❻ 556晶元詳細解答
556晶元就是在一個片子里裝了兩個555電路,相互是分離的,所以可以發生兩個頻率(時基)的信號,你可以到下面網站去下載一份說明看看就行了,詳細的說明全在裡面。
http://www.21icsearch.com/s_ne556.html
❼ 555電路工作原理
555定時器原理:
555集成時基電路稱為集成定時器,是一種數字、模擬混合型的中規模集成電路,其應用十分廣泛。該電路使用靈活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以構成單穩、多諧和施密特觸發器,因而廣泛用於信號的產生、變換、控制與檢測。它的內部電壓標准使用了三個5K的電阻,故取名555電路。其電路類型有雙極型和CMOS型兩大類,兩者的工作原理和結構相似。幾乎所有的雙極型產品型號最後的三位數碼都是555或556;所有的CMOS產品型號最後四位數碼都是7555或7556,兩者的邏輯功能和引腳排列完全相同,易於互換。555和7555是單定時器,556和7556是雙定時器。雙極型的電壓是+5V~+15V,輸出的最大電流可達200mA,CMOS型的電源電壓是+3V~+18V。
555電路的內部電路方框圖如圖8-1所示。它含有兩個電壓比較器,一個基本RS觸發器,一個放電開關T,比較器的參考電壓由三隻5KΩ的電阻器構成分壓,它們分別使高電平比較器A1同相比較端和低電平比較器A2的反相輸入端的參考電平為和。A1和A2的輸出端控制RS觸發器狀態和放電管開關狀態。當輸入信號輸入並超過時,觸發器復位,555的輸出端3腳輸出低電平,同時放電,開關管導通;當輸入信號自2腳輸入並低於時,觸發器置位,555的3腳輸出高電平,同時放電,開關管截止。
是復位端,當其為0時,555輸出低電平。平時該端開路或接VCC。
Vc是控制電壓端(5腳),平時輸出作為比較器A1的參考電平,當5腳外接一個輸入電壓,即改變了比較器的參考電平,從而實現對輸出的另一種控制,在不接外加電壓時,通常接一個0.01uf的電容器到地,起濾波作用,以消除外來的干擾,以確保參考電平的穩定。
T為放電管,當T導通時,將給接於腳7的電容器提供低阻放電電路。
❽ BUK556在電路中起什麼作用
BUK556-60A所屬類別:集成電路(IC)作用比如;
要製作一個音響功率放大器,就要採用音頻功率IC;
要想造電腦就得選CPU(CPU也是一種超級IC哦);
要想造MP3就得選音頻解碼晶元IC
IC按照處理信號的類型可分為模擬集成電路、數字集成電路和模/數混合集成電路三種。
IC按照其規模(即其中所包含搜器件數目)可分為小規模、中規模、大規模、超大規模集成電路等幾種。
IC按照其輸出功率大小可分為小功率集成電路和大功率集成電路兩種。
IC按照其工作電壓高低可分為低壓集成電路和高壓集成電路兩種。
還有低功耗集成電路、微波集成電路等等。
❾ 由NE555電路組成的光控電路原理
網上復制的 你看看555時基集成電路的工作原理與應用 555時基電路是一種將模擬功能與邏輯功能巧妙結合在同一矽片上的組合集成電路。它設計新穎,構思奇巧,用途廣泛,備受電子專業設計人員和電子愛好者的青睞,人們將其戲稱為偉大的小IC。1972年,美國西格尼蒂克斯公司(Signetics)研製出Tmer NE555雙極型時基電路,設計原意是用來取代體積大,定時精度差的熱延遲繼電器等機械式延遲器。但該器件投放市場後,人們發現這種電路的應用遠遠超出原設計的使用范圍,用途之廣幾乎遍及電子應用的各個領域,需求量極大。美國各大公司相繼仿製這種電路 1974年西格尼蒂克斯公司又在同一基片上將兩個雙極型555單元集成在一起,取名為NF556。1978年美國英特錫爾公司(Intelsil)研製成功CMOS型時基電路ICM555 1CM556,後來又推出將四個時基電路集成在一個晶元上的四時基電路558 由於採用CMOS型工藝和高度集成,使時基電路的應用從民用擴展到火箭、導彈,衛星,航天等高科技領域。在這期間,日本、西歐等各大公司和廠家也競相仿製、生產。盡管世界各大半導體或器件公司、廠家都在生產各自型號的555/556時基電路,但其內部電路大同小異,且都具有相同的引出功能端。圖中示出了美國無線電公司生產的CA555時基電路的內部等效電路圖。 CA555時基電路的內部等效電路圖: http://www.91dz.comwww.mlyhs.com/upload/ 2005_07/05072521176458.gif 等效功能電路: http://www.91dz.comwww.mlyhs.com/ upload/2005_07/05072521175440.gif 鑒於各種雙極型的555集成塊的內部電路大同小異,下面我們以CA555為例分析其內部電路和原理。從CA555時基電路的內部等效電路圖中可看到,VTl-VT4、VT5、VT7組成上比較器Al,VT7的基極電位接在由三個5kΩ電阻組成的分壓器的上端,電壓為VDD;VT9-VT13組成下比較器A2,VTl3的基極接分壓器的下端,參考電位為VDD。在電路設計時,要求組成分壓器的三個5kΩ電阻的阻值嚴格相等,以便給出比較精確的兩個參考電位VDD和VDD。VTl4-VTl7與一個4.7kΩ的正反饋電阻組合成一個雙穩態觸發電路。VTl8-VT21組成一個推挽式功率輸出級,能輸出約200mA的電流。VT8為復位放大級,VT6是一個能承受50mA以上電流的放電晶體三極體。雙穩態觸發電路的工作狀態由比較器A1、A2 的輸出決定。 555時基電路的工作過程如下:當2腳,即比較器A2的反相輸入端加進電位低於VDD的觸發信號時,則VT9、VTll導通,給雙穩態觸發器中的VTl4提供一偏流,使VTl4飽和導通,它的飽和壓降Vces箝制VTl5的基極處於低電平,使VTl5截止,VTl7飽和,從而使 VTl8截止,VTl9導通,VT20完全飽和導通,VT21截止。因此,輸出端3腳輸出高電平。此時,不管6端(閾值電壓)為何種電平,由於雙穩態觸發器(VTl4-VTl7)中的4.7kΩ電阻的正反饋作用(VTl5的基極電流是通過該電阻提供的),3腳輸出高電平狀態一直保持到6腳出現高於VDD 的電平為止。當觸發信號消失後,即比較器A2反相輸入端2腳的電位高於VDD,則VT9、VTll截止,VTl4因無偏流而截止,此時若6腳無觸發輸入,則VTl7的Vces飽和壓降通過4.7kΩ電阻維持VTl3截止,使VTl7飽和穩態不變,故輸出端3腳仍維持高電平。同時,VTl8的截止使 VT6也截止。當觸發信號加到6腳時,且電位高於VDD時,則VTl、VT2、VT3皆導通。此時,若2腳無外加觸發信號使VT9、VTl4截止,則 VT3的集電極電流供給VTl5偏流,使該級飽和導通,導致VTl7截止,進而VTl8導通,VTl9、VT2。都截止,VT21飽和導通,故3腳輸出低電平。當6腳的觸發信號消失後,即該腳電位降至低於VDD時,則VTl、VT2、VT3皆截止,使VTl5得不到偏流。此時,若2腳仍無觸發信號,則 VTl5通過4.7kΩ電阻得到偏流,使VTl5維持飽和導通,VTl7截止的穩態,使3腳輸出端維持在低電平狀態。同時,VTl8的導通,使放電級 VT6飽和導通。通過上面兩種狀態的分析,可以發現:只要2腳的電位低於VDD,即有觸發信號加入時,必使輸出端3腳為高電平;而當6腳的電位高於 VDD時,即有觸發信號加進時,且同時2腳的電位高於VDD時,才能使輸出端3腳有低電平輸出。4腳為復位端。當在該腳加有觸發信號,即其電位低於導通的飽和壓降0.3V時,VT8導通,其發射極電位低於lV,因有D3接入,VTl7為截止狀態,VTl8、VT21飽和導通,輸出端3腳為低電平。此時,不管2腳、6腳為何電位,均不能改變這種狀態。因VT8的發射極通過D3及VTl7的發射極到地,故VT8的發射極電位任何情況下不會比1.4V電壓高。因此,當復位端4腳電位高於1.4V時,VT8處於反偏狀態而不起作用,也就是說,此時輸出端3腳的電平只取決於2腳、6腳的電位。 根據上面的分析,CA555時基電路的內部等效電路可簡化為如圖所示的等效功能電路。顯然,555電路(或者專556電路)內含兩個比較器A1和A2、一個觸發器、一個驅動器和一個放電晶體管。兩個比較器分別被電阻R1、R2和R3構成的分壓器設定的VDD和VDD。參考電壓所限定。為進一步理解其電路功能,並靈活應用555集成塊,下面簡要說明其作用機理。從圖1—5可見,三個5kΩ電阻組成的分壓器,使內部的兩個比較器構成一個電平觸發器,上觸發電平為VDD,下觸發電平為VDD。在5腳控制端外接一個參考電源Vc,可以改變上、下觸發電平值。比較器Al的輸出同或非門l的輸入端相接,比較器A2 的輸出端接到或非門2的輸入端。由於由兩個或非門組成的RS觸發器必須用負極極性信號觸發,因此,加到比較器Al同相端6腳的觸發信號,只有當電位高於反相端5腳的電位時,R—S觸發器才翻轉;而加到比較器A2反相端2腳的觸發信號,只有當電位低於A2同相端的電位VDD時,R—S觸發器才翻轉。 通過上面對等效功能電路和CA555時基電路的內部等效電路的分析,可得出555各功能端的真值表。 引腳2 6 4 3 7 電平≤ VDD * 1.4V 高電平 懸空狀態 電平< VDD ≥ VDD 1.4V 低電平 低電平 電平< VDD > VDD 1.4V 保持電平 保持 電平* * 0.3V 低電平 低電平 由表可看出,S、R、MR的輸入不一定是邏輯電平,可以是模擬電平,因此,該集成電路兼有模擬和數字電路的特色。