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本篇文章给大家谈谈555芯片引脚图,以及555芯片引脚图及功能5脚对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:
  • 555定时器内部结构?
  • 555芯片是什么?
  • ne555引脚图及功能是什么?
  • 数电方面 时序控制 用555定时器和数字计数器芯片组成一个集成电路,实现对 四个开关量的控制 具体如下:
  • 555芯片8个引脚的作用,要全面点的,做定时的时候各个脚应该怎么连?最后用电路图帮忙讲解一下

Q1:555定时器内部结构?


555定时器×1 CD4060计数器×1 1.555集成定时器 555集成定时器是模拟功能和数字逻辑功能相结合的一种双极型中规模集成器件。外加电阻、电容可以组成性能稳定而精确的多谐振荡器、单稳电路、施密特触发器等。 TTL集成定时器555定时器的外引线排列图和内部原理框图如图14-1、14-2所示。它是由上、下两个电压比较器、三个5kΩ电阻、一个RS触发器、一个放电三极管 T以及功率输出级组成。比较器 C1的同相输入端⑤接到由三个5 kΩ电阻组成的分压网络的2/3Vcc处,反相输入端⑥为阀值电压输入端。比较器C2的反相输入端接到分压电阻网络的1/3Vcc处,同相输入端②为触发电压输入端,用来启动电路。两个比较器的输出端控制RS触发器。RS触发器设置有复位端 ④,当复位端处干低电平时,输出③为低电平。控制电压端⑤是比较器C1的基准电压端,通过外接元件或电压源可改变控制端的电压值,即可改变比较器C1、C2的参考电压。不用时可将它与地之间接一个O.01μF的电容,以防止干扰电压引入。555的电源电压范围是+4.5~+18V,输出电流可达100~200mA,能直接驱动小型电机、继电器和低阻抗扬声器。CMOS集成定时器CC7555的功能和TTL集成定时电路完全一样,但驱动能力小一些,内部结构也不同,555定时器的功能表见表14-1。图 14-1 555电路引脚图 图14-2 TTL电路555电路结构表14-1 555芯片功能表触发阈值复位放电端输出 H导通L H原状态 H截止H L导通L 2.555定时器的应用 ①单稳态电路 单稳态电路的组成和波形如图14-3所示。当电源接通后,Vcc通过电阻R向电容C充电,待电容上电压Vc上升到2/3Vcc时,RS触发器置0,即输出Vo=0,同时电容C通过三极管T放电,RS触发器输入变位1、1,输出保持不变。当触发端②的外接输入信号电压Vi<1/3Vcc时,RS触发器置1,即输出Vo=1,同时,三极管T截止。电源Vcc再次通过R向C充电。输出电压维持高电平的时间取决于RC的充电时间,待电容上电压Vc上升到2/3Vcc时,RS触发器置0,即输出Vo=0,当t=tW时,电容上的充电电压为;所以输出电压的脉宽 tW=RCln3≈1.1RC 一般R取1kΩ~10MΩ,C>1000pF。值得注意的是:t的重复周期必须大于tW,才能保证每一个负脉冲起作用。由上式可知,单稳态电路的暂态时间与VCC无关。因此用555定时器组成的单稳电路可以作为精密定时器。图 14-3单稳态电路的电路图和波形图 ②多谐振荡器多谐振荡器的电路图和波形图如图14-4所示。电源接通后,Vcc通过电阻R1、R2向电容C充电。当电容上电VC=2/3Vcc时,阀值输入端⑥受到触发,比较器C1翻转,输出电压Vo=0,同时放电管T导通,电容C通过R2放电;当电容上电压Vc=1/3Vcc时,比较器C2输出0,输出电压Vo=1。C放电终止、又重新开始充电,周而复始,形成振荡。其振荡周期与充放电的时间有关:充电时间: 放电时间: 振荡周期:T=tPH+tPL≈0.7(R1+2R2)C 振荡频率:f=1/T= 占空系数: 当R2>>R1时,占空系数近似为50%。图14-4 多谐振荡器的电路图和波形图由上分析可知: a)电路的振荡周期T、占空系数D,仅与外接元件R1、R2和C有关,不受电源电压变化的影响。 b)改变R1、R2,即可改变占空系数,其值可在较大范围内调节。 c) 改变C的值,可单独改变周期,而不影响占空系数。 另外,复位端④也可输入1个控制信号。复位端④为低电平时,电路停振。 ③ 施密特触发器施密特触发器电路图和波形图如图14-5所示,其回差电压为1/3Vcc。当输入电压大于2/3Vcc时输出低电平,当输入电压小于1/3Vcc时输出高电平,若在电压控制端⑤外接可调电压Vco(1.5~5V),可以改变回差电压ΔVT。施密特触发器可方便的地把非矩形波变换为矩形波,如三角波到方波。施密特触发器可以将一个不规则的矩形波转换为规则的矩形波。施密特触发器可以选择幅度达到要求的脉冲,虑掉小幅的杂波。图14-5 施密特触发器电路图和波形图 3. CD4060是14位二进制串行计数器,其引脚图如图14-6。 ① 由14级二进制计数器和非门组成的振荡器组成,外接振荡电路可以做时钟源。图6—6 CD4060引脚图 ② :时钟输入端,下降沿计数;CP0:时钟输出端; :反向时钟输出端。 ③ RD清零端为异步清零。 ④ 作为2Hz、4Hz、8Hz等时钟脉冲源时,典型接线方法如图14-7,从计数器输出端可以得到多种32.678kHz的分频脉冲。图6-7 4060作为时钟源 ⑤ 可以加上RC回路构成时钟源。如图14-8,其中T≈1.4RC 图6-8 RC回路作为时钟源图6-6 CD4060引脚图 4. CD4017是十进制计数器/时序译码器,内部有一个十进制计数器和一个时序译码器,图14-9是其引脚图,CP为时钟脉冲输入,上升沿计数, 为允许计数,低电平有效,计数时Q0~Q9的十个输出端依次为高电平,RD为异步清零端,RD=1时Q0=1。计数器的输出Q0~Q4=1时进位Co=1,Q5~Q9=1时Co=0。图6—9 CD4017引脚图普通计数器作为分频时,从计数器输出引脚可以得到CP的2、4、8…分频的信号,用N进制计数器可以得到N分频信号。依此原理用CD4017可以方便得到2~10分频信号,将CD4017输出端Q2~Q9分别与复位端相连,可以构成2~9的分频。如图14-10所示构成3分频,当高电平移到Q3时,计数器复位,重新计数,3分频信号可以从Q0~Q2中一个输出,不接反馈复位则可以得到10分频。三、预习要求 1.熟悉用555集成定时器和外接电阻、电容构成的单稳触发器、多谐振荡器和施密特触发器的工作原理。图14-10 CD4017应用 2.熟悉CMOS门电路与RC电路或晶体振荡器组成时钟源的方法。图14-10 CD4017应用 3.图 14-3接线图中。当 C=22μF时,计算Rw为多少时,Tw为1秒。 4. 图 14-4接线图中。R1=10kΩ,R2=10kΩ,C=22�0�8F,计算Rw为多少时,T为1秒。 5.熟悉时钟信号分频的方法。四、实验内容 1.用 555集成定时器构成单稳态电路。按图 14-3接线。当 C=22μF时,用负单脉冲输入到信号Vi,调节电位器RW观察单稳时间变化,计算周期TW的变化范围。 2.按图14-4所示电路组装占空比可调的多谐振荡器。取 R1=10kΩ,R2=10kΩ,C=22�0�8F,调节电位器RW观察振荡信号周期变化,计算周期T的变化范围。 3.按图14-7接线,观察Q12、Q13、Q14引脚输出的时钟频率。 4.按图14-10所示电路接线,对上题中得到的时钟信号分频,改变清零反馈接线方法,从Q1端得到2~10分频信号。五、实验报告内容 1. 实验目的、内容。 2. 记录实验数据和观测到的现象。 3. 比较实验原始数据和理论计算值。 4. 比较RC振荡电路和晶体震荡电路的优、缺点。
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Q1:555定时器内部结构?


555定时器×1 CD4060计数器×1 1.555集成定时器 555集成定时器是模拟功能和数字逻辑功能相结合的一种双极型中规模集成器件。外加电阻、电容可以组成性能稳定而精确的多谐振荡器、单稳电路、施密特触发器等。 TTL集成定时器555定时器的外引线排列图和内部原理框图如图14-1、14-2所示。它是由上、下两个电压比较器、三个5kΩ电阻、一个RS触发器、一个放电三极管 T以及功率输出级组成。比较器 C1的同相输入端⑤接到由三个5 kΩ电阻组成的分压网络的2/3Vcc处,反相输入端⑥为阀值电压输入端。比较器C2的反相输入端接到分压电阻网络的1/3Vcc处,同相输入端②为触发电压输入端,用来启动电路。两个比较器的输出端控制RS触发器。RS触发器设置有复位端 ④,当复位端处干低电平时,输出③为低电平。控制电压端⑤是比较器C1的基准电压端,通过外接元件或电压源可改变控制端的电压值,即可改变比较器C1、C2的参考电压。不用时可将它与地之间接一个O.01μF的电容,以防止干扰电压引入。555的电源电压范围是+4.5~+18V,输出电流可达100~200mA,能直接驱动小型电机、继电器和低阻抗扬声器。CMOS集成定时器CC7555的功能和TTL集成定时电路完全一样,但驱动能力小一些,内部结构也不同,555定时器的功能表见表14-1。图 14-1 555电路引脚图 图14-2 TTL电路555电路结构表14-1 555芯片功能表触发阈值复位放电端输出 H导通L H原状态 H截止H L导通L 2.555定时器的应用 ①单稳态电路 单稳态电路的组成和波形如图14-3所示。当电源接通后,Vcc通过电阻R向电容C充电,待电容上电压Vc上升到2/3Vcc时,RS触发器置0,即输出Vo=0,同时电容C通过三极管T放电,RS触发器输入变位1、1,输出保持不变。当触发端②的外接输入信号电压Vi<1/3Vcc时,RS触发器置1,即输出Vo=1,同时,三极管T截止。电源Vcc再次通过R向C充电。输出电压维持高电平的时间取决于RC的充电时间,待电容上电压Vc上升到2/3Vcc时,RS触发器置0,即输出Vo=0,当t=tW时,电容上的充电电压为;所以输出电压的脉宽 tW=RCln3≈1.1RC 一般R取1kΩ~10MΩ,C>1000pF。值得注意的是:t的重复周期必须大于tW,才能保证每一个负脉冲起作用。由上式可知,单稳态电路的暂态时间与VCC无关。因此用555定时器组成的单稳电路可以作为精密定时器。图 14-3单稳态电路的电路图和波形图 ②多谐振荡器多谐振荡器的电路图和波形图如图14-4所示。电源接通后,Vcc通过电阻R1、R2向电容C充电。当电容上电VC=2/3Vcc时,阀值输入端⑥受到触发,比较器C1翻转,输出电压Vo=0,同时放电管T导通,电容C通过R2放电;当电容上电压Vc=1/3Vcc时,比较器C2输出0,输出电压Vo=1。C放电终止、又重新开始充电,周而复始,形成振荡。其振荡周期与充放电的时间有关:充电时间: 放电时间: 振荡周期:T=tPH+tPL≈0.7(R1+2R2)C 振荡频率:f=1/T= 占空系数: 当R2>>R1时,占空系数近似为50%。图14-4 多谐振荡器的电路图和波形图由上分析可知: a)电路的振荡周期T、占空系数D,仅与外接元件R1、R2和C有关,不受电源电压变化的影响。 b)改变R1、R2,即可改变占空系数,其值可在较大范围内调节。 c) 改变C的值,可单独改变周期,而不影响占空系数。 另外,复位端④也可输入1个控制信号。复位端④为低电平时,电路停振。 ③ 施密特触发器施密特触发器电路图和波形图如图14-5所示,其回差电压为1/3Vcc。当输入电压大于2/3Vcc时输出低电平,当输入电压小于1/3Vcc时输出高电平,若在电压控制端⑤外接可调电压Vco(1.5~5V),可以改变回差电压ΔVT。施密特触发器可方便的地把非矩形波变换为矩形波,如三角波到方波。施密特触发器可以将一个不规则的矩形波转换为规则的矩形波。施密特触发器可以选择幅度达到要求的脉冲,虑掉小幅的杂波。图14-5 施密特触发器电路图和波形图 3. CD4060是14位二进制串行计数器,其引脚图如图14-6。 ① 由14级二进制计数器和非门组成的振荡器组成,外接振荡电路可以做时钟源。图6—6 CD4060引脚图 ② :时钟输入端,下降沿计数;CP0:时钟输出端; :反向时钟输出端。 ③ RD清零端为异步清零。 ④ 作为2Hz、4Hz、8Hz等时钟脉冲源时,典型接线方法如图14-7,从计数器输出端可以得到多种32.678kHz的分频脉冲。图6-7 4060作为时钟源 ⑤ 可以加上RC回路构成时钟源。如图14-8,其中T≈1.4RC 图6-8 RC回路作为时钟源图6-6 CD4060引脚图 4. CD4017是十进制计数器/时序译码器,内部有一个十进制计数器和一个时序译码器,图14-9是其引脚图,CP为时钟脉冲输入,上升沿计数, 为允许计数,低电平有效,计数时Q0~Q9的十个输出端依次为高电平,RD为异步清零端,RD=1时Q0=1。计数器的输出Q0~Q4=1时进位Co=1,Q5~Q9=1时Co=0。图6—9 CD4017引脚图普通计数器作为分频时,从计数器输出引脚可以得到CP的2、4、8…分频的信号,用N进制计数器可以得到N分频信号。依此原理用CD4017可以方便得到2~10分频信号,将CD4017输出端Q2~Q9分别与复位端相连,可以构成2~9的分频。如图14-10所示构成3分频,当高电平移到Q3时,计数器复位,重新计数,3分频信号可以从Q0~Q2中一个输出,不接反馈复位则可以得到10分频。三、预习要求 1.熟悉用555集成定时器和外接电阻、电容构成的单稳触发器、多谐振荡器和施密特触发器的工作原理。图14-10 CD4017应用 2.熟悉CMOS门电路与RC电路或晶体振荡器组成时钟源的方法。图14-10 CD4017应用 3.图 14-3接线图中。当 C=22μF时,计算Rw为多少时,Tw为1秒。 4. 图 14-4接线图中。R1=10kΩ,R2=10kΩ,C=22�0�8F,计算Rw为多少时,T为1秒。 5.熟悉时钟信号分频的方法。四、实验内容 1.用 555集成定时器构成单稳态电路。按图 14-3接线。当 C=22μF时,用负单脉冲输入到信号Vi,调节电位器RW观察单稳时间变化,计算周期TW的变化范围。 2.按图14-4所示电路组装占空比可调的多谐振荡器。取 R1=10kΩ,R2=10kΩ,C=22�0�8F,调节电位器RW观察振荡信号周期变化,计算周期T的变化范围。 3.按图14-7接线,观察Q12、Q13、Q14引脚输出的时钟频率。 4.按图14-10所示电路接线,对上题中得到的时钟信号分频,改变清零反馈接线方法,从Q1端得到2~10分频信号。五、实验报告内容 1. 实验目的、内容。 2. 记录实验数据和观测到的现象。 3. 比较实验原始数据和理论计算值。 4. 比较RC振荡电路和晶体震荡电路的优、缺点。
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最“坑”面试题,你敢来挑战吗?

    主要提供的是服务,最坑战比如说给基金提供服务,然后基金分仓获得收入。

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    (麻晓超)document.writeln('关注创业、面试电商、站长,扫描A5创业网微信二维码,定期抽大奖。最坑战比如近日发生的“乌龙指”事件。此举被认为将有效打击此前困扰新三板“协议转让”方式股票的“乌龙指”、面试“一分钱交易”现象。超出该有效价格范围的申报无效;采取协议转让方式的股票,最坑战无前收盘价的,成交首日不设申报有效价格范围,自次一转让日起设置申报有效价格范围。

     今起新三板协议转让股票申报价格设限3月25日,股转系统官网发布《关于对协议转让股票设置申报有效价格范围的通知》如果工具类产品死了,那这个创业者也就时不久矣了。

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    document.writeln('关注创业、电商、站长,扫描A5创业网微信二维码,定期抽大奖。2、工具重要的是不可替代性。3、解决用户的问题才是最好的用户体验。当本就身处忧患的初期创业者,看到将“用完即走”当做好的标准产品之神,也开始给“QQ邮箱”的替代工具添加上游戏、支付、阅读的功能,变成了一个不在纯粹的多属性平台,谁还有自信抱残守缺呢?于是“工具必死”更像是以下几种观点的集中表现:1、工具只是产品初期的定位,后期发展势必需要“去工具化”;2、工具类产品的更换成本低,谈不上留存,更谈不上深度运营;3、工具类产品的使用场景太过于局限,拓展空间有限;4、工具类产品的功能指向明确,很容易在需求解决之后被抛弃;于是在这样的恐惧驱动下,几乎所有的工具类产品都开始向着“平台化”的目标靠近,社交、直播、电商这些对原本核心产品或有益或无益的功能模块,都本着“宁肯错杀一千,不肯放过一个”的原则疯狂累积。

    所以真正让创业者感到焦虑的是并不是工具,而是那些“工具外壳”下隐藏的伪需求。然而焦虑背后却有一个截然相反的事实:工具并不会死,工具变得更有价值。根据辞海对于“工具是工作时使用的器具,是达到、完成或促进某一事物的手段”的定义我们可知,工具是一个非独立存在的概念。然而,大而全的布局只能满足用户群的痒点,而解决不了用户的痛点。

    总之工具类产品并不缺乏潜力,甚至很多工具类产品在不损害用户体验的前提下,漂亮的完成了商业变现。为什么说“工具必死”是错觉?有人相信是一回事,对不对又是另一回事,而“工具必死”这件事就是许多人相信的错觉。

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    只是,去工具化的工具类产品也并不是悉数上岸,淹死在过河路上的产品仍然不胜枚举。只要人们无法规避使用场景、无法跳过支付行为,那么人们的选择标准依旧是以技术功能和用户体验为导向的。

    因此,工具类产品重要的是拥有自己的不可替代性,而不可替代性可以在很多维度上进行实现,比如资源、技术等等。无数流传在行业里的精神致幻剂,都在引诱者摇摆不定的创业者们,从一个泥潭走入另一个泥潭。于是相比于可以通过运营进行存活拉新的平台类产品,选择成本低的工具类产品就在这样的环境下,被生死迫在眉睫的创业者抛弃。显而易见的是,诸如H5的产品形态的走红消费了新鲜感,是一种情绪释放之后的效应。这些维度的独占不断强化着用户的记忆,从而形成惯性思维(比如连不上网就去选择wifi钥匙、拍不好照就去找美图秀秀)。以许多在网络上成功传播的借势营销为例,如之前的“苹果红各处红”,短时提升一方面得益于以IP热度的借势,另一方面用户也在工具中完成了“发起情绪(对IP的喜爱)——解决情绪(找到情感发泄的方式)——情绪释放(完成分享、情感放大)”的过程。

    在资本寒冬的摧残下,为了支撑起给投资人交待的PPT、得到可以获得融资的数据,许多工具在没有稳定需求环境和产品逻辑而仓促而生,无法解决实际问题的工具也本应该被淘汰。这些例子告诉我们,工具类产品同样可以很好地完成商业变现,与此同时也不会损害用户的体验。

    虽然90后亿万富翁和总裁夫人、超模米兰达-可儿这两个标签,足以让这家公司通过话题发酵抬升市值,社交平台又是人们心中标准的独角兽孵化器。文/指北付费阅读、知识社群、碎片化学习……随着这些关键词的频繁出现,知识经济似乎开启了新的一轮创业周期,吸引着无数后来者入场。

    其实还可以通过这些产品的个性总结出共性,找到“不会死的工具”的共同点:1、工具的优势在于功能的细分。火爆的产品形态层出不穷,但很多产品形态过气得也很快,比如曾经火爆的H5,虽然凭借的当时堪称酷炫的效果成为了一段时间内的潮流,但如今的使用范围也只局限在了广告公司中。

    细思恐极的是“工具必死”只是那些流传在创业圈里的谬误之一。因此我们可以这样总结“工具必死”的含义,即如果你的核心产品被定义被工具属性,那么迟早会被淘汰或者取代。然而光有标签也成就不了阿里巴巴之后美股最大IPO——正如创始人BenThompson对Snapchat的“一家相机公司”的定位,资本市场上的大热更多是基于市场对新兴的社交工具的看好,而人们留存的驱动力也主要来自于阅后即焚这些层出不穷的产品形态。基于目的,工具才有了“阅读工具”、“支付工具”、“社交工具”的区分;基于需求,工具又获得了更新迭代的驱动力。

    工具的死是创业者之殇不难发现,一个可以解决问题,满足了人们需求的工具,同样可以作为创业模式的基础,而真正感到焦虑的那些人或许从来没有清晰“工具”真正的意义是什么,或者工具只是为了续命,给自己无法走通的创业路径,找一个合适的心理安慰。当年装机必备的下载工具、杀毒软件以及输入法们都活在这样的生存法则之下,而且表现得非常直观,比如某款杀毒软件就被网友们自发地剔除掉了无用的杀毒功能,留下了一头可以在桌面上活蹦乱跳的小狮子。

    为什么有人相信“工具必死”人们从PC时代就有“工具必死”情结。因此工具型产品,在焦虑下有很多被创业者们忽略的优势:1、工具类产品是解决需求最直观的产品形态,无论是平台化还是注入其他元素,都无法脱离这个基础;2、工具类产品的更多是用户体验、技术功能上竞争,而产品即是最好的运营;3、工具类产品精简的产品形态,降低了随需求改变的成本;4、工具类产品的功能指向明确,也不断加深用户的惯性思维。

    这样的事实无关于人们的健忘,无关于社交网络带来的情感碎片化,也无关于人性当中的懒惰,而在于需求需要这个工具来解决。初期的互联网产品继承了“门户时代”的思维。

    概念包装、属性升级从来都是拥有立足基础之后的锦上添花,而锦上添花从来不属于创业者。无法更深层次地解决用户问题的先天不足,注定让这种产品形态被人们所抛弃。所以即便支付宝做了很多次自杀式的社交改版,甚至有几次在舆论层面上发酵为事关公司生死存亡的危机,逼得大Boss们不得不亲自发道歉信解围,他们却依然能够安然无恙地躺在人们的手机里。惯性思维在移动互联网时代得到了延续,那些行业内的领军产品也有意无意地帮人们强化这个记忆。

    然而与此同时,另一种声音却不断打消着人们的这个想法,那就是“工具必死”。用户想要深入,就必须支付更加的学习成本,延展本来就以繁琐的操作流程。

    用户留存决定了一款产品是否能够在竞争激烈的市场中立足,而许多投资人在选择投资目标时,则会直接将这项数据当做评判的标准。因此后期的互联网产品便开始了解构大产品的细分过程,而工具类产品就是市场探索中得出了最佳解决方案之一。

    因此人们逐渐产生了这样的印象:如果你只是一个“呼之即来挥之即去”的工具,那么最终的命运就只有两条路可走——要么成为了平台化产品链下的细分功能,要么在用脚投票中尘归尘土归土。为了最大可能的留存流量,在产品形态的布局上追求大而全,尽可能地一站式满足大部分人的需求。

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