NE555 (Timer IC)为8脚时基集成电路,大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC。NE555体积小、重量轻、稳定可靠, 操作电源 范围大,输出端的供给电流能力强,计时 精确度 高,温度 稳定度 佳,且价格便宜

ne555 简介

NE555是属于555系列的计时 IC 的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其 稳定度 、省电、可产生的 振荡频率 也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之 脉波 讯号
1、只需简单的 电阻器 电容器 ,即可完成特定的振荡延时作用。其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久
2、它的 操作电源 范围极大,可与 TTL CMOS 逻辑电路 配合,也就是它的 输出电平 及输入触发 电平 ,均能与这些系列逻辑电路的高、 低电平 匹配
3、其输出端的供给电流大,可直接推动多种 自动控制 的负载
4、它的计时 精确度 高、温度稳定度佳,且价格便宜
Pin 1 (接地) :地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地
Pin 2 (触发点) :这个 脚位 是触发NE555使其启动它的 时间周期 。触发信号上缘电压须大于2/3 VCC,下缘须低于1/3 VCC
Pin 3 (输出) :当时间周期开始555的输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。周期的结束输出回到0伏左右的低电位。于高电位时的 最大输出 电流大约200 mA
Pin 4 (重置) :一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置 定时器 和使输出回到一个低电位。它通常被接到正电源或忽略不用
Pin 5 (控制) :这个接脚准许由外部电压改变触发和闸限电压。当 计时器 经营在稳定或振荡的运作方式下这输入能用来改变或调整 输出频率
Pin 6 (重置锁定) : Pin 6重置锁定并使输出呈低态。当这个接脚的电压从1/3 VCC电压以下移至2/3 VCC以上时启动这个动作
Pin 7 (放电) :这个接脚和主要的输出接脚有相同的电流输出能力,当Pin3为低电平时,Pin7对地为低阻态(对地导通),当Pin3为高电平时,Pin7对于为 高阻态
Pin 8 (V +) :这是 555计时器 IC的正电源电压端。供应电压的范围是+4.5伏特( 最小值 )至+16伏特( 最大值 )
NE555型号,在市场上比较常见,在各大网站上,搜索比较频繁。主流品牌是TI、ST、NULL及国产品牌,国外品牌的价格一直相对偏高,各商户报价在0.4-1元/PCS区间波动;国产品牌价格就非常低,由于价格相对较低,利润已经压制很窄空间,因此降价空间小,有时候市场还出现小幅度的涨价现象
描述
温度范围
型号
8-PIN引脚塑料小外形(SO)封装
0 to +70°C
NE555D
8-PIN引脚塑料双列直插式封装(DIP)
0 to +70°C
NE555N
8-PIN引脚塑料双列直插式封装(DIP)
-40°C to +85°C
SA555N
8-PIN引脚塑料小外形(SO)封装
-40°C to +85°C
SA555D
8-PIN引脚密封的陶瓷双列直插式封装(CERDIP)
-55°C to +125°C
SE555CFE
8-PIN引脚塑料双列直插式封装DIP)
-55°C to +125°C
SE555CN
14-PIN引脚塑料双列直插式封装(DIP)
-55°C to +125°C
SE555N
8-PIN引脚密封CERDIP
-55°C to +125°C
SE555FE
14-PIN引脚的陶瓷双列直插式封装(CERDIP)
0 to +70°C
NE555F
14-PIN引脚的陶瓷双列直插式封装(CERDIP)
-55°C to +125°C
SE555F
14-PIN引脚的陶瓷双列直插式封装(CERDIP)
-55°C to +125°C
SE555CF
NE555的 作用范围 很广,但一般多应用于单稳态 多谐振荡器 (Monostable Multivibrator)及无稳态多谐振荡器(Astable Multivibrator) 。下面是NE555的典型应用电路。

ne555 多谐振荡器

电阻R1、R2和电容C1构成定时电路。定时电容C1上的电压UC作为高触发端TH(6脚)和低触发端TL(2脚)的外触发电压。放电端D(7脚)接在R1和R2之间。电压控制端K(5脚)不外接 控制电压 而接入 高频干扰 旁路电容C2(0.01uF)。直接复位端R(4脚)接 高电平 ,使NE555处于非复位状态
多谐振荡器的放电 时间常数 分别为:
t PH≈0.693×(R1+R2)×C1
t PL≈0.693×R2×C1
T= t PH+ t PL≈0.693×(R1+2R2)×C1
f= 1/ T ≈1/[0.693×(R1+2R2)×C1]