手把手教你自制555芯片
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了手把手教你自制555芯片相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
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转自 | 小麦大叔
相信很多小伙伴在上学的时候学过《数字电子技术》这门专业基础课,而在这里面,有一个非常经典的芯片就是555定时器。
今天我给大家分享一个很有其的项目,就是用分立元器件去实现一个比砖头还要大的555定时器芯片。
项目地址:https://hackaday.io/project/182863-giant-555-timer
如果从头开始制作电路,尤其是使用分立部件。就能深入了解 555 定时器芯片的每一部分以及 IC 的工作原理,进而对数字电路理解更加透彻。
预备知识
我们先看一下DIP-8封装的555芯片,它外观是这样的,如下图所示;
![](https://image.cha138.com/20220204/0abb922db2e844b286420341c18a7cfb.jpg)
除了注重外表,我们还得看一下内部的情况,真实世界下,芯片内部的情况如下所示;
![](https://image.cha138.com/20220204/d57cb9c2d1c44e54843609763405b2d9.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/27b04111136a4b25ba18ba97e7f46156.jpg)
整体来说,我看不懂,下面还是直接看一下NE555芯片的内部电路原理图吧。具体如下所示;
![](https://image.cha138.com/20220204/db0c9de01167454da61bbd89c230fb2f.jpg)
简单分析一下这个原理图:
绿色部分:是一个分压器,在正电源电压
VCC
和接地GND
之间是一个由三个相同电阻组成的分压电路,它在1 ⁄ 3 VCC和2 ⁄ 3 VCC处产生两个参考电压。后者连接到“控制”引脚。所有三个电阻都具有相同的电阻,双极定时器为5kΩ,CMOS 定时器为 100 kΩ(或更高)。黄色和红色部分是两个电压比较器;
紫色部分是RS触发器;
粉红色部分是带推挽输出的驱动器;
![](https://image.cha138.com/20220204/a45f1262b08541a6b6f68a4feafa5a16.jpg)
555 计时器芯片
![](https://image.cha138.com/20220204/54073d8ac2dc403fa58c0266b0403d07.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/f74b45d84af042759a2dbb9e7da030c2.jpg)
因此,为了开始这个项目,我们可以将 555 的电路分成小部分,因为最好将大电路分成几部分,这种模块化的设计, 有助于对简化面包板周围的电路,另外也便于我们进行故障排除。正如前面提到的,可以分为以下几个部分:
分压器
电压比较器
SR 寄存器
输出驱动器
复位晶体管
放电晶体管
分压器
分压器很简单 - 使用 4.7K 电阻器和整个电路的串联二极管保护。
![](https://image.cha138.com/20220204/0eec96b8ecfa4404a83e2261e3807e07.jpg)
电压比较器
该项目最有趣的部分是学习和设计 555 IC 内部使用的电压比较器。特别是差分对如何工作,什么是电流转向。
我还在差异中了解了恒流吸收器的重要性。对和使用电流镜来增加差异的增益。
![](https://image.cha138.com/20220204/7ffe2294f0a54317aed21c9b6d18a7b2.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/5b42387b30394e85824dca8f00d22bce.jpg)
SR 寄存器
RS触发器又称SR锁存器,是触发器中最简单的一种,也是各种其他类型触发器的基本组成部分。
两个与非门或或非门的输入端输出端进行交叉耦合或首尾相接,即可构成一个基本RS触发器。
现在的SR触发器,通常由两个晶体管触发器(或非门)与一些额外的输出缓冲器一起使用,以降低 Q
& ~Q
输出的输出阻抗。
![](https://image.cha138.com/20220204/315936fd6a544a72b46dc6a41bbac53a.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/b0a646f2a1a84f5797b12ac22874fbb9.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/0d5476702cd844888809e3cef17923f9.jpg)
输出驱动器
对于输出级,在原来的 555 定时器中有图腾柱配置,这很好,但它有点小故障,性能不太好。所以我使用了旧的推挽级作为 555 IC 的输出缓冲器。
![](https://image.cha138.com/20220204/d0017160e036490d9048f48f75b280fa.jpg)
复位晶体管
使用 PNP BJT 作为复位输入。
![](https://image.cha138.com/20220204/9e2e56c46f5a443e80f8dfff2a84eb87.jpg)
放电晶体管
一个 NPN 达林对,用于对地硬短路,单个 NPN 正在工作,但在 A 稳定模式下有一些问题。
![](https://image.cha138.com/20220204/ce2bf1cbbe1c4b169adf9267a8eff490.jpg)
最终布局
进行连接以匹配真实 555 定时器的引脚配置。
![](https://image.cha138.com/20220204/db45877e88d2410e80fcbe07bf1bc80c.jpg)
下面是整体布局,即使是硬件电路的设计上,也满足了低耦合,高内聚的思想,如下所示;
![](https://image.cha138.com/20220204/6f9ce4c7985f4ebc88b5e3b2cf53b321.jpg)
最后加上黑色的盒子,看起来就像一个鞋盒子;
测试环节
最后我们使用一些带有别针标记的鳄鱼夹,以在面包板上对其进行测试。
![](https://image.cha138.com/20220204/c555103ca935424291e6bd45e6dfbd88.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/c8df0cc8353c47508d155ccb32b363db.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/c858385403db485e801409f1809b5156.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/78ad9b5f1303487db1df7956fc107cb0.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/5ebddbbffb8048f7b47a841b95873226.jpg)
![](https://image.cha138.com/20220204/c8dd8f507a6c432dbeba492191f03207.jpg)
测试了一下,两个按键控制LED灯的亮与灭,已经可以正常工作了;
最后
这个项目不是很大,涉及到的分立元器件也不是特别多,可以通过这个项目学习芯片内部的工作原理。
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