Таймер на микросхеме ne555 (включения и выключения). реле времени своими руками на 555 микросхеме

Процент от — Таблица для 555

Процент от Разница
1% от 555 это 5.55 549.45
2% от 555 это 11.1 543.9
3% от 555 это 16.65 538.35
4% от 555 это 22.2 532.8
5% от 555 это 27.75 527.25
6% от 555 это 33.3 521.7
7% от 555 это 38.85 516.15
8% от 555 это 44.4 510.6
9% от 555 это 49.95 505.05
10% от 555 это 55.5 499.5
11% от 555 это 61.05 493.95
12% от 555 это 66.6 488.4
13% от 555 это 72.15 482.85
14% от 555 это 77.7 477.3
15% от 555 это 83.25 471.75
16% от 555 это 88.8 466.2
17% от 555 это 94.35 460.65
18% от 555 это 99.9 455.1
19% от 555 это 105.45 449.55
20% от 555 это 111 444
21% от 555 это 116.55 438.45
22% от 555 это 122.1 432.9
23% от 555 это 127.65 427.35
24% от 555 это 133.2 421.8
25% от 555 это 138.75 416.25
26% от 555 это 144.3 410.7
27% от 555 это 149.85 405.15
28% от 555 это 155.4 399.6
29% от 555 это 160.95 394.05
30% от 555 это 166.5 388.5
31% от 555 это 172.05 382.95
32% от 555 это 177.6 377.4
33% от 555 это 183.15 371.85
34% от 555 это 188.7 366.3
35% от 555 это 194.25 360.75
36% от 555 это 199.8 355.2
37% от 555 это 205.35 349.65
38% от 555 это 210.9 344.1
39% от 555 это 216.45 338.55
40% от 555 это 222 333
41% от 555 это 227.55 327.45
42% от 555 это 233.1 321.9
43% от 555 это 238.65 316.35
44% от 555 это 244.2 310.8
45% от 555 это 249.75 305.25
46% от 555 это 255.3 299.7
47% от 555 это 260.85 294.15
48% от 555 это 266.4 288.6
49% от 555 это 271.95 283.05
50% от 555 это 277.5 277.5
51% от 555 это 283.05 271.95
52% от 555 это 288.6 266.4
53% от 555 это 294.15 260.85
54% от 555 это 299.7 255.3
55% от 555 это 305.25 249.75
56% от 555 это 310.8 244.2
57% от 555 это 316.35 238.65
58% от 555 это 321.9 233.1
59% от 555 это 327.45 227.55
60% от 555 это 333 222
61% от 555 это 338.55 216.45
62% от 555 это 344.1 210.9
63% от 555 это 349.65 205.35
64% от 555 это 355.2 199.8
65% от 555 это 360.75 194.25
66% от 555 это 366.3 188.7
67% от 555 это 371.85 183.15
68% от 555 это 377.4 177.6
69% от 555 это 382.95 172.05
70% от 555 это 388.5 166.5
71% от 555 это 394.05 160.95
72% от 555 это 399.6 155.4
73% от 555 это 405.15 149.85
74% от 555 это 410.7 144.3
75% от 555 это 416.25 138.75
76% от 555 это 421.8 133.2
77% от 555 это 427.35 127.65
78% от 555 это 432.9 122.1
79% от 555 это 438.45 116.55
80% от 555 это 444 111
81% от 555 это 449.55 105.45
82% от 555 это 455.1 99.9
83% от 555 это 460.65 94.35
84% от 555 это 466.2 88.8
85% от 555 это 471.75 83.25
86% от 555 это 477.3 77.7
87% от 555 это 482.85 72.15
88% от 555 это 488.4 66.6
89% от 555 это 493.95 61.05
90% от 555 это 499.5 55.5
91% от 555 это 505.05 49.95
92% от 555 это 510.6 44.4
93% от 555 это 516.15 38.85
94% от 555 это 521.7 33.3
95% от 555 это 527.25 27.75
96% от 555 это 532.8 22.2
97% от 555 это 538.35 16.65
98% от 555 это 543.9 11.1
99% от 555 это 549.45 5.55
100% от 555 это 555

Описание

Созданию микросхемы NE555, реализованному в 1970 году специалистами компании Signetics (США), предшествовали теоретические разработки Ганса Камензинда, который сумел доказать важность, не имевшего на тот момент времени аналогов, изобретения. Таймер NE555 явился первой и единственной «таймерной» микросхемой, доступной рядовым потребителям, которая позволяла собирать миниатюрные и недорогие устройства за счет плотной компановки элементов в кристалле микросхемы

Основные параметры ИМС серии 555

Микросхема NE 555 состоит из пяти функциональных узлов:

  • делителя напряжения;
  • двух прецизионных компараторов;
  • триггера;
  • транзистора с открытым коллектором на выходе

РИСУНОК 1

Устройство микросхемы NE 555

Параметры работы микросхемы во многом определяются качеством сборки аналогов. Для таймера NE 555 диапазон рабочих температур составляет: 0° — 70° С, а для SE 555 он шире: от -55°С до +125°С.

Существенное влияние на точность работы схемы NE555оказывает вариант исполнения: гражданский или «военный». У последнего выше точность и продолжительнее ресурс работы. Корпус выполнен из керамики или металла.

Питание микросхем

Рекомендуемый интервал питания микросхем 555 и их аналогов лежит в интервале 4,5 V  — 16V. Для микросхемы с индексом SE может достигать 18V.

Потребляемый ток в норме составляет 2-5 мА, при пиковых значениях: 10-15 мА.

Выходной ток у китайских аналогов и отечественной микросхемы КР1006ВИ1 составляет не более 100 мА. У оригинальных импортных микросхем NE/SE 555 он около 200 мА.

Преимущества и недостатки микросхемы

У микросхемы 555 «таймерного» типа существует множество преимуществ. Именно поэтому она популярна столь долгое время.

Внутренний делитель задает верхний и нижний порог срабатывания для двух встроенных компараторов. Это одновременно является достоинством, та как не требуется вводить дополнительные элементы, одновременно это и недостаток: пороговым напряжением микросхемы нельзя управлять.

Кроме этого в процессе эксплуатации выявился и еще один недостаток: при каждом переключении возникает паразитный сквозной ток, достигающий в пиковых значениях силы в 400 мА. За счет этого увеличиваются тепловые потери. Микросхема нагревается.

Как избавиться от недостатков

Решение проблемы давно найдено. Оно заключается в установке между проводом вывода управления и общим проводом полярного конденсатора небольшой емкости (до 0,1 мкФ). Этот конденсатор стабилизирует работу микросхемы при запуске.

Помехоустойчивость работы микросхемы достигается установкой в цепь питания неполярного конденсатора емкостью 1 мкФ. Вариации микросхемы NE 555, собранные на КМОП-транзисторах, не несут в себе указанных недостатков. Для их стабильной работы нет необходимости устанавливать внешние конденсаторы.

Процент от — Таблица для 555

Процент от Разница
1% от 555 это 5.55 549.45
2% от 555 это 11.1 543.9
3% от 555 это 16.65 538.35
4% от 555 это 22.2 532.8
5% от 555 это 27.75 527.25
6% от 555 это 33.3 521.7
7% от 555 это 38.85 516.15
8% от 555 это 44.4 510.6
9% от 555 это 49.95 505.05
10% от 555 это 55.5 499.5
11% от 555 это 61.05 493.95
12% от 555 это 66.6 488.4
13% от 555 это 72.15 482.85
14% от 555 это 77.7 477.3
15% от 555 это 83.25 471.75
16% от 555 это 88.8 466.2
17% от 555 это 94.35 460.65
18% от 555 это 99.9 455.1
19% от 555 это 105.45 449.55
20% от 555 это 111 444
21% от 555 это 116.55 438.45
22% от 555 это 122.1 432.9
23% от 555 это 127.65 427.35
24% от 555 это 133.2 421.8
25% от 555 это 138.75 416.25
26% от 555 это 144.3 410.7
27% от 555 это 149.85 405.15
28% от 555 это 155.4 399.6
29% от 555 это 160.95 394.05
30% от 555 это 166.5 388.5
31% от 555 это 172.05 382.95
32% от 555 это 177.6 377.4
33% от 555 это 183.15 371.85
34% от 555 это 188.7 366.3
35% от 555 это 194.25 360.75
36% от 555 это 199.8 355.2
37% от 555 это 205.35 349.65
38% от 555 это 210.9 344.1
39% от 555 это 216.45 338.55
40% от 555 это 222 333
41% от 555 это 227.55 327.45
42% от 555 это 233.1 321.9
43% от 555 это 238.65 316.35
44% от 555 это 244.2 310.8
45% от 555 это 249.75 305.25
46% от 555 это 255.3 299.7
47% от 555 это 260.85 294.15
48% от 555 это 266.4 288.6
49% от 555 это 271.95 283.05
50% от 555 это 277.5 277.5
51% от 555 это 283.05 271.95
52% от 555 это 288.6 266.4
53% от 555 это 294.15 260.85
54% от 555 это 299.7 255.3
55% от 555 это 305.25 249.75
56% от 555 это 310.8 244.2
57% от 555 это 316.35 238.65
58% от 555 это 321.9 233.1
59% от 555 это 327.45 227.55
60% от 555 это 333 222
61% от 555 это 338.55 216.45
62% от 555 это 344.1 210.9
63% от 555 это 349.65 205.35
64% от 555 это 355.2 199.8
65% от 555 это 360.75 194.25
66% от 555 это 366.3 188.7
67% от 555 это 371.85 183.15
68% от 555 это 377.4 177.6
69% от 555 это 382.95 172.05
70% от 555 это 388.5 166.5
71% от 555 это 394.05 160.95
72% от 555 это 399.6 155.4
73% от 555 это 405.15 149.85
74% от 555 это 410.7 144.3
75% от 555 это 416.25 138.75
76% от 555 это 421.8 133.2
77% от 555 это 427.35 127.65
78% от 555 это 432.9 122.1
79% от 555 это 438.45 116.55
80% от 555 это 444 111
81% от 555 это 449.55 105.45
82% от 555 это 455.1 99.9
83% от 555 это 460.65 94.35
84% от 555 это 466.2 88.8
85% от 555 это 471.75 83.25
86% от 555 это 477.3 77.7
87% от 555 это 482.85 72.15
88% от 555 это 488.4 66.6
89% от 555 это 493.95 61.05
90% от 555 это 499.5 55.5
91% от 555 это 505.05 49.95
92% от 555 это 510.6 44.4
93% от 555 это 516.15 38.85
94% от 555 это 521.7 33.3
95% от 555 это 527.25 27.75
96% от 555 это 532.8 22.2
97% от 555 это 538.35 16.65
98% от 555 это 543.9 11.1
99% от 555 это 549.45 5.55
100% от 555 это 555

Цоколевка

Распиновка NE555 остается неизменной на протяжении долгих лет её использования в различных приложениях. Классическая версия выпускается приимущественно в пластиковом корпусе DIP-8. Оформление для поверхностного монтажа (SOP-8, SOIC-8) появились значительно позже. Однако расположение выводов осталось прежним: 1 (земля, минус); 2 (запуск); 3 (выход); 4 (сброс); 5 (контроль); 6 (останов); 7 (разряд); 8 (плюс источника питания). Первый из них всегда маркируется небольшим круглым углублением или выпуклой точкой.

Раньше существовала версия в круглом металлическом корпусе (LM555CH), но её уже давно никто не изготавливает. Структурно представляет собой управляющий RS-триггер, два компаратора, разрядный транзистор для времязадающего конденсатора и инвертирующий усилитель.

Микросхема 555

Всем привет. Сегодня я хочу рассказать вам о микросхеме 555. Её история началась ещё в далеком 1971 году, когда компания Signetics Corporation выпустила микросхему SE555/NE555 под названием «Интегральный таймер» (The IC Time Machine). В те времена это была единственная «таймерная» микросхема, которая была доступна массовому потребителю. Сразу после выхода 555 завоевала бешеную популярность и её начали выпускать почти все производители полупроводников. Отечественные производители тоже выпускали данную микросхему под названием КР1006ВИ1.

Что это за чудо?

Микросхема выпускается в двух вариантах корпуса — пластиковом DIP и круглом металлическом. Правда встретить 555 в круглом металлическом корпусе в наши времена очень сложно, чего не скажешь о версии в пластиковом DIP корпусе. Внутри корпуса с восемью выводами скрываются транзисторы, диоды и резисторы. Не будем вдаваться в доскональное изучение 555, но про ножки этой микросхемы я расскажу более подробно. Всего ножек 8.

1. Земля

. Вывод, который во всех схемах нужно подключать к минусу питания. 2.Триггер , он же запуск. Если напряжение на пуске падает ниже 1/3 Vпит, то таймер запускается. Ток, потребляемый входом, не превышает 500нА. 3.Выход . Напряжение выхода примерно на 1,7 В ниже напряжения питания, когда он включен. Максимальная нагрузка, которую может выдержать выход — 200 мА. 4.Сброс . Если подать на него низкий уровень напряжения (меньше 0,7 В), то схема переходит в исходное состояние не зависимо от того, в каком режиме находится таймер на данный момент. Если в схеме не нужен сброс, то рекомендуется подключить этот вывод к плюсу питания. 5.Контроль . Этот вывод позволит нам получить доступ к опорному напряжению компаратора №1. Используется этот вывод очень редко, а вися в воздухе может сбивать работу, поэтому в схеме его лучше всего присоединить к земле. 6.Порог , он же стоп. Если напряжение на этом выходе выше 2/3 Vcc, то таймер останавливается и выход переводится в состояние покоя. Стоит заметить, что работает выход только тогда, когда вход выключен. 7.Разряд . Этот выход соединяется с землей внутри самой микросхемы, когда на выходе микросхемы низкий уровень и закрыт, когда на выходе высокий уровень. Может пропускать до 200 мА и иногда используется как дополнительный выход. 8.Питание . Данный выход нужно подключать к плюсу питания. Микросхема поддерживает напряжение в пределах 4,5-16 В. Может работать от обычной 9В-батарейки или от проводка USB.

Режимы

Ну что же пришло время поведать вам о режимах микросхемы 555. Их всего 3 и о каждом я расскажу более подробно.

Моностабильный

При подаче сигнала на вход нашей микросхемы, она включается, генерирует выходной импульс заданной длины и выключается, ожидая входного импульса

Важно, что после включения микросхема не будет реагировать на новые сигналы. Длину импульса можно рассчитать по формуле t=1.1*R*C

Пределов по длительности импульсов нет — как по минимальной, так и по максимальной длительности. Есть некоторые практические ограничения, которые можно обойти, но стоит задуматься над тем, нужно ли это и не проще ли выбрать другое решение. Итак, минимальные значения, установленные практическим образом для R составляет 10кОм, а для С — 95пФ. Можно и меньше, но при этом схема начнет поглощать много электричества.

Нестабильный мультивибратор

В этом режиме все довольно таки просто. Управлять таймером не нужно. Он все сделает сам — сперва включится, подождет время t1, потом выключится, подождет время t2 и начнет все заново. На выходе у нас получится забор из высоких и низких состояний. Частота с которой будет колебаться зависит от параметров величин R1,R2 и C и определяется она по формуле F= 1,44/((R1+R2)C). В течение времени t1 = 0.693(R1+R2)C на выходе будет высокий уровень, а в течение времени 2 = 0.693R2C — низкий.

Бистабильный

В данном режиме наша микросхема 555 используется как выключатель. Нажал одну кнопку — выход включился, нажал другую — выключился.

Как работает микросхема 555

Перед тем, как перейти к примеру устройства реле, рассмотрим структуру микросхемы. Все дальнейшие описания будут делаться для микросхемы серии NE555 производства Texas Instruments.

Как видно из рисунка, основа — это RS-триггер с инверсным выходом, управляемый выходами с компараторов. Положительный вход верхнего компаратора называется THRESHOLD, отрицательный вход нижнего — TRIGGER. Другие входы компараторов подключены к делителю напряжения питания из трех резисторов по 5 кОм.

Как вы скорее всего знаете, RS-триггер может находиться в устойчивом состоянии (обладает эффектом памяти, объемом 1 бит) либо в логическом «0», либо в логической «1». Как он функционирует:

  • Приход положительного импульса на вход R (RESET) устанавливает выход в логическую «1» (именно «1», а не «0», так как триггер инверсный — об это говорит кружок на выходе триггера);
  • Приход положительного импульса на вход S (SET) устанавливает выход в логический «0».

Резисторы по 5 кОм в количестве 3-х штук делят напряжение питания на 3, что приводит к тому, что опорное напряжение верхнего компаратора (вход «–» компаратора, он же, вход CONTROL VOLTAGE микросхемы) составляет 2/3 Vcc. Опорное напряжение нижнего — 1/3 Vcc.

С учетом сказанного, можно составить таблицы состояний микросхемы относительно входов TRIGGER, THRESHOLD и выхода OUT

Обратите внимание, что выход OUT — это инвертированный сигнал с RS-триггера

THRESHOLD < 2/3 Vcc THRESHOLD > 2/3 Vcc
TRIGGER < 1/3 Vcc OUT = лог «1» неопределенное состояние OUT
TRIGGER > 1/3 Vcc OUT остается без изменений OUT = лог «0»

В нашем случае, для создания реле времени применяется такая хитрость: входы TRIGGER и THRESHOLD объединяются вместе и к ним подается сигнал с RC-цепочки. Таблица состояний в таком случае будет выглядеть так:

OUT
THRESHOLD, TRIGGER < 1/3 Vcc OUT = лог «1»
1/3 Vcc < THRESHOLD, TRIGGER < 2/3 Vcc OUT остается без изменений
THRESHOLD, TRIGGER > 2/3 Vcc OUT = лог «0»

Схема включения NE555 для такого случая следующая:

После подачи питания конденсатор начинает заряжаться, что приводит к постепенному увеличению напряжения на конденсаторе с 0В и далее. В свою очередь, напряжение на входах TRIGGER и THRESHOLD будет наоборот, убывать, начиная с Vcc+. Как видно из таблицы состояний, на выходе OUT присутствует логический «0» после подачи питания Vcc+, а переключение выхода OUT в логическую «1» произойдет, когда на указанных входах TRIGGER и THRESHOLD напряжение опустится ниже 1/3 Vcc.

Важен тот факт, что время задержки реле, то есть промежуток времени между подачей питания и зарядкой конденсатора до момента переключения выхода OUT в логическую «1», можно рассчитать по очень простой формуле:T = 1.1 * R * C И как видите, это время не зависит от напряжения питания. Следовательно, при проектировании схемы реле времени можно не заботиться о стабильности питания, что значительно позволяет упростить схемотехнику. Далее приведем рисунок варианта исполнения микросхемы в DIP-корпусе и покажем расположения выводов чипа:

Также стоит упомянуть, что кроме 555 серии производится серия 556 в корпусе с 14-ю выводами. Серия 556 содержит два таймера 555.

https://youtube.com/watch?v=u9Nn5cKaLlE

Процент от — Таблица для 555

Процент от Разница
1% от 555 это 5.55 549.45
2% от 555 это 11.1 543.9
3% от 555 это 16.65 538.35
4% от 555 это 22.2 532.8
5% от 555 это 27.75 527.25
6% от 555 это 33.3 521.7
7% от 555 это 38.85 516.15
8% от 555 это 44.4 510.6
9% от 555 это 49.95 505.05
10% от 555 это 55.5 499.5
11% от 555 это 61.05 493.95
12% от 555 это 66.6 488.4
13% от 555 это 72.15 482.85
14% от 555 это 77.7 477.3
15% от 555 это 83.25 471.75
16% от 555 это 88.8 466.2
17% от 555 это 94.35 460.65
18% от 555 это 99.9 455.1
19% от 555 это 105.45 449.55
20% от 555 это 111 444
21% от 555 это 116.55 438.45
22% от 555 это 122.1 432.9
23% от 555 это 127.65 427.35
24% от 555 это 133.2 421.8
25% от 555 это 138.75 416.25
26% от 555 это 144.3 410.7
27% от 555 это 149.85 405.15
28% от 555 это 155.4 399.6
29% от 555 это 160.95 394.05
30% от 555 это 166.5 388.5
31% от 555 это 172.05 382.95
32% от 555 это 177.6 377.4
33% от 555 это 183.15 371.85
34% от 555 это 188.7 366.3
35% от 555 это 194.25 360.75
36% от 555 это 199.8 355.2
37% от 555 это 205.35 349.65
38% от 555 это 210.9 344.1
39% от 555 это 216.45 338.55
40% от 555 это 222 333
41% от 555 это 227.55 327.45
42% от 555 это 233.1 321.9
43% от 555 это 238.65 316.35
44% от 555 это 244.2 310.8
45% от 555 это 249.75 305.25
46% от 555 это 255.3 299.7
47% от 555 это 260.85 294.15
48% от 555 это 266.4 288.6
49% от 555 это 271.95 283.05
50% от 555 это 277.5 277.5
51% от 555 это 283.05 271.95
52% от 555 это 288.6 266.4
53% от 555 это 294.15 260.85
54% от 555 это 299.7 255.3
55% от 555 это 305.25 249.75
56% от 555 это 310.8 244.2
57% от 555 это 316.35 238.65
58% от 555 это 321.9 233.1
59% от 555 это 327.45 227.55
60% от 555 это 333 222
61% от 555 это 338.55 216.45
62% от 555 это 344.1 210.9
63% от 555 это 349.65 205.35
64% от 555 это 355.2 199.8
65% от 555 это 360.75 194.25
66% от 555 это 366.3 188.7
67% от 555 это 371.85 183.15
68% от 555 это 377.4 177.6
69% от 555 это 382.95 172.05
70% от 555 это 388.5 166.5
71% от 555 это 394.05 160.95
72% от 555 это 399.6 155.4
73% от 555 это 405.15 149.85
74% от 555 это 410.7 144.3
75% от 555 это 416.25 138.75
76% от 555 это 421.8 133.2
77% от 555 это 427.35 127.65
78% от 555 это 432.9 122.1
79% от 555 это 438.45 116.55
80% от 555 это 444 111
81% от 555 это 449.55 105.45
82% от 555 это 455.1 99.9
83% от 555 это 460.65 94.35
84% от 555 это 466.2 88.8
85% от 555 это 471.75 83.25
86% от 555 это 477.3 77.7
87% от 555 это 482.85 72.15
88% от 555 это 488.4 66.6
89% от 555 это 493.95 61.05
90% от 555 это 499.5 55.5
91% от 555 это 505.05 49.95
92% от 555 это 510.6 44.4
93% от 555 это 516.15 38.85
94% от 555 это 521.7 33.3
95% от 555 это 527.25 27.75
96% от 555 это 532.8 22.2
97% от 555 это 538.35 16.65
98% от 555 это 543.9 11.1
99% от 555 это 549.45 5.55
100% от 555 это 555

Простая схема ШИМ-регулятора на таймере NE555

С микросхемой NE555 (аналог КР1006) знаком каждый радиолюбитель. Её универсальность позволяет конструировать самые разнообразные самоделки: от простого одновибратора импульсов с двумя элементами в обвязке до многокомпонентного модулятора. В данной статье будет рассмотрена схема включения таймера в режиме генератора прямоугольных импульсов с широтно-импульсной регулировкой.

Схема и принцип её работы

С развитием мощных светодиодов NE555 снова вышла на арену в роли регулятора яркости (диммера), напомнив о своих неоспоримых преимуществах. Устройства на её основе не требуют глубоких знаний электроники, собираются быстро и работают надёжно. Известно, что управлять яркостью светодиода можно двумя способами: аналоговым и импульсным. Первый способ предполагает изменение амплитудного значения постоянного тока через светодиод. Такой способ имеет один существенный недостаток — низкий КПД

Второй способ подразумевает изменение ширины импульсов (скважности) тока с частотой от 200 Гц до нескольких килогерц. На таких частотах мерцание светодиодов незаметно для человеческого глаза

Схема ШИМ-регулятора с мощным выходным транзистором показана на рисунке. Она способна работать от 4,5 до 18В, что свидетельствует о возможности управления яркостью как одного мощного светодиода, так и целой светодиодной лентой. Диапазон регулировки яркости колеблется от 5 до 95%. Устройство представляет собой доработанную версию генератора прямоугольных импульсов. Частота этих импульсов зависит от ёмкости C1 и сопротивлений R1, R2 и определяется по формуле: f=1/(ln2*(R1+2*R2)*C1), Гц Принцип действия электронного регулятора яркости заключается в следующем. В момент подачи напряжения питания начинает заряжаться конденсатор по цепи: +Uпит – R2 – VD1 –R1 –C1 – -Uпит. Как только напряжение на нём достигнет уровня 2/3Uпит откроется внутренний транзистор таймера и начнется процесс разрядки. Разряд начинается с верхней обкладки C1 и далее по цепи: R1 – VD2 –7 вывод ИМС – -Uпит. Достигнув отметки 1/3Uпит транзистор таймера закроется и C1 вновь начнет набирать ёмкость. В дальнейшем процесс повторяется циклически, формируя на выводе 3 прямоугольные импульсы. Изменение сопротивления подстроечного резистора приводит к уменьшению (увеличению) времени импульса на выходе таймера (вывод 3), и как следствие, уменьшается (увеличивается) среднее значение выходного сигнала. Сформированная последовательность импульсов через токоограничивающий резистор R3 поступает на затвор VT1, который включен по схеме с общим истоком. Нагрузка в виде светодиодной ленты или последовательно включенных мощных светодиодов включается в разрыв цепи стока VT1. В данном случае установлен мощный MOSFET транзистор с максимальным током стока 13А. Это позволяет управлять свечением светодиодной ленты длиной в несколько метров. Но при этом транзистору может потребоваться теплоотвод. Блокирующий конденсатор C2 исключает влияние помех, которые могут возникать по цепи питания в моменты переключения таймера. Величина его ёмкости может быть любой в пределах 0,01-0,1 мкФ.

Плата и детали сборки регулятора яркости

Односторонняя печатная плата имеет размер 22х24 мм. Как видно из рисунка на ней нет ничего лишнего, что могло бы вызвать вопросы.

После сборки схема ШИМ-регулятора яркости не требует наладки, а печатная плата легка в изготовке своими руками. В плате, кроме подстроечного резистора, используются SMD элементы. DA1 – ИМС NE555; VT1 – полевой транзистор IRF7413; VD1,VD2 – 1N4007; R1 – 50 кОм, подстроечный; R2, R3 – 1 кОм; C1 – 0,1 мкФ; C2 – 0,01 мкФ.

Практические советы

Для себя я сделал немного другую обвязку таймера:

Ниже приведена схема из Proteus, а так же верхняя и нижняя сторона платы:

В схему я установил переменный резистор  с выключателем, чтобы полностью обесточивать плату от внешнего питания. Добавил клемники для подключения питания и нагрузки. Ну и сама виртуальная модель устройства.

Этот архив содержит файлы в формате Gerber LED_PWM_ne555v2 — CADCAM

Режимы работы NE555

Таймер 555 серии работает в одном из трёх режимов, рассмотрим их более детально на примере микросхемы NE555.

Одновибратор

Принципиальная электрическая схема одновибратора приведена на рисунке. Для формирования одиночных импульсов, кроме микросхемы NE555, понадобится сопротивление и полярный конденсатор. Схема работает следующим образом. На вход таймера (2) подают одиночный импульс низкого уровня, который приводит к переключению микросхемы и появлению на выходе (3) высокого уровня сигнала. Продолжительность сигнала рассчитывается в секундах по формуле: t=1,1*R*C.

По истечении заданного времени (t) на выходе формируется сигнал низкого уровня (исходное состояние). По умолчанию вывод 4 объединен с выводом 8, то есть имеет высокий потенциал.

Во время разработки схем нужно учесть 2 нюанса:

  1. Напряжение источника питания не влияет на длительность импульсов. Чем больше напряжение питания, тем выше скорость заряда времязадающего конденсатора и тем больше амплитуда выходного сигнала.
  2. Дополнительный импульс, который можно подать на вход после основного, не повлияет на работу таймера, пока не истечет время t.

На работу генератора одиночных импульсов можно влиять извне двумя способами:

  • подать на Reset сигнал низкого уровня, который переведёт таймер в исходное состояние;
  • пока на вход 2 поступает сигнал низкого уровня, на выходе будет оставаться высокий потенциал.

Таким образом, с помощью одиночных сигналов на входе и параметров времязадающей цепочки можно получать на выходе импульсы прямоугольной формы с чётко заданной длительностью.

Мультивибратор

Мультивибратор представляет собой генератор периодических импульсов прямоугольной формы с заданной амплитудой, длительностью или частотой, в зависимости от поставленной задачи. Его отличие от одновибратора состоит в отсутствии внешнего возмущающего воздействия для нормального функционирования устройства. Принципиальная схема мультивибратора на базе NE555 показана на рисунке. В формировании повторяющихся импульсов участвуют резисторы R1, R2 и конденсатор С1. Время импульса (t1), время паузы(t2), период (T) и частоту (f) рассчитывают по нижеприведенным формулам:

Из данных формул несложно заметить, что время паузы не сможет превысить время импульса, то есть достичь скважности (S=T/t1) более 2 единиц не удастся. Для решения проблемы в схему добавляют диод, катод которого соединяют с выводом 6, а анод с выводом 7

Схема работает следующим образом. В момент подачи питания конденсатор С1 разряжен, что переводит выход таймера в состояние высокого уровня. Затем С1 начинает заряжаться, набирая ёмкость до верхнего порогового значения 2/3 UПИТ. Достигнув порога ИМС переключается, и на выходе появляется низкий уровень сигнала. Начинается процесс разряда конденсатора (t1), который продолжается до нижнего порогового значения 1/3 UПИТ. По его достижении происходит обратное переключение, и на выходе таймера устанавливается высокий уровень сигнала. В результате схема переходит в автоколебательный режим.

Прецизионный триггер Шмитта с RS-триггером

Внутри таймера NE555 встроен двухпопроговый компаратор и RS-триггер, что позволяет реализовывать прецизионный триггер Шмитта с RS-триггером на аппаратном уровне. Входное напряжение делится компаратором на три части, при достижении каждой из которых происходит очередное переключение. При этом величина гистерезиса (обратного переключения) равна 1/3 UПИТ. Возможность применения NE555 в качестве прецизионного триггера востребована в построении систем автоматического регулирования.

Назначение выводов ИМС

На микросхемах 555 серии присутствует всего восемь выводов, тип корпуса PDIP8, SOIC, TSSOP. Но во всех случаях назначение выводов одинаковое. УГО элемента – это прямоугольник, подписанный «G1» в случае генератора одиночных импульсов и «GN» для мультивибратора. Назначение выводов:

  1. GND – общий, по порядку он первый (если считать от ключа-метки). На этот вывод подается минус от источника питания.
  2. TRIG – вход запуска. Именно на этот вывод подается низкоуровневый импульс и он поступает на второй компаратор. В результате происходит запуск ИМС и появляется на выходе сигнал с высоким уровнем. Причем длительность сигнала зависит от значений С и R.
  3. OUT – выход, на котором появляется сигнал высокого и низкого уровней. Переключение между ними занимает не более 0,1 мкс.
  4. RESET – сброс. Этот вход обладает наивысшим приоритетом, он управляет таймером, причем не зависит это от того, есть ли напряжение на остальных ножках микросхемы. Чтобы разрешить запуск, нужно наличие напряжения свыше 0,7В. В том случае, если импульс меньше 0,7В, то работа микросхемы 555 запрещается.
  5. CTRL – контрольный вход, который соединяется с делителем напряжения. И если нет никаких внешних факторов, которые могут повлиять на работу, выдается на этом выходе напряжение 2/3 от питающего. При подаче управляющего сигнала на этот вход на выходе образуется модулированный импульс. В случае с простыми схемами этот выход соединяется к конденсатору.
  6. THR – остановка. Это вход 1-го компаратора, в случае появления на нем напряжения 2/3 от питающего происходит остановка работы триггера и таймер переводится в пониженный уровень. Но обязательное условие – на ножке TRIG не должно быть сигнала запуска (так как у него приоритет).
  7. DIS – разряд. Он соединяется непосредственно с транзистором, расположенным внутри микросхемы 555. У него коллектор общий. В цепи эмиттер-коллектор устанавливается конденсатор, который необходим для того чтобы задать время.
  8. VCC – подключение к плюсу источника питания.

Читать также: Коронка конусная по металлу

Расположение и назначение выводов

NE555 и её аналоги преимущественно выпускаются в восьмивыводном корпусе типа PDIP8, TSSOP или SOIC. Расположение выводов независимо от корпуса – стандартное. Условное графическое обозначение таймера представляет собой прямоугольник с надписью G1 (для генератора одиночных импульсов) и GN (для мультивибраторов).

  1. Общий (GND). Первый вывод относительно ключа. Подключается к минусу питания устройства.
  2. Запуск (TRIG). Подача импульса низкого уровня на вход второго компаратора приводит к запуску и появлению на выходе сигнала высокого уровня, длительность которого зависит от номинала внешних элементов R и С. О возможных вариациях входного сигнала написано в разделе «Одновибратор».
  3. Выход (OUT). Высокий уровень выходного сигнала равен (Uпит-1,5В), а низкий – около 0,25В. Переключение занимает около 0,1 мкс.
  4. Сброс (RESET). Данный вход имеет наивысший приоритет и способен управлять работой таймера независимо от напряжения на остальных выводах. Для разрешения запуска необходимо, чтобы на нём присутствовал потенциал более 0,7 вольт. По этой причине его через резистор соединяют с питанием схемы. Появление импульса менее 0,7 вольт запрещает работу NE555.
  5. Контроль (CTRL). Как видно из внутреннего устройства ИМС он напрямую соединен с делителем напряжения и в отсутствие внешнего воздействия выдаёт 2/3 Uпит. Подавая на CTRL управляющий сигнал, можно получить на выходе модулированный сигнал. В простых схемах он подключается к внешнему конденсатору.
  6. Останов (THR). Является входом первого компаратора, появление на котором напряжения более 2/3Uпит останавливает работу триггера и переводит выход таймера в низкий уровень. При этом на выводе 2 должен отсутствовать запускающий сигнал, так как TRIG имеет приоритет перед THR (кроме КР1006ВИ1).
  7. Разряд (DIS). Соединен напрямую с внутренним транзистором, который включен по схеме с общим коллектором. Обычно к переходу коллектор-эмиттер подключают времязадающий конденсатор, который разряжается, пока транзистор находится в открытом состоянии. Реже используется для наращивания нагрузочной способности таймера.
  8. Питание (VCC). Подключается к плюсу источника питания 4,5–16В.