Содержание
Интегральный таймер NE555
555 — интегральная схема, универсальный таймер — устройство для формирования одиночных и повторяющихся импульсов со стабильными временными характеристиками. Впервые выпущен в 1971 году компанией Signetics под обозначением NE555.
История создания очень популярной микросхемы и описание ее внутреннего устройства
Одной из легенд электроники является микросхема интегрального таймера NE555. Разработана она была в далеком 1972 году. Таким долгожительством может гордиться далеко не каждая микросхема и даже не каждый транзистор. Так что же такого особенного в этой микросхеме, имеющей в своей маркировке три пятерки?
Серийный выпуск микросхемы NE555 начала компания Signetics ровно через год после того, как ее разработал Ганс Р. Камензинд. Самым удивительным в этой истории было то, что на тот момент времени Камензинд был практически безработным: он уволился из компании PR Mallory, но устроиться никуда не успел. По сути дела это была «домашняя заготовка».
Микросхема увидела свет и получила столь большую известность и популярность благодаря стараниям менеджера фирмы Signetics Арта Фьюри бывшего, конечно, приятелем Камензинда. Раньше он работал в фирме General Electric, поэтому знал рынок электроники, что там требуется, и чем можно привлечь внимание потенциального покупателя.
По воспоминаниям Камензинда А. Фьюри был настоящим энтузиастом и любителем своего дела. Дома у него была целая лаборатория, заполненная радиокомпонентами, где он и проводил различные исследования и опыты. Это давало возможность накапливать огромный практический опыт и углублять теоретические познания.
В то время продукция фирмы Signetics именовалась в виде «5**», и опытный, обладавший сверхъестественным чутьем в вопросах рынка электроники А. Фьюри, решил, что маркировка 555 (три пятерки) будет для новой микросхемы как нельзя кстати. И он не ошибся: микросхема пошла просто нарасхват, она стала, пожалуй, самой массовой за всю историю создания микросхем. Самое интересное, что свою актуальность микросхема не утратила и по сей день.
Несколько позднее в маркировке микросхемы появились две буквы, она стала называться NE555. Но поскольку в те времена в системе патентования существовала полная неразбериха, то интегральный таймер бросились выпускать все, кому не лень, естественно, поставив перед тремя пятерками другие (читай свои) буквы. Позднее на базе таймера 555 были разработаны сдвоенные (IN556N) и счетверенные (IN558N) таймеры, естественно, в более многовыводных корпусах. Но за основу был взят все тот же NE555.
Рис. 1. Интегральный таймер NE555
555 в СССР
Первое описание 555 в отечественной радиотехнической литературе появилось уже в 1975 году в журнале «Электроника». Авторы статьи отмечали тот факт, что эта микросхема будет пользоваться не меньшей популярностью, чем широко известные уже в то время операционные усилители. И они нисколько не ошиблись. Микросхема позволяла создавать очень простые конструкции, причем, практически все они начинали работать сразу, без мучительной наладки. А ведь известно, что повторяемость конструкции в домашних условиях возрастает пропорционально квадрату ее «простоты».
В Советском Союзе в конце 80 – х годов был разработан полный аналог 555, получивший название КР1006ВИ1. Первое промышленное применение отечественного аналога было в видеомагнитофоне «Электроника ВМ12».
Производители микросхемы NE555:
Внутреннее устройство микросхемы NE555
Прежде, чем схватиться за паяльник и начать сборку конструкции на интегральном таймере, давайте сначала разберемся, что там внутри и как все это работает. После этого понять, как работает конкретная практическая схема, будет намного проще.
Как видно, принципиальная схема достаточно сложна, и приведена здесь лишь для общей информации. Ведь все равно в нее паяльником не влезешь, отремонтировать ее не удастся. Собственно говоря, именно так выглядят изнутри и все другие микросхемы, как цифровые, так и аналоговые. Уж такова технология производства интегральных схем. Разобраться в логике работы устройства в целом по такой схеме тоже не удастся, поэтому ниже показана функциональная схема и приводится ее описание.
Технические данные
Но, перед тем как разбираться с логикой работы микросхемы, наверно, следует привести ее электрические параметры. Диапазон питающих напряжений достаточно широк 4,5…18В, а выходной ток может достигать 200мА, что позволяет использовать в качестве нагрузки даже маломощные реле. Сама же микросхема потребляет совсем немного: к току нагрузки добавляется всего 3…6мА. При этом точность собственно таймера от питающего напряжения практически не зависит, — всего 1 процент от расчетного значения. Дрейф составляет всего 0,1%/вольт. Также невелик и температурный дрейф – всего 0, 005%/°C. Как видно, все достаточно стабильно.
Функциональная схема NE555 (КР1006ВИ1)
Как было сказано выше, в СССР сделали аналог буржуйской NE555 и назвали его КР1006ВИ1. Аналог получился очень даже удачный, ничуть не хуже оригинала, поэтому использовать его можно, без всяких опасений и сомнений. На рисунке 3 показана функциональная схема интегрального таймера КР1006ВИ1. Она же полностью соответствует микросхеме NE555.
Рисунок 3. Функциональная схема интегрального таймера КР1006ВИ1
Сама микросхема не так уж и велика, — выпускается в восьмивыводном корпусе DIP8, а также в малогабаритном SOIC8. Последнее говорит о том, что 555 может использоваться для SMD – монтажа, другими словами интерес к ней у разработчиков сохранился до сих пор.
Внутри микросхемы элементов тоже немного. Основным является самый обычный RS – триггер DD1. При подаче логической единицы на вход R триггер сбрасывается в ноль, а при подаче логической единицы на вход S, естественно, устанавливается в единицу. Для формирования управляющих сигналов на RS – входах служит специальная схема на компараторах, о которой будет рассказано несколько позже.
Физические уровни логической единицы зависят, конечно, от используемого напряжения питания и практически составляют от Uпит/2 почти до полного Uпит. Примерно такое же соотношение наблюдается и у логических микросхем структуры КМОП. Логический же ноль находится, как обычно, в пределах 0…0,4В. Но эти уровни находятся внутри микросхемы, о них можно только догадываться, но руками их не пощупать, глазами не увидеть.
Выходной каскад
Для увеличения нагрузочной способности микросхемы, к выходу триггера подключен мощный выходной каскад на транзисторах VT1, VT2.
Если RS – триггер сброшен, то на выходе (вывод 3) присутствует напряжение логического нуля, т.е. открыт транзистор VT2. В случае, когда триггер установлен на выходе также уровень логической единицы.
Выходной каскад выполнен по двухтактной схеме, что позволяет подключать нагрузку между выходом и общим проводом (выводы 3,1) или шиной питания (выводы 3,8).
Небольшое замечание по выходному каскаду. При ремонте и наладке устройств на цифровых микросхемах одним из методов проверки схемы является подача на входы и выходы микросхем сигнала низкого уровня. Как правило, это делается замыканием на общий провод этих самых входов и выходов с помощью швейной иголки, при этом, не принося никакого вреда микросхемам.
В некоторых схемах питание NE555 составляет 5В, поэтому создается впечатление, что это тоже цифровая логика и с ней тоже можно обходиться достаточно вольно. Но на самом деле это не так. В случае с микросхемой 555, точнее с ее двухтактным выходом, такие «опыты» делать нельзя: если выходной транзистор VT1 в этот момент окажется в открытом состоянии, то получится короткое замыкание и транзистор просто сгорит. А уж если питающее напряжение будет близко к максимальному, то плачевный финал просто неизбежен.
Дополнительный транзистор (вывод 7)
Кроме упомянутых транзисторов имеется еще транзистор VT3. Коллектор этого транзистора соединен с выводом микросхемы 7 «Разрядка». Его назначение разряжать времязадающий конденсатор при использовании микросхемы в качестве генератора импульсов. Разряд конденсатора происходит в момент сброса триггера DD1. Если вспомнить описание триггера, то на инверсном выходе (обозначен на схеме кружком) в этот момент имеется логическая единица, приводящая к открыванию транзистора VT3.
О сигнале сброс (вывод 4)
Сбросить триггер можно в любой момент, — у сигнала «сброс» высокий приоритет. Для этого существует специальный вход R (вывод 4), обозначенный на рисунке как Uсбр. Как можно понять из рисунка сброс произойдет, если на 4 вывод подать импульс низкого уровня, не более 0,7В. При этом на выходе микросхемы (вывод 3) появится напряжение низкого уровня.
В тех случаях, когда этим входом не пользуются, на него подают уровень логической единицы, чтобы избавиться от импульсных помех. Проще всего это сделать, подключив вывод 4 напрямую к шине питания. Ни в коем случае нельзя оставлять его, что называется, в «воздухе». Потом долго придется удивляться и раздумывать, а почему же схема работает столь нестабильно?
Замечания о триггере «вообще»
Чтобы не запутаться совсем, в каком состоянии находится триггер, следует напомнить о том, что в рассуждениях о триггере всегда принимается во внимание состояние его прямого выхода. Уж, если сказано, что триггер «установлен», то на прямом выходе состояние логической единицы. Если говорят, что триггер «сброшен», — на прямом выходе непременно состояние логического нуля.
На инверсном выходе (отмечен маленьким кружком) все будет с точностью до наоборот, поэтому, часто выход триггера называют парафазным. Чтобы не перепутать все еще раз, об этом больше говорить не будем.
Тот, кто внимательно дочитал вот до этого места, может спросить: «Позвольте, ведь это же просто триггер с мощным транзисторным каскадом на выходе. А где же собственно сам таймер?» И будет прав, поскольку до таймера дело еще и не дошло. Чтобы получился таймер его отец – создатель Ганс Р. Камензинд изобрел оригинальный способ управления этим триггером. Вся хитрость этого способа заключается в формировании сигналов управления.
Формирование сигналов на RS – входах триггера
Итак, что же у нас получилось? Всем делом внутри таймера заправляет триггер DD1: если он установлен в единицу, — на выходе микросхемы напряжение высокого уровня, а если сброшен, то на выводе 3 низкий уровень и вдобавок открыт транзистор VT3. Назначение этого транзистора — разряд времязадающего конденсатора в схеме, например, генератора импульсов.
Управление триггером DD1 осуществляется с помощью компараторов DA1 и DA2. Для того, чтобы управлять работой триггера на выходах компараторов нужно получить сигналы R и S высокого уровня. На один из входов каждого компаратора подано опорное напряжение, которое формируется прецизионным делителем на резисторах R1…R3. Сопротивление резисторов одинаково, поэтому поданное на них напряжение делится на 3 равные части.
Формирование сигналов управления триггером
Запуск таймера
На прямой вход компаратора DA2 подано опорное напряжение величиной 1/3U, а внешнее напряжение запуска таймера Uзап через вывод 2 подано на инверсный вход компаратора. Для того, чтобы воздействовать на вход S триггера DD1 на выходе этого компаратора необходимо получить высокий уровень. Это возможно в том случае, если напряжение Uзап будет находиться в пределах 0…1/3U.
Даже кратковременный импульс такого напряжения вызовет срабатывание триггера DD1 и появление на выходе таймера напряжения высокого уровня. Если на вход Uзап воздействовать напряжением выше 1/3U и вплоть до напряжения питания, то никаких изменений на выходе микросхемы не произойдет.
Останов таймера
Для останова таймера надо просто сбросить внутренний триггер DD1, а для этого на выходе компаратора DA1 сформировать сигнал R высокого уровня. Компаратор DA1 включен несколько иначе, чем DA2. Опорное напряжение величиной 2/3U подано на инвертирующий вход, а управляющий сигнал «Порог срабатывания» Uпор подан на прямой вход.
При таком включении высокий уровень на выходе компаратора DA1 возникнет лишь тогда, когда напряжение Uпор на прямом входе превысит опорное напряжение 2/3U на инвертирующем. В этом случае произойдет сброс триггера DD1, а на выходе микросхемы (вывод 3) установится сигнал низкого уровня. Также произойдет открывание «разрядного» транзистора VT3, который и разрядит времязадающий конденсатор.
Если входное напряжение находится в пределах 1/3U…2/3U, не сработает ни один из компараторов, изменение состояния на выходе таймера не произойдет. В цифровой технике такое напряжение называется «серый уровень». Если просто соединить выводы 2 и 6, то получится компаратор с уровнями срабатывания 1/3U и 2/3U. И даже без единой дополнительной детали!
Изменение опорного напряжения
Вывод 5, обозначенный на рисунке как Uобр, предназначен для контроля опорного напряжения или его изменения с помощью дополнительных резисторов. Также на этот вход возможна подача управляющего напряжения, благодаря чему возможно получения частотно или фазо модулированного сигнала. Но чаще этот вывод не используется, а для уменьшения влияния помех соединяется с общим проводом через конденсатор небольшой емкости.
Питание микросхемы осуществляется через выводы 1 – GND, 2 +U.
Ранее ЭлектроВести писали, что повышение цен на электроэнергию для населения, планируемое при введении новой модели спецобязательств (ПСО) по обеспечению его ресурсом, не даст должного эффекта для рынка без надлежащего контроля за оплатой ресурса.
По материалам: electrik.info.
Поскольку наш радиолюбительский сайт называется «Микросхема», мы просто не могли обойти необычную дизайнерскую мысль от Evil Mad Scientist Laboratories. Создатели на основе прототипа микросхемы NE555 спроектировали Footstool, то есть, по-русски, скамеечка или табурет для ног. Хотя этот элемент мебели практически не пользуется спросом, фанаты радиоэлектроники или профессиональные радиоинженеры смогут по достоинству оценить сам дизайн. Скамеечке можно найти достойное место в своей радиолюбительской мастерской или домашнем интерьере. Стильный подарок для любителей электроники и компьютерной техники. Изобретателей охватила ностальгия по временам становления микроэлектроники. Микросхема NE555 выпущена в 1973 году и содержит 22 транзистора, 15 резисторов и 2 диода. По функциональному назначению NE555 представляет собой таймер. Его широко применяют в радиолюбительских схемах, где нужны моностабильные мультивибраторы или генераторы прямоугольных импульсов. Причем популярность NE555 объясняется его высокой точностью, не зависящей от изменения напряжения питания и составляющей менее 1% от расчетной. Микросхема применялась в устройствах от Apple, IBM и Atari. Принцип работы таймера следующий. При подаче на вход NE555 импульса амплитудой до 6 вольт (при напряжении питания 18 В) на выходе таймера появляется напряжение 16,3 вольта на время, которое задается внешней RC цепочкой. NE555 может заменить в принципиальных схемах различных сигнализаторов, блоков сигнализаций, генераторов, метрономов, триггеров, таймеров, термометров и пр. громоздкие электрические цепи из множества радиодеталей. К примеру, можно в считанные минуты спаять простейший сигнализирующий модуль с датчиком. Если в качестве датчика подключить геркон, то такое охранное устройство можно с успехом применить в быту для контроля входных дверей или окон. А вот схема таймера на базе микросхемы NE555. Нажатие кнопки приводит к запуску таймера, о чем сигнализирует светодиод HL1. По прошествии 10 минут загорается HL2. Если вместо второго светодиода поставить реле, то можно значительно расширить область применения устройства. Резистором R2 настраивается время срабатывания таймера. Что касается прототипа NE555. Footstool собран из 25 фанерных элементов с помощью клея и увеличен в 30 раз по сравнению с размерами микросхемы NE555. Фанерные блоки вырезаны на станке с ЧПУ. Маркировка на скамеечке для ног выполнена с помощью лазерного гравера, сама она загрунтована серым и затем выкрашена черным цветом, а ножки серебристым цветом. Вот 25 фанерных блоков для сборки табурета: Так происходит склейка элементов между собой. Сначала промазанные клеем фанерные блоки насаживаются на шпильки, а затем стягиваются: Ну и в итоге получается стильный табурет: Метки: полезно знать, справка Радиолюбителей интересуют электрические схемы: Data-кабель для Samsung X120 Оставить комментарий |
Пиковый ток NE555 — EDN Asia
Автор статьи: Ларри Стабайл
- Категория: Управление питанием
- 15. 03.2022
- (0) Комментарии
Удивление от того, что оказалось недостатком в конструкции NE555, привело к интересному эксперименту и к еще более интересной истории, связанной с чипом и его разработчиками.
Начнем с моего блока питания. Это двухамперный настольный источник питания 143D от Southwest Technical Products Corporation [8]. Он пришел в комплекте, и я собрал его примерно в 19 году.68. Хотя, по общему признанию, крышки, вероятно, в плохом состоянии, они хорошо работали в различных проектах на протяжении многих лет.
Несмотря на его популярность, я никогда не пользовался NE555. Для проведения некоторых недавних экспериментов я купил несколько. В основном я предвидел потребность в осцилляторе здесь и там, и это выглядело как простой способ получить его, когда это необходимо.
Однако, когда я попробовал один из них, используя свой старый добрый блок питания 143D, меня ждал сюрприз. Блок питания сошел с ума, сверхтоки зажали счетчик и так далее. Он жесткий, и это его не убило (но и не сделало сильнее). Мне было интересно, что происходит, но в тот момент я был занят какой-то другой схемой, поэтому я отложил детали в сторону.
【Загрузить】Кибербезопасность: аппаратное обнаружение и устранение угроз
Недавно я получил новый блок питания Siglent SPD3303X. Это было о времени! Я решил снова попробовать NE555, и хотя на этот раз он не поставил блок питания на колени, я узнал больше о том, что оказывается пресловутой проблемой.
Проблема хорошо задокументирована. Сначала я не знал, что с этим делать, так как это казалось серьезным конструктивным недостатком: выходы тотемного полюса, подключенные непосредственно к плюсовой шине и земле, без какого-либо ограничения тока или специальной синхронизации переключения, что позволяет оба транзистора включаются очень кратковременно, потребляя большие токи. Я много работал с ТТЛ, дискретными транзисторами разных типов, операционными усилителями, различными более сложными микросхемами, даже реле, и никогда не сталкивался с таким сильным всплеском, даже со своим старым блоком питания.
Различные люди опубликовали трассировку области действия и описали проблему [3,4,5,6,11,14,15]. Типичные отчеты о всплесках тока, которые длятся 100-200 нс и потребляют около 300 мА. Это более чем в 10 раз превышает нормальный ток без нагрузки, потребляемый микросхемой. При отсутствии развязывающих конденсаторов падение напряжения питания может составлять более половины напряжения питания. Мой случай ничем не отличается; Siglent SPD3303X имеет отличные характеристики, и я вижу такие падения напряжения.
Я также провел несколько экспериментов, и результаты приведены ниже. Но что более важно, по мере того, как я углублялся в это, я обнаружил, что у этого чипа увлекательная история.
Ганс Камензинд разработал NE555 примерно за два года до его выпуска в 1972 году компанией Signetics. В книге Джека Уорда «Интервью с Гансом Камензиндом » [10] он рассказывает об испытаниях, связанных с созданием проекта, проблемах со своим работодателем (в конце концов, он делал это по контракту, что было очень необычно в те дни), а также о мужестве и убеждение Арта Фьюри, менеджера по маркетингу Signetics, в продвижении продукта.
Камензинд отмечает в Интервью , что его дизайн был подвергнут внутренней проверке. Безусловно, выходной каскад был важной темой. Подобные микросхемы того времени, такие как TTL-затворы, пытались уменьшить пики мощности с помощью токоограничивающих резисторов, диодов и таймеров. Но одна из целей NE555 заключалась в том, чтобы он мог управлять довольно большой нагрузкой. Таким образом, решение сделать выход тотемного полюса напрямую подключенным к Vcc и земле, вероятно, было преднамеренным.
Хотя неясно, когда была обнаружена проблема с скачками напряжения, Камензинд рано понял, что первоначальная конструкция имела недостатки. В его статье Redesigning the old 555 из IEEE Spectrum в 1997 г. [1] и последующем описании второй версии 555 в его Designing Analog Chips (2005) [2] вместе перечисляются недостатки и описываются улучшения: Улучшенные схемы смещения для снижения чувствительности к изменениям напряжения питания и расширения диапазона питающих напряжений; к компараторам добавлены сбалансированные активные нагрузки для повышения точности и скорости; новый слаботочный триггер с токовым режимом для сокращения времени переключения. Основные общие цели заключались в снижении рабочего тока и необходимого напряжения питания; это также имело серьезные последствия для выходного каскада.
Схемы всех трех устройств показаны ниже на Рисунки 1-3 . Обратите внимание, что более поздние конструкции используют преимущества большей плотности, доступной к тому времени.
Выходной каскад является важной темой как в статье Spectrum, так и в статье Designing Analog Chips . Камензинд зашел так далеко, что сказал в последнем, что «наиболее значительное изменение произошло в выходном каскаде». В статье Spectrum также упоминается, что Zetex ZSCT1555 доступен как переработанный 555, предположительно в соответствии с концепциями, описанными в статье. Однако позже Разработка аналоговых микросхем неясно, действительно ли были установлены требования к выходному току: Камензинд упоминает источник и сток большого тока исходного 555 и показывает выход тотемного полюса во второй версии 555, но нет явное заявление о требованиях к выходному току для нового чипа. Он описывает различные улучшения для управления токами и синхронизацией, например, он утверждает, что всплеск тока устранен.
С другой стороны, дизайн ZSCT1555 отражает многое из того, что было описано в Spectrum. И в этой версии, и в версии 555 Second используется петля положительной обратной связи Widlar Latch. В версии 555 Second это включает Q40, Q41 и Q42. ZSCT1555 явно ориентирован на использование с более низким энергопотреблением и более низким напряжением. Обратите внимание, например, что минимальное напряжение питания ниже, а характеристики выходного тока асимметричны: он может потреблять 100 мА, что вдвое меньше, чем у NE555, но может выдавать только 150 мкА. Однако максимальная скорость также меньше, чем у NE555. Использование выходного транзистора с коллекторным приводом PNP для стороны высокого уровня подходит для слаботочного высокого уровня, и Камензинд прямо упоминает поддержку больших токов только в качестве стока в статье Spectrum. А поскольку высокая сторона не сильно тянет, мы видим, что это устранит пики тока.
Несмотря на ясность и беззастенчивую открытость Камензинда, оригинальный дизайн 555 по-прежнему остается на рынке. Версия CMOS, похоже, заполнила некоторые пробелы на рынке маломощных. Но усилия по созданию «лучшего» биполярного 555 уступили подавляющей силе оригинала.
Рис. 1 Исходный таймер 555 из Signetics Analog Applications Manual [7].
Рисунок 2 555 Вторая версия Ханса Камензинда, начиная с Проектирование аналоговых микросхем [2].
Рис. 3. Zetex ZSCT1555, совместимая по выводам и маломощная версия 555, из спецификации [13].
Мой собственный эксперимент с NE555 показан на Рис. 4 ниже. Компактная компоновка обеспечивает достаточно чистый сигнал. Все компоненты, показанные на схеме, кроме блока питания, находятся на печатной плате. Пиковое потребление 437 мА довольно много, и это согласуется с другими отчетами.
Некоторые из моих других недавних экспериментов включают в себя три независимо настраиваемых генератора, частоты которых могут быть достаточно близки друг к другу. Чтобы избежать распространения ложных синхронизирующих сигналов между таймерами из-за всплеска тока, я тщательно фильтровал источник питания на каждом чипе с помощью подходящего резистора и электролитического конденсатора. Хотя это привело к падению полезного напряжения питания, этого было достаточно для питания последующих компонентов. Но, к сожалению, необходимо добавить больше компонентов, чем функционально требуется, чтобы компенсировать проблему.
Рис. 4 Тестовая установка NE555: схема, трассировки осциллографа и компоновка.
Вторая версия 555 так и не была построена. ZSCT1555 снят с производства. Но NE555 спустя пятьдесят лет — и десять лет после того, как нас покинул Ханс Камензинд — жив и здоров, и некоторые считают его самым популярным чипом в истории.
Я полагаю, что это и добродетель, и проклятие инженера — чувствовать такое сильное желание исправить какой-то аспект проекта после того, как он покинул здание. Ганс явно был дизайнером, который был не только очень творческим, но и очень дисциплинированным, и он вкладывал в свои проекты огромные авансовые мысли. Проблемы, связанные с оригинальным 555, должно быть, беспокоили его; в Интервью он сказал, что был «ошеломлен» тем, что усовершенствования модели 555 не прижились. В конце концов, его творение имело собственную волю.
Я уверен, что мы все можем вспомнить подобные случаи — хотя, возможно, не в масштабе Ганса Камензинда. Любой дизайн подлежит принципу «будь осторожен со своими желаниями…». Если он терпит неудачу, вы на мгновение жалуетесь и пробуете снова. Если это удастся, вам нужно иметь в виду, что вернуть этих лошадей в сарай может быть очень сложно.
Каталожные номера
- Ханс Камензинд, Модернизация старого 555, IEEE Spectrum, сентябрь 1997 г.
- Ханс Камензинд, Designing Analog Chips , 2005 г., http://www.designinganalogchips.com/_count/designinganalogchips.pdf
- Род Эллиот, The 555 Timer , 2015 г., https://sound-au.com/articles/555-timer.htm
- Филип Кейн, 555 Учебное пособие по таймеру , Jameco Electronics, https://www. jameco.com/Jameco/workshop/TechTip/555-timer-tutorial.html. Упоминает всплески тока до 100 мА.
- Ray Marston, ‘555’ Monostable Circuits , https://www.nutsvolts.com/magazine/article/555-monostable-circuits. Упоминает всплеск 400 мА и «хаос» с РЧ.
- Philips, AN170: приложения NE555 и NE556 , 1988 г., http://www.sophx.caltech.edu/Physics_5/Data_sheets/555appnote.pdf. Признает всплеск и рекомендует близко подключенные развязывающие конденсаторы.
- Signetics Corporation, Signetics Analog Applications Manual , 1979.
- Southwest Technical Products Corporation, Регулируемый блок питания 143D , ок. 1968 г. Инструкции по сборке и схема: https://www.steampoweredradio.com/pdf/south%20west%20technical/Southwest%20Technical%20Products%20143D%20Regulated%20Bench%20Power%20Supply%20Manual.pdf
- Стив Таранович, 555 изобретатель таймера Ганс Камензинд вспомнил , EDN, 2012, https://www.edn.com/555-timer-inventor-hans-camenzind-remembered
- Джек Уорд, Интервью с Гансом Камензиндом , 2004 г. , http://www.semiconductormuseum.com/Transistors/LectureHall/Camenzind/Camenzind_Index.htm
- Neil Webber, 555 Timer Chip and the Important of Bypass конденсаторы , 2017 г., http://neilwebber.com/notes/2017/03/18/555-timer-chip-and-the-importance-of-bypass- конденсаторы/
- Wikipedia, 555 Timer IC, https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
- Zetex, ZSCT1555 Спецификация , https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZSCT1555.pdf
Ссылки на блоги
- Виной тому время хранения выходного транзистора. https://www.electronicspoint.com/forums/threads/clean-square-waves-using-a-555-timer.277981/page-6
- Упоминается «пробой» 400 мА. https://www.eevblog.com/forum/projects/555-timer-overshoot-problem-(нестабильный-режим)-(восходящий край)/
Эта статья была первоначально опубликована на EDN .
-
Теги :
- NE555
Блок питания от 12 В до 250 В/20 мА с ne555-необходим
Тони44
Участник
#1
-
-
#1
Привет всем!
Мне нужна схема (цепь) питания 12В на 250В/10мА для магического глаза с трубкой em80.
Желательно, чтобы схема была IC=NE555 или MC34063A.
Спасибо!
Последнее редактирование:
настенный пикодинамик
Участник
#2
-
-
#2
Я читал еще про «диодную цепочку», но помню, что она давала не более пары миллиампер
Мули
Администратор
#3
-
-
#3
Это не так просто, как кажется. Основные цифры: источник постоянного тока 250 вольт при 20 миллиамперах, что составляет 5 Вт.
Если бы преобразователь был на 100% эффективнее, то это означало бы, что 12-вольтовое устройство потребляет более 400 миллиампер. На практике такое простое устройство (при условии, что 555 управляет трансформатором в обратном направлении) может составлять в лучшем случае 30 или 40%. Это не стартер ИМО. В теории отлично, а на практике нет.
Боюсь, у меня нет готовых примеров дизайна и для других возможностей. Возможно, «лучшим» решением могут быть два небольших трансформатора, соединенных друг с другом от 240 (110), скажем, от 15 до 30, и аналогичный трансформатор, питаемый от вторичной обмотки первых.
Тони44
Участник
#4
-
-
#4
Мули сказал:
Это не так просто, как кажется. Основные цифры: источник постоянного тока 250 вольт при 20 миллиамперах, что составляет 5 Вт.
Если бы преобразователь был на 100% эффективнее, то это означало бы, что 12-вольтовое устройство потребляет более 400 миллиампер. На практике такое простое устройство (при условии, что 555 управляет трансформатором в обратном направлении) может составлять в лучшем случае 30 или 40%. Это не стартер ИМО. В теории отлично, а на практике нет.
Боюсь, у меня нет готовых примеров дизайна и для других возможностей. Возможно, «лучшим» решением могут быть два небольших трансформатора, соединенных друг с другом от 240 (110), скажем, от 15 до 30, и аналогичный трансформатор, питаемый от вторичной обмотки первых.
Нажмите, чтобы развернуть…
Хорошо,… пусть будет 250В/(6…10)мА.
Это схема может?
Последнее редактирование:
Мули
Администратор
#5
-
-
#5
Посчитайте W=I*V, чтобы получилось 250*0,01, что равно 2,5 Вт. Это означает, что вам нужно потреблять не менее 0,2 ампера при 12 вольтах (I = W / V), если он был на 100% эффективен. Но таких устройств нет.
Два маленьких трансформатора могут дать вам то, что вы хотите. Расширяя то, что я упоминал ранее, напряжения трансформатора должны быть выбраны или , чтобы дать вам достаточно накладных расходов для использования простого регулятора, или рассчитаны так, чтобы давать около 250 вольт постоянного тока под нагрузкой.
стрекоза
Запрещено
#6
-
-
#6
Это просто, дает вам гальванически развязанное ВН на вторичной обмотке трансформатора. Для работы на 12 В вам понадобится трансформатор с 9 В на 230 В с необходимой мощностью. Поскольку он работает в диапазоне нескольких кГц, вы можете использовать меньший трансформатор (2,5-3 ВА). На стороне 230 В используйте быстрые диоды и ВЧ электролиты, чтобы получить 250 В постоянного тока.
Последнее редактирование:
Добавить комментарий