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教你低廉甜头芯片成本约20元_电路_电压

落叶飘零 2024-08-27 14:05:01 0

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文章目录 [+]

一、概述

555定时器是一种集成电路芯片,它出身于1971年,在2003年,曾创下10亿枚的销量记录。

缘故原由在于555定时器运用广泛,且价格很便宜,可以制作家居用品、玩具、警报器等上万种产品……

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那么如何自己做555定时器?这款集成电路芯片的内部构造是若何的?电路事理如何理解?我们连续看下去!

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(图片来自网络侵删)

图1-1 LC555芯片示意图

二、 555定时器构造框图

如图可知常见的555定时器组成电路包含:电阻分压电路、两个比较器电路、一个触发器电路、反向输出驱动电路。

图2-1 555芯片内部构造框图

引脚解释

接下来我会根据上面的信息,以555的内部构造为根本,DIY一款属于自己的芯片,并解析其电路事理,我把这款芯片命名为LC555。
制作本钱约20元。

三、电路事理解析

我自己做的555定时器由这5部分电路组成:电阻分压电路、阈值比较器电路、触发比较器电路、触发器电路、输出电路。

3.1 电阻分压电路

VCC电源通过三个5K的电阻进行分压,给两级比较器分别供应1/3VCC以及2/3VCC的电压。

由于5KΩ的电阻并不常见,电阻的制造又会存在偏差值,可以采取两个10KΩ的电阻进行并联从而得到一个较为稳定的5KΩ电阻。

电路设计如下所示:

图3-1 电阻分压电路(555芯片命名由来)

3.2 "阈值"比较器电路

剖析第一个比较器电路,由于该比较器的反向输入端固定与电阻分压的2/3VCC连接,通过与正向输入的电压进行比较就可以得到比较结果。

当正向输入电压大于2/3VCC时,比较器输出高电平(VCC),反之输出低电平(0V)。

图3-2 “阈值”比较器电路

须要留神的是555芯片的第五引脚为掌握引脚,可以根据实测情形输入外部电压用于调度阈值电压。
如果不须要调度,可以接一个10nF的电容到地肃清滋扰,提高稳定性。

这一部分比较器电路由第一级的差分放大电路与带电流镜的第二级差分放大电路所组成:

第一级电路由Q1、Q4、Q6、Q8以及R3组成的单端输入双端输出的差分放大器;第二级由Q2、Q3、Q5、Q7、R1、R2和R4共同组成的双端输入单端输出的差分放大器。

整体电路组成如下图所示:

图3-3 差分放大电路

3.2.1 第一级差分放大器

(1)达林顿管

在第一级差分放大电路中Q1/Q4,Q6/Q8利用了达林顿构造,组成达林顿管。

达林顿管又叫复合三极管,它采取复合连接办法将两个或多个三极管的集电极连在一起,第一个三极管的发射极直接耦合到第二个三极管的基极,依次连接而成,终极引出B、C 、E三个电极。
这样组成的达林顿管具有增益高、开关速率快、稳定性好等优点。
利用时,可以直接把达林顿管算作是一个具有高电流放大系数的高性能三极管。

如果单个晶体管的增益为10,那么2个晶体管组成的达林顿管的增益将达到10x10=100倍。

随着三极管个数的增加,达林顿管的Vbe导通电压也会随之增加。

图3-4 达林顿管电路

(2)电路剖析

将这里的电路进行简化整理便于对电路的剖析。

Q1的输入端Ui1为芯片的第六引脚Q2的输入端Ui2为固定的2/3VCC电压值,电流Ie=Ic1+Ic2。

当6脚输入电压Ui1=Ui2=2/3VCC时,相称于输入了一对大小相同,相位同等的共模电压。

由于电路是完备对称的,因此两个三极管集电极的对地电压Uc1=Uc2,此时差分放大器的输出电压Uo=Uc1-Uc2=0,解释差分放大器对共模旗子暗记没有放大浸染。

当6脚输入电压大于2/3VCC时,即Ui1>Ui2。
由于电路的对称性,Ic1的电流会大于Ic2的电流,从而使Rc1负载上的电压增大;当6脚输入电压小于2/3VCC时,即Ui1<Ui2,由于电路的对称性,Ic2的电流会大于Ic1的电流,从而使Rc2负载上的电压增大。

图3-5 第一级差分放大电路

电阻Re在电路中的浸染是:为了保持三极管差分放大电路对零点漂移的抑制浸染,进一步确保应外部成分导致电路的失落衡。

当温度升高时,三极管的集电极电流也随之增大,从而使得Ie的随之增大,URe电位变大,由于Ui1和Ui2电位是固定值,以是三极管内部的Vbe电压会变小以平衡URe的变革,从而使Ie保持不变。

在实际电路中由于利用了两个三极管组成的达林顿管构造,为使电路正常事情,输入电压应确保大于1.4V,即两倍的Vbe。

3.2.2 第二级差分放大器

(1)电流镜构造

在第二级差分放大器中利用了电流镜构造,电流镜常用来产生偏置电流和有源负载,还被广泛用来实现电流旗子暗记的复制或倍乘。

极性互补的电流镜还可以实现差动一单端电流旗子暗记的变换。
电流镜从受控源的角度来看也可以看做是电流掌握电流源器件。

图3-6 电流镜构造电路

通过这个电路我们可以大略理解电流镜的事情事理。

三极管Q1的基极与集电极接到一起,那么Q1实在就和一个二极管类似,Uec压降为0.7V,由于Q1与Q2共用一个电源VCC,管子特性同等,Ib1=Ib2,由于Ie≈Ic=βIb,以是Ic1=Ic2,当Q1电流改变时,Q2也随之改变。

这种情形属于空想状态!

实际运用过程中由于管子性能不一致以及Ube电压的变革,放大倍数也会随着变革,该特性称为厄利效应,为办理这种偏差影响,保障电流镜输出电流的同等性,可以利用威尔逊电流镜进行优化,改进三极管导通电压的影响。

本文不做扩展,读者可自行查阅干系资料。

(2)电路剖析

在这里利用了两个电流镜构造,分别由R1、R2、Q2、Q3以及R2、R4、Q5、Q7所组成。

这电路是不是熟习又有点陌生。

实在只须要把这个电路倒过来看就可以看出这实在也是一个带电流镜构造的差分放大器。
该构造可以对前面的差分旗子暗记进行放大,增大总增益,也能够保持输出电流的平衡,公共电阻R2可以取一个较小的值,以提高放大器的带载能力。

图3-7 第二级差分放大电路

3.2.3 电路仿真

经由对第一级比较器电路的拆剖解析,在立创EDA仿真模式中绘制电路,进行仿照验证。

VCC电源利用6V直流源进行供电,2/3VCC电压为4V,在反向输入端用一个4V的直流电压源替代。

当正向输入端连接+6V时,由于正向电压大于反向输入电压,比较器输出为高,根据图中万用表读数为5.945V,符合设计哀求;当正向输入端连接GND接地时,由于0V小于4V,以是比较器输出为低电平,万用表读书为0.529V,符合比较器设计哀求。

图3-8 “阈值”比较器仿真电路

3.3 触发比较器电路3.3.1 电路事理

这一级的比较器电路与上一级第一个差分放大电路类似,前面利用的是NPN三极管,这里选用的PNP三极管。

Q9和Q10,Q12和Q13分别组成达林顿构造,Q9的基极接芯片第二引脚,Q13基极差分输入为固定1/3VCC输入,利用不同类型的三极管电路缘故原由是为了使输入共模电压能够为0。
该差分电路为:双端输入,单端输出办法。
这种输出办法,只得到了差分放大电路中的Q9和Q10的输出变革量,而Q12和Q13的输出变革量没有利用到,以是这种情形放大器的电压放大倍数为双端输出的一半。

再看输入旗子暗记由Q9基极输入,输出旗子暗记由Q10集电极输出,属于同一个达林顿管构造,故输出旗子暗记与输入旗子暗记的相位是相反的。

当外部触发引脚输入电压小于1/3VCC时,Q9和Q10导通能力较大,流过电流也大些,比较器输出为高当触发引脚高于1/3VCC时,大部分电流会流过Q12与Q13,这是比较器输出电压较低

图3-9 触发比较器电路

Q11和R12组成NPN管组成开关电路,给差分电路供应足够的事情电流。

Q11的基极电电流是由Q15和Q18组成的电流镜构造供应电流。

此处电路可以极大地增加放大器的增益,以是没有像第一级比较器一样再加一级放大电路。

3.3.2 电路仿真

经由对第二级比较器电路的解析,在立创EDA仿真模式中绘制其简化电路,进行仿照验证。

VCC电源利用6V直流源进行供电,1/3VCC电压为2V,在正向输入端用一个2V的直流电压源替代。

当反向输入端连接+6V时,由于正向电压小于反向输入电压,比较器输出为低,根据图中万用表读数为2.739uV,符合设计哀求;当反向输入端连接GND接地时,由于0V小于2V,以是比较器输出为高电平,万用表读书为5.982V,符合比较器设计哀求。

图3-10 触发比较器仿真电路1

图3-11 触发比较器仿真电路2

3.4 RS触发器3.4.1 电路剖析当R=0,S=1时,Q14导通,Q17截止,Q18截止,流过R13的电流经由Q16和Q19到地,Q19导通,OUTPUT输出接地为0电平,翻转电平为1;当R=1,S=0时,Q17导通,使得Q19的基极拉低,Q19截止,流过R13的电流经由Q16和Q17到地,Q18导通,Q19集电极为高电平,即输出OUTPUT为1,翻转电平为0;当S=1,R=1时,Q14导通,它的Uce电压很小,即Q17无法导通,此时Q19导通,OUTPUT输出接地为0电平,翻转电平为1。
如果初始状态R=1、S=0,这时Q17和Q18导通。
随后R和S改变状态为低电平输入,即R=0,S=0,这时Q14和Q17理应截止,但是由于最初Q18已经导通,电源电流经由R14来到Q17的基极,使得Q17连续导通,以是输出OUTPUT还是输出为1,翻转电平后0;如果初始状态R=0,S=1,这时Q14和Q19导通。
随后R和S改变状态为低电平输入,即R=0,S=0,此时Q14依旧截止,由于R还是为0,以是Q19还是导通状态,OUTPUT输出保持低电平不变,翻转电平为1。

图3-12 RS触发器电路

外部复位旗子暗记RESET为高电平时,对电路没有影响。

但当RESET旗子暗记为低电平时,Q16被拉低截止,Q18导通,OUTPUT输出为高电平,翻转电平为0,与其它引脚无关。
这也就阐明了在运用电路中4脚复位脚须要接到VCC电源,如果接地的话输出旗子暗记直接为低电平状态。

3.4.2 电路仿真

在立创EDA中对RS触发器电路进行验证,个中复位引脚悬空即可。

VCC电源利用6V直流电源供电,分别在触发器的R端与S端接入VCC以及GND,输出用万用表查看输出电平。

仿真图如下所示:

图3-13 RS触发器仿真电路

图3-13 RS触发器仿真电路

3.5 输出电路3.5.1 输出电路

RS触发器的输出接到Q20的基级,与R15和R16组成一个大略的三极管开关电路,当基级输入高低电平时,对电路进行剖析。

(1)Q20基级输入为低电平

当INPUT输入为低电平时,Q20截止,集电极为高电平,Q21与Q25导通,Q21与Q25组成一个达林顿构造,此时输出电压为VCC减去两个二极管的压降,芯片3脚输出为高电平;由于Q20截止,以是其发射极为低电平,Q24与Q26也随之截止。

(2)Q20基级输入为高电平

当INPUT输入为高电平时,Q20导通,Q21的基级电压大约为1个二极管的压降,不敷以导通组成达林顿构造的Q21与Q25管子;但Q24与Q24会随之Q20的导通也导通。
三极管Q20的发射极电流被R19与R17进行分流给Q26与Q24供应导通电流,使得两个管子同时导通,Q26集电极被拉低输出,Q24集电极被拉低进行放电,此时芯片3脚输出为低电平。

Q23三极管的集电极与基级连接到一起相称于一个二极管,当输出为高电平时,给电源供应足够的驱动能力。

当Q25导通,输出电压达到Q22的导通电压,即1个二极管压降,此时电流利过Q22回到Q21基级,相称于一个反馈电路,增强输出电流。

图3-14 输出电路

3.5.2 复位电路

当芯片4脚复位引脚输入为低电平时,三极管Q23导通,发射极电流为前面触发器所供应,进而给Q24与Q26供应使其导通,导致芯片3引脚输出与7引脚放电脚接地为低电平,实现复位功能。

R20在电路中起到的浸染是保护Q23的反向击穿。
根据查看数据手册可知2N3906的发射极-基级击穿电压 仅为5V,以是当外部供应超过5V电压时,三极管Q23随意马虎被击穿,添加100K电阻可以有效的保护三极管。

3.5.3 电路仿真

在立创EDA中对输出电路进行验证。

VCC电源利用6V直流电源供电,在输入端串联一个2K的输入电阻,利用万用表分别丈量Q21的基级电压、Q26的集电极电压(输出电压)以及Q20的发射极电压,输入真个高低电平输入由VCC以及GND网络进行仿照。

仿真图如下所示:

图3-15 复位电路仿真图

图3-15 复位电路仿真图

四、事理图设计4-1 新建工程

打开立创EDA。

创建工程并命名为【一起造芯】低廉甜头555定时器。

将事理图文件命名为:SCH-低廉甜头555定时器。

根据图4-1电路进行绘制电路事理图。

图4-1 低廉甜头555定时器电路事理图

4-2 器件选型

在本项目的元器件选型中:

三极管利用的NPN型的2N3904以及PNP型的2N3906,两个管子互为配对管;电阻选择1/4W的直插电阻即可,芯片引脚用排针与喷鼻香蕉头接口引出,便于安装与测试。

所有器件可直接在立创EDA的元件库中进行搜索,如果对元器件不熟习,也可以通过查找下方物料清单中的商品编号进行搜索,如果涌现物料缺货情形,亦可选择其他可更换物料。

通过以上电路的剖析,相信聪明的你对各个元器件在电路中的浸染有所理解,那么改换个别物料也不会影响到电路的事情性能的,理解电路事情特性后,电路选型也就变得大略了。

图4-2 器件选型解释

图4-3 利用器件编号选型解释

物料清单

备注:喷鼻香蕉头器件可在用户贡献库中搜索封装名,商城中还供应其他颜色及型号的连接器,该器件仅为装饰浸染,可不采购及焊接。

五、PCB设计

完成事理图设计后,经由检讨电路与网络连接精确后点击设计-事理图转PCB,随即会天生一个PCB设计界面。

忽略弹出的边框设置。

将PCB文件保存到工程文件中。

命名为:PCB-低廉甜头555定时器。

5-1 边框设计

在绘制PCB前需根据个人设计意愿以及元器件数量所占空间确定PCB的形状及边框大小,若无分外外壳哀求,一样平常设计成矩形、圆形以及正方形。
在设计该项目时,秉承着大小得当,都雅大方的原则。

尺寸:长为90mm、宽71mm、圆角半径为2mm

形状:圆角矩形,在左侧中间位置断开放置了一个半圆形,仿照芯片的缺口,使其更加形象。

实际板框大小会随着布局布线进行调度,如果太小可适当放大,太大也缩小边框,风格样式可自由发挥,但只管即便掌握在10cm10cm之内,这样就可以到嘉立创免费打样啦~

图5-1 边框设计

图5-1 边框设计

5-2 PCB布局

在绘制完板框形状后,接下来进行PCB设计的第二步,对元器件进行分类和布局。

分类指的是按照电路事理图的功能模块把各个元器件进行分类,图中有很多三极管和电阻,但哪一个三极管和电阻是连到一起的呢,这须要我们用到立创EDA所供应的布局通报功能。

首先先确保PCB工程文件已保存到事理图文件的一个工程文件夹中。
框选事理图中的某一电路模块,比如选中电阻分压电路。
然后选中顶部菜单栏中的“工具”-点击“布局通报”按钮。
PCB页面所对应的元器件就会当选中。
利用这个办法将各个电路模块依次摆放在边框中。

在布局的时候把稳摆放整洁,可根据飞线的指引进行摆放。

按照事理图旗子暗记的流向和器件连接关系进行摆放,是可以把事理图器件摆放非常整洁的。

在布局的过程中把稳接口位置,比如我们须要把排针以及喷鼻香蕉头接口按照实际芯片引脚排布在高下两侧,布局参考图如下:

图5-2 PCB布局参考

5-3 PCB走线

接下来进行PCB设计的第三步:PCB走线。

由于一块电路板有顶面与底面两个面,在PCB走线也就可以分为顶层走线和底层走线。

个中顶层走线默认是赤色线,底层为蓝色线。

走线也便是在电路板中按照飞线连接导线,将相同网络的点连接起来即可。

首先选择层与元素中要走线的层。
然后点击导线工具进行连线,快捷键为W。

看似大略的连连看,实在个中须要我们耐心地进行调度,元器件的摆放布局也会影响走线的难度,以是还须要在走线过程中进一步调整布局,进一步优化,前面所先容的PCB布局相称于是在给走线做铺垫,布局好了,走线也自然顺畅了。

在该项目的走线中供应以下几点参考建议:

(1)电源线(VCC+与VCC-)设置为35mil,旗子暗记线设为20mil宽度

(2)走线以顶层走线为主,走不通的可以切换到底层进行连接

(3)走线过程中优先走直线,须要拐弯的地方以钝角或圆弧拐弯为主

(4)末了加上泪滴,添加丝印标记解释该PCB板的尺寸以及接口功能

布线参考如下图所示,初次设计可按下图进行走线联系,也可自由设计,低廉甜头属于你的555定时器芯片。

图5-3 PCB走线参考

图5-4 PCB3D预览效果图

六、焊接与调试6-1 硬件焊接

拿到板子和元器件后先检讨物料是否有缺失落和遗漏,检讨无误焊进行焊接。

焊接的原则是先低后高。

焊接顺序建议:电阻→三极管→排针→喷鼻香蕉头接口。

直插器件的焊接手法如下图所示:把稳焊接时对准位置,检讨电阻的阻值是否精确,避免影响电路性能,导致电路不能正常事情。

图5-4 插件焊接示意图(源于网络)

图5-4 插件焊接示意图(源于网络)

6-2 硬件调试

完成焊接第一步,切勿直接上电测试,纵然你很愉快,顺利完成了元器件的焊接,但也不能心急。

焊接完成后须要利用万用表检讨电源与地是否短路,焊接过程中有没有涌现短路以及断路的情形,检讨无误后方能进行上电测试。

上电后元器件没有明显发热状态,那么接下来你就可以正式利用低廉甜头的555芯片制作项目啦!

结语

555定时器在集成芯片的发展史上意义非凡!

它在当时是唯一 一个非常快速且商业化的芯片,凭借体积小、重量轻、稳定可靠、操作电源范围大、输出真个供给电流能力强、计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜等多种优秀品质,深得工程师和爱好者的喜好。

它拥有大量的555运用设计案例,同时也有一些书本的出版。
目前我们能看到的例如NE555、TLC555、NA555、SA555平分歧名称的555芯片便是不同厂家所推出的555定时器芯片。

如何?看到这里,你准备开始动手DIY了吗?还是准备先收藏呢[偷笑]

参考资料

(1)《用三极牵制作555时基电路》 俞虹

(2)555_principles_rev30.pdf Evil Mad Scientist Laboratories

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