CMOS IC LMC555 datu lapa - darbojas ar 1,5 V barošanu

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šajā ziņojumā mēs pētām Datas datu lapu, pinout un tehniskās specifikācijas IC LMC555 kas ir a CMOS versija standarta IC 555. IC ir aprīkots ar daudzām izcilām funkcijām, no kurām visvairāk pārsteidzošs ir tā minimālais barošanas diapazons, kas ir līdz 1,5 V. Tas nozīmē, ka tagad jums ir IC 555, kas var darboties pat ar 1,5 V AAA šūnu un garantētu stabilu izvadi.

CMOS nozīmē papildu metāla oksīda pusvadītāju - tehnoloģija, ko izmanto uzlabotu pusvadītāju ierīču ražošanai, kas ļauj tām strādāt digitālā režīmā. Tas nozīmē, ka ierīces reaģē tikai uz precīzi definētām ieejām un noraida visus viltus vai nedefinētos ieejas signālus.



Galvenās iezīmes

  • Paredzēts, lai ģenerētu ierakstu visātrāko stabilo frekvenci pie 3 MHz
  • Komplektā ir mazākais DSBGA 8-bump pakete (1,43 mm × 1,41 mm)
  • Mazākais enerģijas izkliede aptuveni 1 mW pie 5 V barošanas avota
  • Strādā ar zemu spriegumu kā 1,5 V
  • Būt CMOS versijas izejai var tieši saskarni ar TTL un CMOS Logic pie 5 V barošanas avota
  • Pārbaudīts ar strāvu no −10 mA, līdz pat 50 mA
  • Kamēr izeja ir pārejas fāzēs, IC parāda minimālos barošanas strāvas palielinājumus
  • Nepieciešama ārkārtīgi minimāla strāva aktivizēšanas, atiestatīšanas un sliekšņa darbībām.
  • Lieliska stabilitāte pat pie ļoti svārstīgām apkārtējās vides temperatūrām.
  • Tieša pin-to-pin saderīga ar parasto IC 555 taimeru sēriju

Ievads

Mēs visi ļoti labi pārzinām nozares standarta IC 555 sēriju, ierosinātā LMC555 IC ir šī standarta IC 555 uzlabots CMOS variants. CMOS versija ir pieejama daudzos iepakojumos, izņemot standarta paketi, piemēram, (SOIC, VSSSOP un PDIP ), kā arī mikroshēmas lieluma “8 bumbu” formātā, kurā iekļauta Texas Instruments DSBGA pakotņu tehnoloģija.

Šīs CMOS LMC555 versijas galvenā priekšrocība ir tā spēja nodrošināt tieši tādas pašas standarta IC 555 piemēram, precīzas laika aizkavēšanās un frekvences, bet ar ļoti samazinātu jaudas izkliedi un strāvas smailes impulsu pārejas laikā.



Kamēr LMC555 ir konfigurēts kā viena kadra vai monostabe režīms, tas ģenerē precīzus laika intervālus, kurus efektīvi kontrolē, izmantojot vienu ārējo rezistoru un kapacitāti.

Kad to darbina astable režīmā. izejas frekvenci, PWM un darba ciklu ideāli izpilda, izmantojot pāris rezistorus un vienu kondensatoru.

Texas Instruments modernākais LMCMOS process IC ne tikai ļauj tam strādāt ar ārkārtīgi zemu izkliedi, bet arī krasi paplašina mikroshēmas minimālo piegādes diapazonu. Tas ļauj izmantot tik zemu kā 1,5 V barošanas avotu, tomēr nodrošina garantētu IC darbību dažādos režīmos.

Sīkāka informācija par pinout

  • 1. piespraude: Zemes atskaites spriegums
  • 2. piespraude: Paredzēts flip-flop pārslēgšanai, lai iestatītu atiestatīšanu. IC izeju nosaka ārējā sprūda impulsa amplitūda, kas novietota uz šīs tapas
  • Piespraude Nr. 3 : Izeja
  • 4. tapa : Lai atspējotu vai atiestatītu taimera funkciju, šai tapai var piemērot zemējumu vai negatīvu spriegumu. Ja to neizmanto atiestatīšanas darbībām, pārliecinieties, ka tapu pievienojat VCC, lai iespējotu pareizu aktivizēšanu
  • 5. piespraude : Vadības sprieguma tapa ir konfigurēta, lai kontrolētu slieksni un sprūda līmeni. Tas nosaka izejas viļņu impulsu. Lai modificētu izejas PWM, uz šīs tapas var pielietot ārēju modulējošu signālu
  • Pin # 6 : Analizē spriegumu, kas pielikts kontaktligzdai ar atskaites spriegumu 2/3 Vcc. Šim terminālim uzliktā sprieguma amplitūda ietekmē flip-flop iestatīto stāvokli.
  • Piespraude Nr. 7 : Atvērta kolektora izeja, kas laika intervālos izlādē laika kondensatoru (fāzē ar izeju). Tas pārmaiņus pārslēdz izeju no augstas uz zemu, kad spriegums sasniedz 2/3 barošanas sprieguma
  • 8. piespraude : Barošanas spriegums attiecībā pret GND

Absolūtais maksimālais vērtējums

  • Barošanas spriegums nedrīkst pārsniegt + 15V
  • Pašreizējā jauda ir maksimāli 100mA. Nepārslogojiet virs šīs robežas.
  • Maksimālā lodēšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 150 grādus pēc Celsija.

Detalizēts apraksts

Mazjaudas izkliede

LMC555 piedāvā tādu pašu iespēju ģenerēt precīzu laika aizkavi un frekvences kā standarta IC 555, bet ar daudz mazāku enerģijas izkliedi. Jaudas izkliedi, kas mazāka par 0,2 mW, var panākt ar 1,5 V darba barošanas spriegumu un mazāku par 1 mW ar 5 V darba barošanas spriegumu. TI LMCMOS procesa izmantošana ļauj šo zemo barošanas strāvu un spriegumu. Samazinātas barošanas strāvas tapas izejas pārejas laikā un ārkārtīgi zemas atiestatīšanas, sprūda un sliekšņa strāvas nodrošina arī zemas jaudas izkliedes priekšrocības ar LMC555.

Ierīces funkcionālie režīmi

Monostabils režīms:

Šajā konfigurācijā IC darbojas kā viena kadra taimeris.

Sākotnēji iekšējā shēma uztur ārējo laika kondensatoru izlādētu. Tiklīdz uz sprūda ievades tapas tiek uzlikts negatīvais sprūda, kas ir mazāks par 1/3 VS, tiek uzstādīts iekšējais flip flop, izraisot īssavienojumu visā ārējā kondensatorā, kas savukārt izejas tapai nāk augstu.

Monostabils režīms:

Pēc tam bez sprūda signāla spriegums pāri kondensatoram laika gaitā t pieaug eksponenciāliH= 1,1 RTOC ekvivalents laikam, kurā izeja tiek turēta augstu, pēc kura spriegums pāri kondensatoram sasniedz 2/3 VS. Iekšējais salīdzinātājs reaģē uz šīm izmaiņām un atiestata flip flop, kas ātri izlādē ārējo kondensatoru, atgriežot izeju sākotnējā zemajā stāvoklī.

Ērta darbība

Astablajā režīmā, kā parādīts nākamajā attēlā (sliekšņa un sprūda tapas ir īssavienotas), ķēde pāriet uz pašdarbības režīmu brīvi darbojoša multivibratora veidā.

Ērta darbība

Rezistoru kombinācija RTO+ RBun RBatsevišķi pārmaiņus attiecīgi uzlādē un izlādē laika kondensatoru, radot nepārtrauktas izejas taisnstūra viļņu ķēdi ar noteiktu darba ciklu.

Tā kā minētie rezistori kontrolē kondensatora uzlādes un izlādes ātrumu, tas nozīmē, ka šie rezistori tieši kļūst atbildīgi par izejas impulsu darba cikla noteikšanu, un to vērtības var atbilstoši mainīt, lai sasniegtu vēlamo darba ciklu.

Tāpat kā monostabilā aktivizētajā režīmā, arī šeit kondensators tiek pakļauts uzlādes un izlādes procesam, izmantojot līmeni 1/3 Vs un 2/3 Vs.

Lietojumprogrammu shēmas, izmantojot CMOS IC versiju LMC555

Frekvences dalītājs

Frekvences dalītājs

Iepriekš izskaidroto monostabilo vienas kadra konfigurāciju var īstenot kā frekvences dalītāju, atbilstoši mainot laika frekvences garumu. Šajā attēlā parādīta viļņu forma dalījumam ar trīs konfigurācijām.

Pulsa platuma modulators

IC LMC555 var efektīvi izmantot kā impulsa platuma modulatora ķēdi vai PWM ģeneratora shēmu, atbilstoši modificējot monostabilu konfigurāciju, kā parādīts zemāk.

Pulsa platuma modulators

Šeit mēs varam redzēt, ka monostabilajā režīmā, ja sprūda tapu # 2 nepārtraukti iedarbina caur ārējiem kvadrātveida viļņu impulsiem, izejas PWM no IC var modulēt, izmantojot aprēķinātu signālu, kas tiek izmantots IC vadības tapā # 5.

Pulsa stāvokļa modulators

Šajā konfigurācijā mēs varam mainīt izejas impulsu stāvokli vai blīvumu, izmantojot modulējošu signālu, kas atkal tiek piemērots tapai Nr. 5, kas ir IC vadības tapa.

Pulsa stāvokļa modulators

IC ir iestatīts astabilizētajā režīmā, un modulējamais signāls s ir savienots ar IC vadības tapu, kā rezultātā sliekšņa spriegums mainās atkarībā no signāla, un tāpēc proporcionāli mainās arī PWM laika aizture. Viļņu formas attēls precizē situāciju zemāk.

50% darba cikla oscilators

Ja meklējat CMOS, ar TTL saderīgu 50% darba cikla oscilatora shēmu, šī konfigurācija var palīdzēt to sasniegt ar vislielāko efektivitāti. Šajā attēlā parādīts minimums, kas nepieciešams, lai iegūtu norādītos rezultātus.

Frekvences aprēķināšanas formula ir šāda:

f = 1 / (1,4 R c C)

Secinājums

  • LMC555 ir piestiprināts pie mūsu standarta IC 555 ar tapām saderīgās CMOS versijas
  • Šīs CMOS versijas galvenā priekšrocība galvenokārt ir ārkārtīgi zema enerģijas izkliede un minimālais darba sprieguma diapazons, kas ir tikpat zems kā 1,5 V.
  • Darbinot ar 5V (CV), izeja kļūst pilnīgi saderīga ar TTL ķēdēm un 74 LS balstītiem dizainiem.
  • Šī CMOS LMC555 gaidstāves strāvas stiprums ir uA, kas ir niecīgs salīdzinājumā ar parasto IC 555 patēriņu, kas var būt mA.



Pāri: Pašgājēja ģeneratora izgatavošana Nākamais: Darlingtona tranzistora aprēķini