ZHCSIO2C October 2006 – April 2024 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA
按照图 6-5 中所示,在电路中增加第二个电阻器 (RB) 并将触发器输入连接到阈值输入会导致计时器自触发并作为多谐振荡器工作。C 电容器通过 RA 和 RB 充电,然后仅通过 RB 放电。因此,RA 和 RB 的值可控制占空比。
此非稳态连接导致电容器 C 在阈值电压电平 (≈ 0.67 × VDD) 和触发器电压电平 (≈ 0.33 × VDD) 间充电和放电。与单稳电路中相同,充电和放电时间(以及频率和占空比)均不受电源电压的影响。
图 6-7 展示了在非稳态工作期间生成的典型波形。对于小于或等于 100kHz 的频率,计算输出高电平持续时间 (tH) 和低电平持续时间 (tL),如下所示:
其他有用的关系如下所示:
方程式 1 至方程式 7 不考虑从 TRIG 和 THRES 输入到 DISCH 输出的任何传播延迟时间。这些延迟时间将直接添加到周期中,并使电容器过度充电,从而在随频率增加的计算值与实际值之间产生差异。此外,当 RB 非常低时,放电期间的内部导通状态电阻 ron 会使 RB 增大,从而在计算中提供另一个时序误差源。以下公式求出的值与测得值更为相符。方程式 8 中的公式表示在较高频率(超过 100kHz)下使用时的实际低电平和高电平时间,因为公式中添加了传播延迟和放电导通电阻。CT 的值包括标称或有意的计时电容以及 PCB 上的寄生电容。CONT 上的去耦电容也会影响占空比,其误差贡献取决于电容器漏电阻。有关更多讨论,请参阅设计低占空比计时器电路 一文。
这些公式与先前给出的公式相似,即时间常数乘以数字或函数的对数。对数项的极限值必须介于低频下的 ln(2) 和极高频率下的 ln(3) 之间。对于接近 50% 的占空比,可以用对数项的适当常数替换,得到良好的结果。小于 50% 的输出波形占空比要求 tc(H) / tc(L) < 1,并可能要求 RA ≤ ron。这些条件可能很难获得。图 6-8 展示了与 CT 和 RA + 2 × RB 的各种组合相关的标称自由运行频率。