ZHCSIO2C October   2006  – April 2024 TLC555-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性:VDD = 5V
    6. 5.6 电气特性:VDD = 15V
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单稳工作模式
      2. 6.3.2 非稳态工作模式
      3. 6.3.3 分频器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 漏脉冲检测器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 脉宽调制
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
      3. 7.2.3 脉冲位置调制
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
        3. 7.2.3.3 应用曲线
      4. 7.2.4 顺序计时器
        1. 7.2.4.1 设计要求
        2. 7.2.4.2 详细设计过程
        3. 7.2.4.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

单稳工作模式

对于单稳工作模式,图 6-2 展示了如何连接这些计时器中的任何一个。如果输出为低电平,向触发器施加负向脉冲可设置触发器(Q 变为低电平),将输出驱动为高电平,并关闭 Q1。电容器 C 通过 RA 充电,直到电容器上的电压达到阈值 (THRES) 输入的阈值电压。如果 TRIG 恢复至高电平,则阈值比较器的输出会重置触发器(Q 变为高电平),将输出驱动为低电平,并通过 Q1 对电容器 C 进行放电。

TLC555-Q1 非稳态工作模式电路图 6-2 非稳态工作模式电路

当 TRIG 电压降至触发阈值以下时,将启动单稳工作模式。启动之后,只有 TRIG 在计时间隔结束前至少 10µs 内保持高电平,此序列才会结束。当触发器接地时,比较器存储时间最长为 10µs,这样就将最小单稳脉冲持续时间限制为 10µs。由于 Q1 的阈值电平和饱和电压,输出脉冲持续时间大约为 tw = 1.1RAC。图 6-3 是 RA 和 C 的不同值的时间常数图。阈值电平和充电率与电源电压 (VDD) 成正比。因此,如果电源电压在此时间间隔内保持恒定,则时间间隔不受电源电压的影响。

在此时间间隔内同时向 RESET 和 TRIG 施加负向触发脉冲会对 C 放电,并重新启动该周期,从而开始复位脉冲的正沿。只要复位脉冲为低电平,则输出保持低电平。当未使用 RESET 时,为了防止误触发,请将 RESET 连接至 VDD。如果需要复位功能,并且引脚由外部逻辑或微控制器驱动,请使用上拉电阻器连接到 VDD(例如 10kΩ),以防止复位引脚悬空。如果不需要 RESET 功能,则将 RESET 引脚直接短接至 VDD 引脚。

TLC555-Q1 典型单稳波形图 6-3 典型单稳波形
TLC555-Q1 输出脉冲持续时间与电容间的关系图 6-4 输出脉冲持续时间与电容间的关系