l05173芯片针脚图_芯片引脚图及引脚描述

555定时器是一种多功能集成电路,常用于定时、延时、脉冲产生等。其8个引脚分别承担不同功能,如电源、触发、阈值、输出等。通过比较器和RS触发器实现高电平或低电平输出。555定时器可应用于调光、调温、调速等控制,并能构建各种脉冲电路。了解555芯片的工作原理有助于在电子设计中灵活运用。

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5

5

5

555

8

脚是集成电路工作电压输入端,电压为

5

18V

,以

UCC

表示;从

分压器上看出,

上比较器

A1

的5脚接在

R1

R2

之间,

所以

5

脚的电压固定在

2UCC/3

上;下比较器

A2

接在

R2

R3

之间,

A2

的同相输入端电位被固定在

UCC/3

上。

1

脚为地。

2

脚为触发输入端;

3

脚为输出端,输出的电平状态受触发器控

制,而触发器受上比较器

6

脚和下比较器

2

脚的控制。

当触发器接受上比较器

A1

R

脚输入的高电平时,

触发器被置于复位状态,

3

脚输出低电平;

2

脚和

6

脚是互补的,

2

脚只对低电平起作用,高电平对它不起作用,即电

压小于

1Ucc/3

,此时

3

脚输出高电平。

6

脚为阈值端,只对高电平起作用,低电

平对它不起作用,即输入

电压大于

2Ucc/3

,称高触发端,

3

脚输出低电平,但

有一个先决条件,即

2

脚电位必须大于

1Ucc/3

时才有效。

3

脚在高电位接近电

源电压

Ucc

,输出电流最大可打

200mA

4

脚是复位端,当

4

脚电位小于

0.4V

时,不管

2

6

脚状态如何,输出端

3

脚都输出低电平。

5

脚是控制端。

7

脚称放电端,与

3

脚输出同步,输出电平一致,但

7

脚并不输出电流,所

3

脚称为实高(或低)、

7

脚称为虚高。

555

集成电路管脚

,

工作原理

,

特点及典型应用电路介绍

.

1555

集成电路的框图及工作原理

555

集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做

555

定时器或

555

时基电路。但

后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等

多种控制及计量检测。

此外,

还可以组成脉冲振荡、

单稳、

双稳和脉冲调制电路,

用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。由于它工作可靠、使用方

便、价格低廉,目前被广泛用于各种电子产品中,

555

集成电路内部有几十个元

器件,有分压器、比较器、基本

R-S

触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复

杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图

1

所示。

2.555

芯片管脚介绍

555

集成电路是

8

脚封装,双列直插型,如图

2(A)

所示,按输入输出的排列可看

成如图

2(B)

所示。

其中

6

脚称阈值端

(TH)

是上比较器的输入;

2

脚称触发端

(TR)

是下比较器的输入;

3

脚是输出端

(Vo)

,它有

O

1

两种状态,由输入端所加的

电平决定;

7

脚是放电端

(DIS)

它是内部放电管的输出,

有悬空和接地两种状态,

也是由输入端的状态决定;

4

脚是复位端

(MR)

加上低电平时可使输出为低电平;

5

脚是控制电压端

(Vc),

可用它改变上下触发电平值;

8

脚是电源端,

1

脚是地端。

2555

集成电路封装图

我们也可以把

555

电路等效成一个带放电开关的

R-S

触发器,如图

3(A)

所示,

这个特殊的触发器有两个输入端:阈值端

(TH)

可看成是置零端

R

,要求高电平,

触发端

(TR)

可看成是置位端

S

,要求低电平,有一个输出端

Vo

Vo

可等效成触

发器的

Q

端,放电端

(DIS)

可看成是由内部放电开关控制的一个接点,由触发器

Q

端控制:

Q=1

DIS

端接地,

Q=0

DIS

端悬空。另外还有复位端

MR

控制电压端

Vc

,电源端

VDD

### STM32F103C8T6 LED 引脚及相关连接方式 STM32F103C8T6 是一款基于 ARM Cortex-M3 内核的微控制器,其封装形式为 LQFP48。该芯片具有丰富的 GPIO 功能,可以用于驱动外部设备,如 LED。以下是关于如何使用 STM32F103C8T6 的 GPIO 驱动 LED 的相关内容。 #### 1. GPIO 配置基础 STM32F103C8T6 提供了多个通用输入/输出端口 (GPIO),这些端口可以通过配置来实现不同的功能。对于驱动 LED,通常会将某个 GPIO 设置为推挽输出模式[^1]。具体操作如下: - **选择合适的引脚**:可以选择任意可用的 GPIO 引脚作为 LED 输出控制引脚。常见的做法是选用 PAx 或 PBx 系列中的某一个引脚。 - **设置工作模式**:通过初始化函数或者寄存器配置,将选定的 GPIO 引脚设置为推挽输出模式,并定义初始电平状态(高或低)。这一步骤决定了 LED 是否点亮以及亮度调节的可能性。 #### 2. 典型电路设计 为了安全有效地驱动 LED,在硬件层面还需要考虑限流电阻的作用。典型连接方法如下所示: ```plaintext +-------------------+ | | | STM32F103 |----(GPIO Pin)-----[Resistor R=220Ω]------->>LED Anode(+) | | Cathode(-)--GND +-------------------+ ``` 在此基础上,推荐使用的限流电阻值大约为 220 Ω 至 330 Ω 范围内,这样既能保护 MCU 不受过载电流影响,又能保证足够的亮度显示效果[^1]。 #### 3. 示例代码展示 下面给出一段简单的 C 语言程序片段用来演示如何开启关闭指定的一个 GPIO 上所连结之发光二极管(LED): ```c #include "stm32f1xx_hal.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1){ HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5); // 假设PA5连接到LED HAL_Delay(500); // 每隔半秒切换一次状态 } } // 初始化GPIO模块的具体参数设定省略... static void MX_GPIO_Init(void){ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 启用GPIOA时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* Configure pin as output */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5; // 设定要操控的是哪一个pin位号 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); } ``` 此段代码实现了周期性的闪烁动作于预设好的GPIO针脚之上,实际应用当中可以根据需求调整频率或者其他特性属性。 ---
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