ZHCSWG5I April   1978  – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556

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
    6. 5.6 开关特性
  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 单稳态工作模式
      2. 6.3.2 非稳态工作模式
    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 脉宽调制
        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 脉冲位置调制
        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
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 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

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

非稳态工作模式

按照图 6-3 中所示,在图 6-2 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。CT 电容器通过 RA 和 RB 充电,然后仅通过 RB 放电。因此,占空比由 RA 和 RB 的值控制。

此非稳态连接导致电容器 CT 在阈值电压电平
(≅ 0.67 × VCC) 和触发器电压电平 (≅ 0.33 × VCC) 间充电和放电。与单稳态电路中相同,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。为了减少失真,请在 100kHz 或以下的最高频率下使用。如果需要更高的工作频率,请考虑改用 TLC556 LinCMOS™ 计时器

NA556 NE556 SA556 SE556 非稳态工作模式电路
用电容器解除 CONT 电压对地耦合可改善运行状态。重新评估各个应用。
图 6-3 非稳态工作模式电路
方程式 1. t H 0.693 × R A + R B × C T
方程式 2. t L 0.693 × R B × C T

周期、频率、以驱动器为基准的占空比和以波形为基准的占空比的其他有用关系如下所示:

方程式 3. T = t H + t L 0.693 × R A + 2 R B × C T
方程式 4. f = 1 T 1.44 R A + 2 R B × C T
方程式 5. O u t p u t   d r i v e r   d u t y   c y c l e = t L T R B R A + 2 R B
方程式 6. O u t p u t   w a v e f o r m   d u t y   c y c l e = t H T 1 - R B R A + 2 R B = R A + R B R A + 2 R B