当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式微处理器
[导读]来源 :eet 你认为历史上最成功的芯片是什么? 就是出货很多很多那种。 Intel的酷睿系列? NO! AMD? 错! 别猜了,原来是它! 这就是电工的神器——555定时器,从诞生到现在,销量过百亿,电路设计从没有大改变,可以说是历史上最成功的芯片。 NE555双极型

来源 :eet


你认为历史上最成功的芯片是什么?

就是出货很多很多那种。

Intel的酷睿系列?

NO!

AMD?


错!



别猜了,原来是它!




这就是电工的神器——555定时器,从诞生到现在,销量过百亿,电路设计从没有大改变,可以说是历史上最成功的芯片。

NE555双极型时基电路(555的第一代)是1972年美国Signetics公司研制出的。 设计原意是用来取代体积大,定时精度差的热延迟继电器等机械式延迟器。 但该器件投放市场后,人们发现这种其应用远远超出原设计的使用范围,用途之广几乎遍及电子应用的各个领域。

1974年,Signetics公司又在同一基片上将两个双极型555单元集成在一起,取名为NF556。

1978年,Intelsil研制成功CMOS型时基电路ICM555、1CM556,后来又推出将四个时基电路集成在一个芯片上的四时基电路556。

由于采用CMOS型工艺和高度集成,使时基电路的应用从民用扩展到火箭、导弹、卫星、航天等高科技领域。

于是,全世界各大半导体公司也竞相仿制、生产,直到今日。 不过,所有双极型产品型号最后的3位数码都是555,所有CMOS产品型号最后的4位数码都是7555。 而且,它们的功能和外部引脚排列完全相同。
 
在四十多年的时间里,全球的电工们,前赴后继,用555实现了一个又一个应用电路。 下面,就为大家展示555都能做什么。



555放大器电路

555可被用做放大器,工作模式非常类似于PWM。




自动窗帘关闭机




摩托车转向信号控制
要控制两边的转向信号,需要两个电路。



双极型LED驱动电路
这个电路能驱动交替闪动红绿色的LED灯。




汽车转速表
555在电路被配置成单稳态。



持续性测试仪
这个电路能探测低电阻和高电阻,并控制麦克发声。



继电器
当管脚2和6连接起成为输入,芯片只需1μA来激活输出。




白光LED串驱动



伪装式报警器




闪光式LED




闪光式铁路信号灯




鸣叫式警报器



霹雳游侠战车前灯
通过555和4017控制多路LED交替闪烁。




模拟激光器
这个电路能产生像激光枪的声音,并以5Hz来闪烁一个白光LED。



锁存电路



LED骰子



LED调光器
这个电路能调制一个或多个LED的亮度,范围是5%~95%。



光探测器



机枪(能模拟机枪的声音)



金属探测器
这个电路能探测出金属和磁铁。



节拍器



音频驱蚊器
这个电路产生的音调高于人的听力范围,但是需要一个响应为15KHz的压电薄膜。



电机PWM控制
电机的转速由电路控制,范围是5%~95%。



音乐盒子
这个电路能产生10种不同的音调,调节管脚5上的电压可以控制音量。



警灯
这个电路让左边的LED闪3次,然后是右边闪三次,接着重复。在这个电路中,555会通过管脚3产生连续的方波。




雨水报警电路
在湿度传感器探测到雨水前,这电路不消耗电流。



轮盘电路
当手指碰到感应线的时候,电路让LED依次点亮,产生旋转的效果。手指移开,旋转降速,最终停止。



100dB警笛
这是一个非常响的报警器,如果在屋里使用了两个压电陶瓷开关,小偷将不会知道声音是从哪里来的。



伺服检测电路
这个电路能控制伺服电机顺时针或逆时针转动。



步进电机控制电路
电机转动的方向取决于前进和倒退两个开关。



电击枪电路
这个电路能产生很高的电压,使用时要非常小心。



三极管检测
555工作在2Hz,当电压是一个方向时,一个LED点亮;三极管开路,所有的LED都将闪烁,三极管短路,所有LED都不亮。



怎么样,是不是觉得555真的很了不起。
真把555用熟了,很多贼贵的芯片你都不用买了。


-END-




推荐阅读



【01】没了美国EDA软件,我们就不能做芯片?看一线工程师怎么说!
【02】用ARM芯片开发的看过来!今天来总结下AMBA总线
【03】厉害了!用6个芯片打造复古经典计算机
【04】5G手机芯片,到底买谁?
【05】真伪难辨的假芯片究竟该怎么鉴别?


免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

嵌入式ARM

扫描二维码,关注更多精彩内容

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除( 邮箱:macysun@21ic.com )。
换一批
延伸阅读

依托微五科技公司平台的技术积累与产业资源,芯片产品已在燃气、电网、信创及物联网等领域实现芯片规模化应用,成为推动RISC-V架构落地的重要力量。未来,该公司将持续深耕AIoT芯片领域,为更多行业客户赋能,提供高性能、高安...

关键字: 芯片 半导体

中国,2026年5月25日——意法半导体(简称ST)(纽约证券交易所代码:STM)总裁兼首席执行官 Jean-Marc Chery 将于北京时间2026年6月2日下午17点(即同日中欧时间上午11点)在巴黎举行的 BNP...

关键字: 意法半导体 电源 芯片

在汽车电子、工业控制、医疗设备等安全关键领域,嵌入式产品的生命周期不仅仅是从开发到上市这一短周期,而是要5年、10年甚至更久的长期维护、更新与迭代。对嵌入式系统开发工程师与研发团队而言,时间不再只是衡量项目进度的标尺,而...

关键字: 汽车电子 工业控制 芯片

少一次回写、少一次读回,按理说融合应更快,可很多内核一融合反而掉速,问题常不在算子数学,而在活跃状态被拉得太长。AI芯片做编译优化时,最容易高估的不是融合收益,而是寄存器和片上暂存能否接住融合后的活跃值。

关键字: AI 芯片 寄存器

峰值带宽写得很高,实际执行却总像喂不饱阵列,这种落差常常不在 HBM 规格本身,而在数据流并没有均匀走到每一条通路。AI芯片若把外存分布和片上互连解耦看,理论带宽再大也会先堵死在局部热点。

关键字: AI 芯片 HBM

模型并不轻,单次推理却总跑不出预期吞吐,这种问题在小批量场景尤其常见。AI芯片面对在线推理、实时控制或多租户请求时,最难受的往往不是峰值算力不够,而是流水线永远没被真正填满。

关键字: AI 芯片 算力

理论上跳过零值就能省算力,可很多稀疏加速器一上真模型,利用率却远没想象中高。AI芯片要把稀疏红利吃满,难点并不在于识别零,而在于元数据和负载波动会把省下来的乘法重新花在别处。

关键字: AI 芯片 负载均衡

模型规模没变,利用率却总上不去,很多时候不是算力单元太少,而是片上缓存先被撑爆。AI芯片一旦把局部存储和分块调度看得过于理想,乘加阵列就会反复等数据,而不是持续吃满。

关键字: AI 芯片 SRAM

标称功耗没超预算,频率却总是跑不久就掉下来,这类现象往往不是散热器不够大这么简单。AI芯片在高并发矩阵和缓存访问同时拉满时,最先撞上的常常是瞬态供电边界和热控反馈,而不是长期平均功耗。

关键字: AI 芯片 功耗

权重和激活一降到低比特,吞吐是上去了,精度却常常不是线性下降,而是在某几个层面突然断崖。AI芯片做低比特计算时,最危险的并不是量化本身,而是量化误差和累加边界在同一层上叠加失控。

关键字: AI 芯片 精度
关闭