10M+ အီလက်ထ্রောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ သိုလှောင်ထားပါသည်
ມາດຕະຖານ ISO
ពានុញ្ញាតរួមមាន
ປະໄວທັນເວລາ
ສ່ວນສໍາຄັນທີ່ຍາກຄົ້ນເຫັນ?
ພວກເຮົາແຫ່ງແຫຼ່ງ
ຂໍແຈ້ງລາຄາ

555 Timer IC: Pinout, Modes, Circuit ແລະ Applications

Jan 17 2026
ແຫຼ່ງ: DiGi-Electronics
ສືບສະຖານທີ່: 897

IC timer 555 ເປັນ chip ງ່າຍໆ ທີ່ ໃຊ້ ສໍາລັບ ເວລາ ແລະ ການ ຄວບ ຄຸມ pulse. ມັນສາມາດສ້າງການຊັກຊ້າ, pulse one-shot ແລະ ສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຊ້ໍາອີກ. ພາຍໃນແພັກເກດ 8-pin ຂອງມັນ, ມັນໃຊ້ເຄື່ອງປຽບທຽບ, flip-flop ແລະ ຂັ້ນຕອນການປ່ອຍເພື່ອປ່ຽນຜົນອອກສູງຫຼືຕໍ່າ. ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ pinout, mode, ການໃຊ້, ເວລາ RC ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ຄ1. 555 Timer IC ພື້ນຖານ

ຄ2. 555 Timer IC Pinout

ຄ3. 555 ຕາຕະລາງຫມວດເວລາ

ຄ4. 555 ລາຍລະອຽດເຕັກນິກຂອງ IC Timer

ຄ5. 555 Timer IC Modes

ຄ6. ການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ 555 Timer IC

ຄ7. 555 Timer IC Family ແລະ Derivative Chips

ຄ8. 555 Timer IC ທົດແທນ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ

ຄ9. ການ ເລືອກ 555 Timer RC Timing Values

ຄ10. 555 Timer IC ການແກ້ໄຂແລະການແກ້ໄຂ

ຄ11. ສະຫລຸບ

ຄ12. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

Figure 1. 555 Timer IC

555 Timer IC ພື້ນຖານ

IC timer 555 ເປັນ chip ງ່າຍໆ ທີ່ ໃຊ້ ສໍາລັບ ເວລາ ແລະ ການ ຄວບ ຄຸມ pulse. ມັນສາມາດສ້າງການຊັກຊ້າ, ສັນຍານຊ້ໍາອີກ ແລະ ຄື້ນທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ພາຍໃນແພັກເກດ 8-pin ຂອງມັນ, ມັນໃຊ້ເຄື່ອງປຽບທຽບ, flip-flop ແລະ ຂັ້ນຕອນການອອກເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ສັນຍານເປີດແລະປິດ.

555 Timer IC Pinout

Figure 2. 555 Timer IC Pinout

ເຂັມຊື່ລັກສະນະເດັ່ນ
1GND (ພື້ນ)ພື້ນດິນເປັນລະດັບຕໍ່າ (0V)
2TRIG(trigger)ເມື່ອแรงดัน pin ນີ້ຫລຸດລົງເຖິງ 1 / 3VCC (ຫຼື voltage ຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໂດຍການຄວບຄຸມ), ຜົນອອກຈະສູງ.
3ອອກຜົນຜະລິດລະດັບສູງ (+VCC) ຫຼືລະດັບຕໍ່າ.
4RST (reset)ເມື່ອເຂັມນີ້ໄດ້ຮັບເວລາໄຟຟ້າ, ຊິບຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃຫມ່ເມື່ອປິດນີ້ຖືກຕິດຢູ່ພື້ນດິນ ແລະຜົນອອກຕໍ່າ.
5CTRL (ຄວບຄຸມ)ມີການຄວບຄຸມแรงดันຂອບເຂດຂອງຊິບ. (ເມື່ອ pin ວ່າງ ເປົ່າ, volt ສອງ ຂອບ ເຂດ ມາດ ຕະ ຖານ ແມ່ນ 1 / 3Vcc ແລະ 2 / 3Vcc).
6THR (ຂອບເຂດ)ເມື່ອแรงดัน pin ນີ້ສູງເຖິງ 2 / 3VCC (ຫຼື voltage ຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໂດຍການຄວບຄຸມ), ຜົນອອກຈະຫລຸດລົງ.
7DIS (ການປ່ອຍ)ປະຕູ OC ພາຍໃນຖືກໃຊ້ເພື່ອປ່ອຍຕົວ capacitor.
8V +, VCC (ພະລັງ)ໃຫ້ພະລັງໃນລະດັບສູງແກ່ຊິບ.

555 ຕາຕະລາງຫມວດເວລາ 

Figure 3. 555 Timer Circuit Diagram 

555 timer ເຮັດວຽກໂດຍການສົມທຽບแรงดันໃນอินพุต Threshold (pin 6) ແລະ Trigger (pin 2) ກັບລະດັບອ້າງອີງທີ່ຫມັ້ນຄົງສອງລະດັບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຕົວຕ້ານທານ 5 kΩ ສາມພາຍໃນ. ຂໍ້ອ້າງອີງເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດຈຸດປ່ຽນແປງປະມານ 2/3 VCC ແລະ 1/3 VCC. ເມື່ອแรงดัน Trigger ຫລຸດລົງຕ່ໍາກວ່າລະດັບລຸ່ມ, ລັກພາຍໃນຈະຕັ້ງຂຶ້ນ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການອອກຈະຂັບໄລ່ pin 3 HIGH. ເມື່ອแรงดัน Threshold ສູງກວ່າລະດັບເທິງ, latch ຈະຕັ້ງຄືນໃຫມ່ ແລະ ຜົນອອກຈະຕໍ່າ. Discharge transistor (pin 7) ເປີດ ON ໃນ ລະ ຫວ່າງ ສະ ພາບ output LOW ເພື່ອ ປ່ອຍ capacitor ເວ ລາ ພາຍ ນອກ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ ຜ່ານ ເສັ້ນ ທາງ resistor, ຄວບ ຄຸມ ວົງ ຈອນ ຂອງ ເວ ລາ.

555 Timer IC ລາຍລະອຽດເຕັກນິກ 

แรงดันໄຟຟ້າ (VCC)4.5-16 V
ກໍານົດກະແສການດໍາເນີນງານ (VCC = +5 V)3-6 mA
ກໍານົດກະແສການດໍາເນີນງານ (VCC = +15 V)10-15 mA
ກະແສຜະລິດສູງສຸດ200 mA
ການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດ600MW
ການໃຊ້ພະລັງງານເຮັດວຽກຕ່ໍາທີ່ສຸດ30MW (5V), 225MW (15V)
ຂອບເຂດອຸນຫະພູມ0-70 ° C

555 Timer IC Modes 

Single Stability Mode

Figure 4. Single Stability Mode

ໃນ mode single-stable, 555 timer IC ຜະລິດ pulse output ຫນຶ່ງ ຫລັງ ຈາກ ໄດ້ ຮັບ ສັນຍານ trigger. ເມື່ອอินพุตຂອງກະຕຸ້ນຫລຸດລົງຕ່ໍາກວ່າ 1/3 ຂອງ VCC, ຜົນອອກຈະປ່ຽນສູງ ແລະຂະບວນການກໍານົດເວລາຈະເລີ່ມຕົ້ນ. capacitor ເລີ່ມ charge ຜ່ານ resistor ແລະ output ຈະ ສູງ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ສິ່ງ ນີ້ ເກີດ ຂຶ້ນ. ເມື່ອแรงดันຂອງ capacitor ສູງເຖິງ 2/3 ຂອງ VCC, ຜົນອອກຈະປ່ຽນແປງ LOW ແລະ pulse ຈະສິ້ນສຸດລົງ. ຄວາມຍາວຂອງ pulse ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄ່າ resistor ແລະ capacitor, ດັ່ງນັ້ນ ການປ່ຽນແປງເຄືອຂ່າຍ RC ຈະປ່ຽນເວລາທີ່ຜົນຜະລິດສູງ. ກ່ອນຈະກະຕຸ້ນອີກ, capacitor ຕ້ອງມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະປ່ອຍອອກເພື່ອວ່າ pulse ຕໍ່ໄປຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

โหมด Double Steady

Figure 5. Double Steady Mode

ໃນ ສອງ ເບື້ອງ ທີ່ ຫມັ້ນຄົງ, 555 timer IC ທໍາ ງານ ຄື ກັນ ກັບ ຫມວດ ຄວາມ ຊົງ ຈໍາ ON / OFF ທີ່ ງ່າຍໆ. ມັນສາມາດຢູ່ໃນສະພາບຫນຶ່ງຈົນກວ່າຂໍ້ມູນອື່ນປ່ຽນແປງ. ໃນ mode ນີ້, pin 2 (trigger) ແລະ pin 4 (reset) ຕາມ ປົກກະຕິ ຈະ ຖືກ ຮັກສາ ໄວ້ ສູງ ໂດຍ ໃຊ້ ການ ຕິດ ຕໍ່ pull-up. Pin 6 (ຂອບເຂດ) ຕິດຕໍ່ກັບພື້ນດິນ. Pin 5 (ຄວບຄຸມ) ຕິດຕໍ່ກັບພື້ນດິນຜ່ານ capacitor ນ້ອຍໆ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ 0.01 ເຖິງ 0.1 μF ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຫມວດໃຫ້ຫມັ້ນຄົງ. Pin 7 (discharge) ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບເວລາໃນການຕັ້ງຄ່ານີ້. ເມື່ອ pin 2 ຖືກ ດຶງ LOW, output ຈະ ປ່ຽນ ໄປ ຫາ ສະພາບ ທີ່ ຕັ້ງ ໄວ້. ເມື່ອ pin 4 ຖືກ ລົງ ດິນ, output ຈະ ກັບ ຄືນ ໄປ ຫາ ສະພາບ ກົງກັນຂ້າມ.

ບໍ່ມີโหมดຫມັ້ນຄົງ

Figure 6. No Steady Mode

ໃນແບບທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, IC timer 555 ຈະສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຊ້ໍາອີກໂດຍບໍ່ຢຸດ. capacitor charge ແລະ charge ຊ້ໍາ ແລ້ວ ຊ້ໍາ ອີກ, ແລະ ສິ່ງ ນີ້ ເຮັດ ໃຫ້ output ປ່ຽນ ລະ ຫວ່າງ HIGH ແລະ LOW ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ. Resistor R1 ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ VCC ໄປຫາ pin 7 (discharge) ແລະ resistor R2 ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ pin 7 ໄປຫາ pin 2 (trigger). Pin 2 (trigger) ແລະ pin 6 (threshold) ຖືກຜູກມັດເຂົ້າກັນເພື່ອຕິດຕາມแรงดันຂອງ capacitor. capacitor charge ຜ່ານ R1 ແລະ R2 ຈົນເຖິງ 2/3 ຂອງ VCC, ຊຶ່ງຈະປິ່ນຜົນອອກ. ຈາກນັ້ນ capacitor ຈະປ່ອຍຜ່ານ R2 ຈົນກວ່າມັນຫລຸດລົງເຖິງ 1/3 ຂອງ VCC ແລະຜົນອອກຈະປິ່ນອີກ. ຄ່າຂອງ R1, R2 ແລະ capacitor ຄວບຄຸມຄວາມໄວແລະເວລາ HIGH-to-LOW. ນອກຈາກນັ້ນ diode ຍັງສາມາດວາງ diode ຂ້າມ R2 ເພື່ອປ່ຽນເສັ້ນທາງ charge ແລະ ລົດວົງຈອນຂອງຫນ້າທີ່ເມື່ອຕ້ອງການເວລາ HIGH ທີ່ສັ້ນກວ່າ.

ການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ 555 Timer IC

LED Blinker

ສ້າງຜົນກະທົບ ON-OFF ທີ່ງ່າຍໆສໍາລັບ LED ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໂດຍໃຊ້ຕົວຕ້ານທານເວລາ ແລະ capacitor.

Delay Timer (Power-On Delay)

ເປີດອຸປະກອນຫຼັງຈາກຊັກຊ້າເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ມີປະໂຫຍດເມື່ອທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຜົນອອກລໍຖ້າກ່ອນຈະເປີດ.

One-Shot Pulse Generator

ຜະລິດ pulse ດຽວເມື່ອຖືກກະຕຸ້ນ, ມັກໃຊ້ເພື່ອເຮັດສັນຍານເວລາສັ້ນໆ.

Square Wave Generator (ສັນຍານໂມງ)

ສ້າງຜົນຜະລິດຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ຫມັ້ນຄົງເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເປັນສັນຍານໂມງສໍາລັບຫມວດ digital.

PWM Generator (ຄວບຄຸມຄວາມສະຫວ່າງຫຼືຄວາມໄວ)

ຄວບຄຸມວົງຈອນຫນ້າທີ່ຂອງຜົນຜະລິດເພື່ອປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງ LED ຫຼືຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ DC.

Tone Generator (Buzzer Sound)

ສ້າງສັນຍານความถี่ສຽງພື້ນຖານທີ່ສາມາດຂັບໄລ່ຜູ້ເວົ້ານ້ອຍໆ ຫຼື buzzer.

ສັນຍານ / Siren Circuit

ສ້າງແບບແຜນສຽງຊ້ໍາອີກໂດຍການປ່ຽນແປງຄວາມໄວເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.

Pulse Width Modulation ສໍາລັບການຄວບຄຸມ Servo

ຊ່ວຍສ້າງ pulse ທີ່ກໍານົດເວລາທີ່ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂປຣແກຣມການຄວບຄຸມ servo ທີ່ງ່າຍໆ.

ການແບ່ງความถี่

ລົດຄວາມໄວຂອງສັນຍານ pulse input ໂດຍການສ້າງ pulse output ທີ່ຊ້າກວ່າ.

ຂາດ Pulse Detector

ກວດສອບເມື່ອສັນຍານ pulse ຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກຢຸດແລະຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນອອກ.

555 Timer IC Family ແລະ Derivative Chips

ຜູ້ຜະລິດ (Mfr)Part Number (Mfr No)ບັນທຶກ
ເຕັກໂນໂລຊີ AvagoAV-555M-
Custom Silicon SolutionsCSS555 / ສ.CSS555CCMOS, แรงดันເຮັດວຽກຕ່ໍາສຸດ 1.2 V, IDD < 5 μA
CEMIULY7855-
ECG ຟີລິບສ໌ECG955M-
ExarXR-555-
Fairchild SemiconductorNE555 / KA555-
ແຮ ຣິສHA555-
IK SemiconILC555CMOS, แรงดันເຮັດວຽກຕ່ໍາສຸດ 2 V
ບໍລິສັດ IntersilSE555 / NE555-
ບໍລິສັດ IntersilICM7555CMOS
ລະບົບ LithicLC555-
MeixinICM7555CMOS, แรงดันເຮັດວຽກຕ່ໍາສຸດ 2 V
MotorolaMC1455 / MC1555-
NTE SylvaniaNTE955M-
RCACA555 / CA555C-
STMicroelectronicsNE555N / K3T647-
TI (Texas Instruments)SN52555 / SN72555-
TI (Texas Instruments)TLC555CMOS, แรงดันເຮັດວຽກຕ່ໍາສຸດ 2 V
ZetexZSCT1555แรงดันເຮັດວຽກຕ່ໍາສຸດ 0.9 V
NXPICM7555CMOS
HFOຂ555-
HITACHIHA17555-

555 Timer IC ທົດແທນ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ສອດຄ່ອງ

ການທົດແທນໂດຍກົງ (Pin-Compatible)

• NE555

• LM555

• SE555

• KA555

• SA555

• RC555

• MC1455

CMOS 555 ທາງເລືອກ (ພະລັງຕ່ໍາ)

• TLC555

• LMC555

• ICM7555

• 7555

ການ ເລືອກ 555 Timer RC Timing Values

• ໃຊ້ capacitors ທີ່ ຫມັ້ນຄົງ ເມື່ອ ໃດ ກໍ ຕາມ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ເພື່ອ ຮັກສາ ເວລາ ຂອງ 555 Timer ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະ ຫມ່ໍາສະ ເຫມີ ຫລາຍ ຂຶ້ນ.

• ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຄ່າ capacitor ທີ່ນ້ອຍຫຼາຍ ເພາະມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຫມວດຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ສຽງດັງຫຼາຍຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.

• ຢ່າໃຊ້ຄ່າຕ້ານທານທີ່ສູງຫຼາຍ ເພາະມັນອາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດໃນເວລາແລະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.

• ເຊື່ອມຕໍ່ pin RESET ຢ່າງຖືກຕ້ອງສະເຫມີ ເພາະການປ່ອຍໃຫ້ມັນລອຍຢູ່ອາດເຮັດໃຫ້ 555 Timer IC reset ແບບບັງເອີນ ຫຼື ຢຸດເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

555 Timer IC ການແກ້ໄຂແລະການແກ້ໄຂ

ບັນຫາສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແກ້ໄຂ
ຜົນຜະລິດສູງສະເຫມີTrigger pin ຕິດຢູ່ LOWໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ pin 2 ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ດຶງ ລົງ
ຜົນຜະລິດ LOW ສະເຫມີRESET pin ຖືກ ຈັບ LOWດຶງເຂັມ RESET HIGH ເພື່ອໃຫ້ເວລາແລ່ນ
ບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສາຍ resistor/capacitor ຜິດກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ R1, R2 ແລະ C ຄືນອີກ
ຜົນອອກບໍ່ຫມັ້ນຄົງສຽງດັງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ pin 2 ຫຼື pin 5ຕື່ມ capacitor ນ້ອຍໆ ສໍາລັບ ຕອງ
ความถี่ຜິດຄ່າ R ຫຼື C ບໍ່ຖືກຕ້ອງຄິດໄລ່ຄ່າເວລາຄືນໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ແບບແຜນທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການສະຫລຸບ

IC timer 555 ເຮັດວຽກໂດຍການສົມທຽບ trigger ແລະ threshold voltages ກັບລະດັບທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ 1/3 VCC ແລະ 2/3 VCC. ມັນສາມາດແລ່ນໃນຮູບແບບ monostable, bistable ແລະ stable ເພື່ອສ້າງ pulse ຫຼື oscillations ທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ດ້ວຍຄ່າ RC ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການຈັດການ pin RESET ແລະ CONTROL ທີ່ເຫມາະສົມ, ຜົນອອກຈະຫມັ້ນຄົງແລະເວລາຍັງຖືກຕ້ອງ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

ຄ່າ capacitor ອັນໃດທີ່ໃຊ້ກັບ pin CONTROL (pin 5)?

ໃຊ້ capacitor 0.01 μF (10 nF) ຈາກ pin 5 ເຖິງ GND ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນສຽງດັງແລະປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງ.

555-output ບັນລຸ VCC ເຕັມບໍເມື່ອສູງ?

ບໍ່ ແມ່ນ ສະ ເຫມີ. ຜົນຜະລິດ HIGH ໃກ້ກັບ VCC, ແຕ່ອາດຫລຸດລົງຕ່ໍາກວ່າເມື່ອຂັບລົດພາລະຫນັກ.

ເປັນຫຍັງ 555 Timer IC ຈຶ່ງຮ້ອນ?

ມັນຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອມັນຂັບໄລ່ກະແສໄຟຟ້າສູງ, ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າສູງ ຫຼື switchs ເລື້ອຍໆ.

555 Timer ສາມາດຂັບໄລ່ການຖ່າຍທອດໂດຍກົງໄດ້ບໍ?

ພຽງ ແຕ່ ຖ່າຍ ທອດ ນ້ອຍໆ ເທົ່າ ນັ້ນ. ການຖ່າຍທອດຫຼາຍຢ່າງຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນ driver transistor ແລະ flyback diode ຈຶ່ງປອດໄພກວ່າ.

ເປັນຫຍັງ 555 ຈຶ່ງກະຕຸ້ນແບບບັງເອີນ?

ການກະຕຸ້ນແບບບັງເອີນເກີດຈາກສຽງດັງ, ການຕິດດິນບໍ່ດີ ຫຼືການຕອງພະລັງທີ່ອ່ອນແອ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງ bipolar 555 ແລະ CMOS 555 ແມ່ນຫຍັງ?

Bipolar 555 ໃຊ້ ກະ ແສ ຫລາຍ ກວ່າ ແລະ ຂັບ ໄລ່ ນ້ໍາ ຫນັກ ໄດ້ ດີກວ່າ. CMOS 555 ໃຊ້ ພະ ລັງ ຫນ້ອຍ ແລະ ທໍາ ງານ ໄດ້ ດີກວ່າ ສໍາ ລັບ ເວ ລາ ທີ່ ມີ ພະ ລັງ ຕ່ໍາ.

ບົດຄວາມທໍາມະຊາດ