IC 4060 핀아웃 설명

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또 다른 다목적 장치 인 IC 4060은 다양한 응용 분야를 가지고 있으며 전자 회로에서 다양한 유용한 기능을 구현하는 데 사용할 수 있습니다.

소개

기본적으로 IC 4060은 발진기 / 타이머 IC이며 이산 적으로 가변적 인 정확한 시간 간격 또는 지연을 생성하는 데 사용할 수 있으며 또는 주파수의 정확한 시간주기 진동을 획득하기위한 발진기로 사용할 수도 있습니다.



이 칩의 가장 좋은 점은 발진을 ​​시작하기 위해 몇 개의 외부 부품 만 필요로하는 내장 발진기 모듈이 있다는 것입니다.

따라서 IC는 외부 클록 입력에 의존하지 않습니다.



IC 4060 핀아웃 설명

부품 목록

R1 = 2M2
P1 = 1M 냄비
R2 = 100K
C1 = 1uF / 25V

IC 4060의 핀아웃 기능 이해

IC 4060의 핀 아웃을 간단한 용어로 이해해 보겠습니다.

그림을 참조하면 외부 부품으로 구성하는 데 필요한 유일한 입력 핀아웃은 핀 # 9, 10, 11 및 12이고 나머지 핀아웃은 모두 IC의 출력 핀입니다. 분명히 Vcc와 Vss 공급 핀아웃 인 # 8.

출력은 ON / OFF 시간 지연, 클록 신호, 또는 IC의 9/10 핀에있는 저항 및 커패시터의 값에 따라 다른 레벨의 진동 또는 주파수를 생성하기 위해 할당됩니다.

핀 # 7은 가장 높은 주파수 값을 생성하고 핀 # 3은 가장 적은 주파수를 생성합니다.

예를 들어, 핀 # 9 / 10의 저항 / 커패시터 값으로 인해 핀 # 7이 1MHz의 주파수를 생성하고 핀 # 5는 500Khz의 주파수를 생성하고 핀 # 4는 250Khz를 생성하고 핀 # 6은 125KHz, 핀 # 14는 62.5KHz 등을 생성합니다.

아시다시피 주파수의 비율이 절반이되고 이것은 7,5,4,6,14,13,15,1,2,3의 핀아웃 순서에서 발생합니다. 여기서 핀 # 7은 가장 높은 주파수를 생성합니다. 핀 # 3은 최소입니다.

앞서 언급했듯이 위의 주파수 또는 발진은 그림과 같이 IC의 9, 10 및 11 번 핀에 몇 개의 수동 부품을 연결하여 시작하거나 설정할 수 있습니다. 간단합니다.

가변 저항은 주파수를 원하는 레벨로 변경하는 데 사용되며 커패시터 값은 IC의 주파수를 변경하기 위해 변경 될 수도 있습니다.

핀 # 12는 리셋 입력이며 항상 접지하거나 음극 전원에 연결해야합니다.

이 입력에 대한 양의 공급 펄스는 발진을 재설정하거나 IC를 되돌려 처음부터 카운트 또는 발진을 시작합니다.

핀 # 16은 IC의 양극이고 핀 # 8은 IC의 음극 공급 입력입니다.

IC 4060을 재설정하는 방법

IC 4060과 같은 타이머 IC의 자동 재설정을 활성화하는 것은 IC 클록을 시작하고 프로세스를 0부터 계산하기 위해 중요합니다.

자동 재설정 기능이 포함되지 않은 경우 IC는 계수 프로세스의 임의 또는 우연한 초기화를 나타낼 수 있습니다. 이는 중간 수준이 아닌 0 또는 시작이 아닐 수 있습니다.

따라서 IC에 대한 자동 재설정을 보장하려면 아래에 설명 된대로 IC의 재설정 핀아웃이있는 RC 네트워크를 포함해야합니다.

12 번 핀을 접지선에 직접 연결하는 대신 100K와 같은 고가 저항기를 통해 연결하십시오.

그런 다음 포지티브에서 핀 # 12까지 작은 값의 커패시터를 연결합니다. 값은 0.33uF에서 1uF까지입니다.

이제 IC 4060 타이머 회로가 자동 재설정 기능으로 활성화되고 항상 0부터 안정적인 시작으로 시작됩니다.

수동 재설정 작업 활성화

IC 4060 회로에서 수동 재설정 기능을 사용하려면 위와 같이 커패시터를 푸시 버튼으로 간단히 교체 할 수 있습니다.

IC의 카운팅 프로세스 중에 언제든지이 버튼을 누르면 IC를 0으로 빠르게 재설정하여 카운팅을 0에서 새로 시작할 수 있습니다.

타이밍 RC 구성 요소 값 계산

아래 이미지는 발진기 핀 # 9, 10, 11을 포함하는 IC의 확대 된 부분을 보여줍니다. Rt 및 Ct는 실제로 IC 출력에서 ​​다양한 지연 간격 또는 주파수를 결정하는 주요 타이밍 구성 요소입니다.

Rt 및 Ct 값을 계산하는 표준 공식은 다음과 같습니다.

f (osc) = 1/23 x Rt x Ct

2.3은 IC 내부 구성에 따라 상수입니다.

오실레이터는 선택한 값이 다음 조건을 충족하는 경우에만 기본적으로 정상적으로 작동합니다.

Rt<< R2 and R2 x C2 << Rt x Ct.

R2는 입력 보호 다이오드에 대한 순방향 전압의 주파수 효과를 줄이기 위해 배치됩니다.

C2는 표유 용량 출력 시간 간격의 정확도를 높이기 위해 최소화해야합니다.

이를 위해 Ct는 C2보다 상대적으로 커야하며 클수록 좋습니다.

Rt는 내부적으로 Rt와 직렬로 나타나는 내부 LOCMOS 저항을 무효화하기 위해 다소 큰 값이어야합니다.

일반적으로 값은 약 500Ω (VDD = 5V), 300Ω (VDD = 10V), 200Ω (VDD = 15V)입니다.

적절한 진동 동작을 보장하기 위해 위에서 언급 한 타이밍 부품의 가장 권장되는 값은 다음 조건에 따라 구성되어야합니다.

Ct ≥ 100 pF, 최대 실행 가능한 값,
10kΩ ≤ Rt ≤ 1MΩ.

수정 발진기와 함께 IC 4060 사용

IC 4060 자체는 발진 주파수와 지연주기가 상당히 정확하지만 IC와 함께 외부 수정 장치를 사용하면 더욱 향상 될 수 있습니다.

크리스털 기반 오실레이터는 주파수를 미리 결정된 값으로 고정하고 의도 된 값에서 어떤 형태의 드리프트도 방지합니다.

다음 다이어그램은 일정하고 정확한 주파수 출력을 얻기 위해 크리스탈 장치를 IC 4060에 연결하는 방법을 보여줍니다.

위 그림에서 볼 수 있듯이 수정과 IC를 통합하는 데는 pin11과 pin10 만 사용됩니다. R2는 크리스털에 필요한 전압 펄스를 공급하여 크리스털 발진을 시작하는 데 사용됩니다.

C3 및 C2는 크리스탈이 정격 공진 주파수에 도달 할 수 있도록합니다. C3는 수정의이 공명 값을 약간 변경하기 위해 조정될 수 있으므로 이에 따라 IC 4060의 출력 주파수가 변경됩니다.




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