用555定时器组成多谐振荡器
用555定时器构成占空比可调多谐振荡器ppt课件
TD止,电路又重新开始充、放电过
程。如此不断重复形成振荡,在VO
端得到连续方波。
3
3、暂态宽度TW1、TW2
VC
VCC
第一个周期由于电路没有进入稳 2 / 3VCC
定状态,因此不计算暂态时间。 1/ 3VCC
0
VC(0+)=1/3VCC
VO
TW 2
★ VC充电三要素:VC(∞)=VCC
TW 1
τ= (R1+R2) C
VO1 VO2
通过这个例子可以作出 警笛、救护等声音效果。
7
P307
8
R2
3
D1 6
VO
D2
2
15
通过改变RW,而不改变R1+R2相加之和
C
0.01μF
电路振荡周期T=0.7(R1+R2)C
5
输出方波占空比 q TW1 0.7R1C R1
T
0.7(R1 R2 )C R1 R2
★
如果取R1=R2,VO输出为对称方波。q 多谐振荡器应用举例
R1 R1 R2
50%
2
2、工作原理
假设:刚一通电VC=0
VTH VTR 0 都小为1
TD止
电容C充电
随着VC VTR、VTH
当:VC电压充至2/3VCC以前
VCC
4
8
R1 R2
VCO
5
6
5K VR1 +- C1 R
0VTH
V2
C VTR
5K VR2 +- C2 S
C 7 5K
G1 Q
& &Q
G2
V
' O
用555构成的多谐振荡器
555构成多谐振荡器的报警电路设计一、设计目的555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成器件,它性能优良,适用范围很广,外部加接少量的阻容元件可以很方便地组成单稳态触发器和多谐振荡器,以及不需外接元件就可组成施密特触发器。
因此集成555定时被广泛应用于脉冲波形的产生与变换、测量与控制等方面。
本实验根据555定时器的功能强以及其适用范围广的特点,设计实验研究它的内部特性和简单应用。
555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。
一般用双极性工艺制作的称为555,555 定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V 工作,7555 可在3~18V 工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。
555 定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。
它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。
555 定时器的内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个RS 触发器,一个放电管T 及功率输出级。
它提供两个基准电压VCC /3 和2VCC /3图8-1 555定时器内部方框图通过对本次设计能够更好地掌握555的作用及应用。
同时掌握报警电路的原理及设计方法。
二、设计要求①画出电路原理图(或仿真电路图);②元器件及参数选择;③电路仿真与调试;④PCB文件生成与打印输出。
(3)制作要求自行装配和仿真,并能发现问题和解决问题。
(4)编写设计报告写出设计与制作的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。
三、设计原理多谐振荡器是能产生矩形波的一种自激振荡器电路,由于矩形波中除基波外还含有丰富的高次谐波,故称为多谐振荡器。
多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态,在自身因素的作用下,电路就在两个暂稳态之间来回转换,故又称它为无稳态电路。
由555定时器构成的多谐振荡器如图1所示,R1,R2和C是外接定时元件,电路中将高电平触发端(6脚)和低电平触发端(2脚)并接后接到R2和C的连接处,将放电端(7脚)接到R1,R2的连接处。
用555定时器组成多谐振荡器
用555定时器组成多谐振荡器一、电路结构多谐振荡器是无稳态电路,两个暂稳态不断地交替。
图1为用SG555组成的多谐振荡器电路图。
利用放电管V作为一个受控电子开关,使电容充电、放电而改变U C上升或下降。
令U C =TH=TR,则交替置0,置1。
R1,R2和C为定时元件。
图1 用555定时器组成多谐振荡器二、工作原理1,接通电源Vcc后,Vcc经电阻R1,R2对电容C充电,其电压U C由0按指数规律上升,当U C≥2/3Vcc时,电压比较器C1和C2的输出分别为:U C1=0,U C2=1基本RS触发器被置0,Q=0,Q=1,输出U0跃到低电平U OL于此同时,放电管V导通,电容C经电阻R2、放电管V 放电电路进入暂稳态。
2,随着电容C的放电,U C随之下降。
当U C下降到U C ≤2/3Vcc ,则电压比较器C1和C2的输出为U C1=1,U C2=0基本RS触发器被置1,Q=1,Q=0,输出U0由低电平U OL跃到高电平U OH同时,因Q=0,放电管V截止,电源Vcc又经电阻R1,R2对电容C充电。
电路又返回到前一个暂稳态。
3,这样,电容C上的电压U C将在2/3 Vcc 和1/3Vcc之间来回放电和充电,从而使电路产生了振荡,输出矩形脉冲。
三、输出波形图2 多谐振荡器的工作波形多谐振荡器的振荡周期T为:T=tw1+tw2tw w1为电容C上的电压由1/3 Vcc下降到2/3 Vcc 所需要的时间,充电回路的时间常数为 (R1+R2)Ct w w1可用下式估算tw1=(R1+R2)CLn2≈0.7(R1+R2)Ctw2为电容C上的电压由2/3 Vcc下降到1/3 Vcc所需的时间,放电回路的时间常数为R2C,tw2可用下式估算tw2=R2CLn2=0.7R2C所以,多谐振荡的振荡周期T为T=tw1+tw2≈0.7(R1+R2)C振荡频率为:f=1/T=1/0.7(R1+2R2)C四、占空比可调的多谐振荡器图3 用555定时器组成占空比可调的多谐振荡器在放电管V截止时,电源Vcc经R1和V D1对电容C充电;当V导通时,C经V D2,R2和放电管V放电。
用555构成的多谐振荡器
555构成多谐振荡器的报警电路设计一、设计目的555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成器件,它性能优良,适用范围很广,外部加接少量的阻容元件可以很方便地组成单稳态触发器和多谐振荡器,以及不需外接元件就可组成施密特触发器。
因此集成555定时被广泛应用于脉冲波形的产生与变换、测量与控制等方面。
本实验根据555定时器的功能强以及其适用范围广的特点,设计实验研究它的内部特性和简单应用。
555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。
一般用双极性工艺制作的称为555,555 定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V 工作,7555 可在3~18V 工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。
555 定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。
它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。
555 定时器的内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个RS 触发器,一个放电管T 及功率输出级。
它提供两个基准电压VCC /3 和2VCC /3图8-1 555定时器内部方框图通过对本次设计能够更好地掌握555的作用及应用。
同时掌握报警电路的原理及设计方法。
二、设计要求①画出电路原理图(或仿真电路图);②元器件及参数选择;③电路仿真与调试;④PCB文件生成与打印输出。
(3)制作要求自行装配和仿真,并能发现问题和解决问题。
(4)编写设计报告写出设计与制作的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。
三、设计原理多谐振荡器是能产生矩形波的一种自激振荡器电路,由于矩形波中除基波外还含有丰富的高次谐波,故称为多谐振荡器。
多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态,在自身因素的作用下,电路就在两个暂稳态之间来回转换,故又称它为无稳态电路。
由555定时器构成的多谐振荡器如图1所示,R1,R2和C是外接定时元件,电路中将高电平触发端(6脚)和低电平触发端(2脚)并接后接到R2和C的连接处,将放电端(7脚)接到R1,R2的连接处。
555定时器产生正弦波电路
555定时器产生正弦波电路
555定时器本身无法直接产生正弦波,但可以通过一些电路设计实现这一目标。
以下是使用555定时器产生正弦波的一种方法:
1.由555定时器组成的多谐振荡器产生方波。
当电容C1被充电时,2和6引脚的电压都上升,此时二极管D1导通,接通+12V电源后,电容C1被充电,Vc上升,当Vc上升到2Vcc/3时,触发器被复位,同时放电BJT T导通,此时输出电平Vo为低电平,电容C1通过R2和T放电,使Vc下降。
当Vc下降到Vcc/3时,触发器又被置位,Vo翻转为高电平。
2.然后,通过积分电路将方波转化为三角波。
3.最后,使用另一个积分器将三角波进一步转化为正弦波。
请注意,这种方法产生的正弦波可能并不完美,可能需要进行一些调整和优化以达到所需的效果。
同时,电路的具体设计和元件参数的选择也会影响到最终产生的正弦波的质量。
555多谐振荡器工作原理
555多谐振荡器工作原理555多谐振荡器是一种常用的多谐振荡器,由于其简单稳定的特点,在各种电路中得到了广泛的应用。
本文将介绍555多谐振荡器的工作原理和实现方法。
1. 555多谐振荡器的工作原理555多谐振荡器是一种基于555定时器的多谐振荡器,其工作原理可以分为以下几个步骤:1) 在555定时器的第一、第二引脚之间连接一个电阻网络,通过改变电阻值可以调节振荡器的频率。
2) 在555定时器的第二、第三引脚之间连接一个电容,通过改变电容值可以调节振荡器的频率。
3) 当电容器充电到2/3 Vcc时,555定时器的输出为低电平,电容器开始放电,直到电容器电压降到1/3 Vcc时,555定时器的输出变为高电平,电容器开始充电。
这个过程不断重复,从而产生了振荡信号。
4) 通过改变电阻值和电容值,可以调节振荡器的频率和波形。
2. 555多谐振荡器的实现方法555多谐振荡器的实现方法比较简单,只需要按照下面的步骤进行即可:1) 连接555定时器的第一、第二引脚,接入电阻网络。
2) 连接555定时器的第二、第三引脚,接入电容。
3) 连接555定时器的第六引脚,接入电源正极。
4) 连接555定时器的第一引脚,接入电源负极。
5) 连接555定时器的第五引脚,接入输出负载,如LED等。
6) 通过改变电阻值和电容值,可以调节振荡器的频率和波形。
3. 555多谐振荡器的应用555多谐振荡器在各种电路中都有广泛的应用,下面列举几个常见的应用:1) 闪光灯电路:通过连接一个放电管和一个电容,可以实现闪光灯的效果。
2) 蜂鸣器电路:通过连接一个压电陶瓷蜂鸣器,可以实现声音的输出。
3) LED闪烁电路:通过连接一个LED和一个电容,可以实现LED 的闪烁效果。
4) 电子钟电路:通过连接数个555多谐振荡器,可以实现电子钟的功能。
555多谐振荡器是一种简单稳定的多谐振荡器,具有广泛的应用前景。
希望本文能够对读者理解555多谐振荡器的工作原理和实现方法有所帮助。
555多谐振荡器
555多谐振荡器555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成器件,它性能优良,适用范围很广,外部加接少量的阻容元件可以很方便地组成单稳态触发器和多谐振荡器,以及不需外接元件就可组成施密特触发器。
因此集成555定时被广泛应用于脉冲波形的产生与变换、测量与控制等方面。
泛应用于脉冲波形的产生与变换、测量与控制等方面。
本实验根据555定时器的功能强以及其适用范围广的特点,设计实验研究它的内部特性和简单应用。
的内部特性和简单应用。
一、原理1、555定时器内部结构555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成电路定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成电路,,其内部结构如图(构如图(A A )及管脚排列如图(及管脚排列如图(B B )所示。
)所示。
A∞A∞它由分压器、比较器、基本R--S 触发器和放电三极管等部分组成。
分压器由三个5K W 的等值电阻串联而成。
的等值电阻串联而成。
分压器为比较器分压器为比较器1A 、2A 提供参考电压,提供参考电压,比较器比较器1A 的参考电压为23cc V ,加在同相输入端,比较器2A 的参考电压为13cc V ,加在反相输入端。
比较器由两个结构相同的集成运放1A 、2A 组成。
高电平触发信号加在1A 的反相输入端,与同相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本R--S 触发器_D R 端的输入信号;低电平触发信号加在2A 的同相输入端,与反相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本R —S 触发器_D S 端的输入信号。
基本R--S 触发器的输出状态受比较器1A 、2A 的输出端控制。
的输出端控制。
2、 多谐振荡器工作原理由555定时器组成的多谐振荡器如图定时器组成的多谐振荡器如图(C)(C)(C)所示,所示,其中R 1、R 2和电容C 为外接元件。
其工作波如图件。
其工作波如图(D)(D)(D)所示。
所示。
所示。
设电容的初始电压c U =0,=0,t t =0时接通电源,由于电容电压不能突变,所以高、低触发端TH V =TL V =0=0<<13VCC,比较器A1输出为高电平,A2输出为低电平,即_1D R =,_0D S =(1表示高电位,表示高电位,00表示低电位),R S -触发器置1,定时器输出01u =此时_0Q =,定时器内部放电三极管截止,电源cc V 经1R ,2R 向电容C充电,c u 逐渐升高。
555定时器构成的多谐振荡器
一、用555定时器构成的多谐振荡器1.电路组成:用555定时器构成的多谐振荡器电路如图6-11(a)所示:图中电容C、电阻R1和R2作为振荡器的定时元件,决定着输出矩形波正、负脉冲的宽度。
定时器的触发输入端(2脚)和阀值输入端(6脚)与电容相连;集电极开路输出端(7脚)接R1、R2相连处,用以控制电容C 的充、放电;外界控制输入端(5脚)通过0.01uF电容接地。
2.工作原理:多谐振荡器的工作波形如图6-11(b)所示:电路接通电源的瞬间,由于电容C来不及充电,Vc=0v,所以555定时器状态为1,输出Vo为高电平。
同时,集电极输出端(7脚)对地断开,电源Vcc对电容C充电,电路进入暂稳态I,此后,电路周而复始地产生周期性的输出脉冲。
多谐振荡器两个暂稳态的维持时间取决于RC充、放电回路的参数。
暂稳态Ⅰ的维持时间,即输出Vo的正向脉冲宽度T1≈0.7(R1+R2)C;暂稳态Ⅱ的维持时间,即输出Vo的负向脉冲宽度T2≈0.7R2C。
因此,振荡周期T=T1+T2=0.7(R1+2R2)C,振荡频率f=1/T。
正向脉冲宽度T1与振荡周期T之比称矩形波的占空比D,由上述条件可得D=(R1+R2)/(R1+2R2),若使R2>>R1,则D≈1/2,即输出信号的正负向脉冲宽度相等的矩形波(方波)。
二、多谐振荡器应用举例:1.模拟声响发生器:将两个多谐振荡器连接起来,前一个振荡器的输出接到后一个振荡器的复位端,后一个振荡器的输出接到扬声器上。
这样,只有当前一个振荡器输出高电平时,才驱动后一个振荡器振荡,扬声器发声;而前一个振荡器输出低电平时,导致后面振荡器复位并停止震荡,此时扬声器无音频输出。
因此从扬声器中听到间歇式的"呜......呜"声响。
2.电压——频率转换器:由555定时器构成的多谐振荡器中,若定时器控制输入端(5脚)不经电容接地,而是外加一个可变的电压源,则通过调节该电压源的值,可以改变定时器触发电位和阀值电位的大小。
555电路构成的多谐振荡器的工作原理
555电路构成的多谐振荡器的工作原理多谐振荡器是一种能够产生多个谐振频率的振荡器。
它由一个555定时器电路和一个RC网络组成。
555定时器是一种常用的集成电路,具有精确的定时和脉冲控制功能,可以广泛应用于计时、频率测量、脉冲调制和振荡等领域。
多谐振荡器的工作原理如下:1. RC网络起振:在多谐振荡器中,RC网络起到自激振荡的作用。
该网络由电阻R和电容C组成,通过改变RC的数值可以调节谐振频率。
假设初始电压为0V,当电源开始供电时,电容C开始充电,电压慢慢增加。
2. 555定时器触发:在电容C充电过程中,当电压达到555定时器的触发电压时,555定时器的输出端产生高电平信号。
这个电压阈值是通过555定时器的控制电压(Vth)和电源电压(Vcc)比较得出的。
一般情况下,当电容C电压达到2/3的Vcc 时,触发电压被激活。
3. 输出反转:当555定时器的输出端产生高电平时,输出引脚Q会产生低电平。
这个低电平信号会经过一个反相器,然后再返回RC网络。
4. RC网络放电:当反向信号返回RC网络时,电容C开始放电,电压开始降低。
5. 555定时器复位:当电容C电压降低到1/3的Vcc时,555定时器的复位电压(Rst)被激活,输出引脚Q产生高电平信号,使RC网络重新开始充电过程。
通过不断充电和放电的过程,RC网络和555定时器相互作用,使电路达到自激振荡的状态。
通过调节RC网络的数值,可以改变振荡频率,从而产生不同的谐振频率。
总结起来,多谐振荡器的工作原理核心在于RC网络和555定时器的相互作用。
RC网络起到谐振和放电的作用,而555定时器则根据RC网络的状态产生相应的触发信号,并控制输出信号的状态。
通过不断的充电和放电过程,实现了多谐振荡器的稳定振荡。
这种电路结构简单、可靠性高,非常适合用于产生多个谐振频率的应用场景。
555定时器构成的多谐振荡电路
555定时器构成的多谐振荡电路1. 引言555定时器是一种常用的集成电路,在电子领域被广泛应用。
它具有多种功能,其中之一就是可以构成多谐振荡电路。
本文将介绍555定时器构成的多谐振荡电路的原理和应用。
2. 原理555定时器是一种集成电路,由比较器、RS触发器和电流控制器等元件构成。
在多谐振荡电路中的应用,主要是通过改变外部电容和电阻的数值来调整振荡频率和波形。
3. 多谐振荡电路的制作在制作多谐振荡电路时,可以通过改变外部电容和电阻的数值来调整振荡频率和波形。
具体制作步骤如下:3.1 准备工作:选取合适的555定时器芯片和外部元件;3.2 连接电路:根据电路图将555定时器与外部电容和电阻连接起来;3.3 调整参数:通过改变外部电容和电阻的数值来调整振荡频率和波形;3.4 测试电路:连接电源并测试电路的振荡频率和波形是否符合设计要求。
4. 多谐振荡电路的应用多谐振荡电路在实际应用中有广泛的用途,例如:4.1 无线电发射器:利用多谐振荡电路可以产生不同频率的信号源,用于无线电通讯中的调频、调幅和频率合成等应用;4.2 音乐合成器:利用多谐振荡电路可以生成不同音调和音色的音乐信号,用于音乐合成仪器中;4.3 闪光灯控制器:利用多谐振荡电路可以调整闪光灯的频闪频率和亮度,用于摄影等应用;4.4 脉冲发生器:利用多谐振荡电路可以产生稳定且可调节的脉冲信号,用于数字电路测试和脉冲激励等应用。
5. 总结555定时器构成的多谐振荡电路是一种功能多样且实用的电路。
通过调整外部电容和电阻的数值,可以实现不同频率和波形的振荡效果。
多谐振荡电路在无线电通讯、音乐合成、闪光灯控制和脉冲发生等方面有广泛的应用。
NE555定时器构成多谐振荡器
NE555定时器构成的多谐振荡器一、原理1、555定时器内部结构555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成电路,其内部结构如图(A )及管脚排列如图(B )所示。
A∞A∞它由分压器、比较器、基本R--S 触发器和放电三极管等部分组成。
分压器由三个5K 的等值电阻串联而成。
分压器为比较器1A 、2A 提供参考电压,比较器1A 的参考电压为23cc V ,加在同相输入端,比较器2A 的参考电压为13cc V ,加在反相输入端。
比较器由两个结构相同的集成运放1A 、2A 组成。
高电平触发信号加在1A 的反相输入端,与同相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本R--S 触发器_D R 端的输入信号;低电平触发信号加在2A 的同相输入端,与反相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本R —S 触发器_D S 端的输入信号。
基本R--S 触发器的输出状态受比较器1A 、2A 的输出端控制。
2、 多谐振荡器工作原理由555定时器组成的多谐振荡器如图(C)所示,其中R 1、R 2和电容C 为外接元件。
其工作波如图(D)所示。
设电容的初始电压c U =0,t =0时接通电源,由于电容电压不能突变,所以高、低触发端TH V =TL V =0<13VCC,比较器A1输出为高电平,A2输出为低电平,即_1D R =,_0D S =(1表示高电位,0表示低电位),R S -触发器置1,定时器输出01u =此时_0Q =,定时器内部放电三极管截止,电源cc V 经1R ,2R 向电容C充电,c u 逐渐升高。
当c u 上升到13cc V 时,2A 输出由0翻转为1,这时__1D D R S ==,R S -触发顺保持状态不变。
所以0<t<1t 期间,定时器输出0u 为高电平1。
1t t =时刻,c u 上升到23cc V ,比较器1A 的输出由1变为0,这时_0D R =,_1D S =,R S-触发器复0,定时器输出00u =。
由555定时器构成的多谐振荡器
由555定时器构成的多谐振荡器一、介绍多谐振荡器多谐振荡器是一种可以产生多种频率信号的电路,它通常由一个或多个谐振电路和一个信号源组成。
在电子工程中,多谐振荡器被广泛应用于各种电路中,例如音频放大器、射频发射机、数字时钟等。
其中,由555定时器构成的多谐振荡器是一种简单且易于实现的方案。
二、555定时器简介555定时器是一种经典的集成电路芯片,它由美国公司Signetics(现为Philips)于1971年推出。
该芯片主要用于计时和脉冲生成等应用中。
555定时器具有简单可靠、稳定性好、工作温度范围广等优点,在模拟电路和数字电路中均有广泛应用。
三、由555定时器构成的多谐振荡器原理1. 555定时器基本工作原理在了解由555定时器构成的多谐振荡器之前,首先需要了解555定时器的基本工作原理。
555定时器主要由两个比较器和一个RS触发器组成。
当输入信号超过某个阈值(Vth)时,第一个比较器的输出为高电平;当输入信号低于另一个阈值(Vtl)时,第二个比较器的输出为低电平。
当两个比较器的输出状态改变时,RS触发器的状态也会改变,从而控制输出端口的电平状态。
2. 多谐振荡器原理多谐振荡器通常由一个或多个谐振电路和一个信号源组成。
其中,谐振电路是指由一个电容和一个电感组成的并联或串联回路。
当该回路处于共振状态时,它可以产生特定频率的信号。
在由555定时器构成的多谐振荡器中,通过改变RC元件(即电容和电阻)的数值来改变共振频率。
具体来说,当555定时器处于稳定状态时(即输出端口为高电平或低电平),RC元件开始充放电。
当充放电时间达到某个阈值(Tth)时,555定时器会自动将输出端口反转,并且开始进行下一次充放电过程。
因此,在不同RC元件数值下,555定时器可以产生不同频率的信号。
四、实现方法1. 单频率多谐振荡器单频率多谐振荡器是指只能产生一种固定频率的多谐振荡器。
在该电路中,555定时器的输出端口通过一个RC元件和一个二极管连接到输入端口,从而形成一个正反馈回路。
555定时器构成多谐振荡器
电源端
电压控 制端
VCC
8
VCO
高电平触发端 vI1
TH低电平触发端来自vI2 TR'
放电端
vOD
DISC
VR1 5kΩ
5
6
+-C1
5kΩ
2VR2
+-C2
5kΩ
7
TD
1
复位端
R'D
4
Q'
QG
3
3 vO
G
4
输出端
接地端
Company Logo
2、555定时器构成多谐振荡器工作原理
“2,6一搭,下C上2R”
vC
T1=(R1+R2)Cln2
2 3
U
CC
0.7(R 1R 2)C
1 3
U
CC
O
vO
T2 =R2Cln2
t
0.7R2C
振荡周期
O T1 T2
振荡频率
t T = T 1+ T 2 0 .7 (R 1+ 2 R 2)C
f 1 1.43 T (R12R2)C
用CB555定时器组成的振荡器,最高工作频率可达500kHz。
VCC
2 vC
3 U CC
1 3
U
CC
O
vO
8
R1
5kΩ
0.01μF
5 6
+-C1
t
R2
5kΩ
vC
2
+-C2
5kΩ
TD
C
7
O T1 T2
t
1
4
G1
Q'
Q
G2
555定时器组成的多谐振荡器.
555定时器
工作原理
当单稳态触发器有触发脉冲 信号,即ui=0<1/3UDD时,由于 uTH <2/3UDD,则触发器输出由 “0”变为“1”,放电管由导通 变为截止,直流电源+UDD通过电 阻R向电容C充电,电容两端电压 uC(uTH)按指数规律上升,当 UTH=UC<2/3UDD时,输出保持原 状态“1”不变,这种状态即是单 稳态触发器的暂稳状态。
555定时器
由计算可得输出矩形波的振荡周期: T=t1+t2≈0.7(R1+R2)C+0.7R2C≈0.7(R1+2R2)C t1-充电时间,即电容两端电压从1/3UDD上升到 2/3UDD所需时间。 t2-放电时间,即电容两端电压从2/3UDD下降到 1/3UDD所需时间。 电路输出矩形波的占空比:q=t1/T=t1/(t1+t2)= (R1+R2)/(R1+2R2)
555定时器组成的多谐振荡器
学
校:常州高级技工学校
说课人:朱文彬 时 间:2013.12
555定时器
多谐振荡器
电路组成
右图为555电路构 成的多谐振荡器,电 路中电阻R、电容C为 外接定时元件。电容两端电压UC=0,即 UTH=UTR=UC=0<1/3UDD,OUT=“1”,放电管V截止, 直流电源通过电阻R1、R2向电容充电,电容电压开始 上升;当电容两端电压UC≥2/3UDD,即 UTH=UTR=UC≥2/3UDD时,电路翻转,输出就由OUT =“1”变为OUT =“0”,放电管V导通,电容经R2、V 放电,电容电压逐渐下降,当电容两端电压下降到 UC≤1/3UDD,即UTH=UTR=UC≤1/3UDD时,电路再次翻 转,输出又由OUT=“0”变为OUT=“1”,如此周而复 始,在一种暂稳状态和另一种暂稳状态之间自动转换, 便形成了振荡。
555定时器组成的多谐振荡器电阻计算
555定时器是一种广泛应用于电子设备中的集成电路,它可以用于构建多种类型的电路,包括多谐振荡器。
在构建多谐振荡器时,需要对电路中的电阻进行精确计算,以确保振荡器的稳定性和准确性。
本文将介绍555定时器组成的多谐振荡器电阻的计算方法。
一、多谐振荡器的原理1. 多谐振荡器是一种能够产生多种频率的振荡器。
它通过改变电路中的电阻和电容值,可以产生不同频率的输出信号。
在555定时器中,可以通过改变电路中的电阻值来实现多谐振荡器的设计。
2. 在多谐振荡器中,通过改变电路中的电阻值可以改变振荡器的频率。
当电阻值增大时,振荡器的频率会减小;反之,当电阻值减小时,振荡器的频率会增大。
二、555定时器组成的多谐振荡器电阻计算方法1. 确定所需的频率范围。
在设计多谐振荡器时,首先需要确定所需的频率范围。
根据所需的频率范围,可以计算出电路中所需要的最大和最小电阻值。
2. 计算频率与电阻值的关系。
在555定时器组成的多谐振荡器中,频率与电阻值之间存在一定的数学关系。
通过这种关系,可以计算出在所需频率范围内,对应的电阻值。
3. 选择合适的电阻值。
根据计算得到的电阻值范围,可以选择合适的标准电阻值。
在选择电阻值时,需要考虑电阻的精确度、温度稳定性和价格等因素。
4. 调试和优化电路。
在确定了电阻值后,还需要对电路进行调试和优化。
通过实际测试,可以进一步调整电路中的元器件值,以达到所需的输出频率和稳定性要求。
三、总结在设计555定时器组成的多谐振荡器时,电阻的计算是非常关键的一步。
通过合理的电阻计算,可以确保多谐振荡器在工作时能够产生稳定的输出信号,并且满足所需的频率范围。
设计者需要对电路中的电阻与频率的关系进行深入了解,以确保电路设计的准确性和稳定性。
通过以上介绍,相信读者对于555定时器组成的多谐振荡器电阻的计算方法有了更深入的了解。
在实际应用中,设计者可以根据具体的需求和条件,通过合理的电阻计算,设计出稳定性和准确性都较高的多谐振荡器电路。
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用555定时器组成多谐振荡器
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用555定时器组成多谐振荡器
一、电路结构
多谐振荡器是无稳态电路,两个暂稳态不断地交替。
图1为用SG555组成的多谐振荡器电路图。
利用放电管V作为一个受控电子开关,使电容充电、放电而改变UC 上升或下降。
令UC=TH=TR ,则交替置0,置1。
R1,R2和C为定时元件。
图1 用555定时器组成多谐振荡器
二、工作原理
1,接通电源Vcc后,Vcc经电阻R1,R2对电容C充电,其电压UC 由0按指数规律上升,当UC≥2/3Vcc时,电压比较器C1和C2的输出分别为:UC1=0,UC2=1
基本RS触发器被置0,Q=0,Q=1,输出U0跃到低电平UOL
于此同时,放电管V导通,电容C经电阻R2、放电管V 放电电路进入暂稳态。
2,随着电容C的放电,UC随之下降。
当UC下降到UC ≤2/3Vcc ,则电压比较器C1和C2的输出为UC1=1,UC2=0
基本RS触发器被置1,Q=1,Q=0,输出U0由低电平UOL跃到高电平UOH
同时,因Q=0,放电管V截止,电源Vcc又经电阻R1,R2对电容C 充电。
电路又返回到前一个暂稳态。
3,这样,电容C上的电压UC将在2/3 Vcc 和1/3Vcc之间来回放电和充电,从而使电路产生了振荡,输出矩形脉冲。
三、输出波形
图2 多谐振荡器的工作波形
多谐振荡器的振荡周期T为:
T=tw1+tw2
tww1为电容C上的电压由1/3 Vcc下降到2/3 Vcc 所需要的时间,充电回路的时间常数为 (R1+R2)C
tww1可用下式估算
tw1=(R1+R2)CLn2≈0.7(R1+R2)C
tw2 为电容C上的电压由2/3 Vcc下降到1/3 Vcc所需的时间,放电回路的时间常数为R2C,tw2可用下式估算
tw2=R2CLn2=0.7R2C
所以,多谐振荡的振荡周期T为
T=tw1+tw2≈0.7(R1+R2)C
振荡频率为:f=1/T=1/0.7(R1+2R2)C
四、占空比可调的多谐振荡器
图3 用555定时器组成占空比可调的多谐振荡器
在放电管V截止时,电源Vcc经R1和VD1对电容C充电;
当V导通时,C经VD2 ,R2和放电管V放电。
调节电位器RW可改变R1和R2的比值,因此,也改变了输出脉冲的占空比q.
tw1=0.7R1C
tw2=0.7R2C
振荡周期T为T=tw1+tw2≈0.7(R1+R2)C
因此,占空比q为
当取R1=R2时,则 q=50%,多谐振荡器输出方波。