课题五 组装与测试555时基电路和石英晶体多诣振荡器电路

合集下载

555时基电路及其应用实验报告

555时基电路及其应用实验报告

555时基电路及其应用实验报告一、导言555时基电路是一种常用的集成电路,广泛应用于各种电子设备中。

本实验旨在通过对555时基电路的实验搭建和应用实验,探索其工作原理和应用特点。

二、实验设备和材料1. 555时基电路芯片2. 电阻、电容和电感元件3. 电源、示波器和信号发生器等实验仪器4. 连接线等实验辅助材料三、实验步骤1. 555时基电路搭建实验根据555时基电路的原理图,将实验设备和材料连接起来。

按照标准的接线顺序,将电源、电阻、电容和555芯片等元件逐一连接。

注意检查接线是否正确,以确保电路能够正常工作。

2. 555时基电路测试接下来,将示波器连接到555芯片的输出引脚上,调节示波器的参数,观察波形的变化。

通过改变电阻和电容的数值,可以调节输出波形的频率和占空比。

记录下不同参数下的波形特征,并进行分析和比较。

3. 555时基电路应用实验在实验中,可以将555时基电路应用于脉冲发生器、定时器、频率计等实际电子电路中。

通过改变电路的连接方式和参数设置,可以实现不同的应用功能。

例如,可以将555时基电路连接到脉冲发生器电路中,生成稳定的脉冲信号;也可以将555时基电路作为定时器,控制电路的工作时间。

四、实验结果与分析1. 555时基电路工作特点通过实验观察,我们发现555时基电路可以产生稳定的方波信号。

在输入电压为5V的情况下,根据电路参数的不同设置,可以得到不同频率和占空比的输出波形。

通过改变电阻和电容的数值,可以调节频率的范围。

而通过改变电路的连接方式,如添加电感元件,可以实现更丰富的波形变化。

2. 555时基电路的应用实验结果通过将555时基电路应用于脉冲发生器和定时器电路中,我们成功实现了不同功能的电路设计。

脉冲发生器可以产生稳定的脉冲信号,其频率和占空比可以通过调节电路参数来控制。

定时器电路可以在预设的时间段内控制其他电路的工作状态。

五、实验结论通过本次实验,我们了解了555时基电路的工作原理和应用特点。

555时基电路及其应用实验报告总结

555时基电路及其应用实验报告总结

555时基电路及其应用实验报告总结引言555时基电路是一种广泛应用于电子系统中的定时器电路,其简单可靠的特点使得其成为电子工程师们经常使用的电路之一。

在本次实验中,我们将学习555时基电路的基本原理和应用,并利用实验的方法来进一步了解其特性和应用。

实验目的1. 了解555时基电路的基本原理和特点;2. 学习555时基电路的应用;3. 掌握555时基电路的实际电路设计和调试能力。

实验原理555时基电路是一种基于电容充放电周期的定时器电路,由控制电压,比较电压和输出电压三个部分组成。

在充电过程中,电容通过R1和R2两个电阻器来充电,当电容电压达到比较电压时,输出从高电平变为低电平,此时电容通过R2和输出端的电阻放电。

当电容电压低于比较电压时,输出从低电平变为高电平,电容重新开始充电,这样就形成了一个基于电容充放电周期的定时器电路。

实验材料1. 555时基电路芯片2. 电阻器3. 电容器4. LED灯5. 面包板等实验工具实验步骤1. 将555时基电路芯片插入面包板上;2. 连接电阻器和电容器,并将它们与555时基电路芯片的引脚相连;3. 将LED灯连接到555时基电路芯片的输出端;4. 通过调节电阻器和电容器来改变555时基电路的输出频率和占空比。

实验结果通过实验,我们成功地设计和调试了一个基于555时基电路的LED 闪烁电路,其输出频率和占空比可以通过调节电阻器和电容器来进行调整。

此外,我们还完成了一些其他应用的实验,例如555时基脉冲发生器,555时基呼吸灯等。

结论本次实验通过学习555时基电路的基本原理和应用,掌握了555时基电路的实际电路设计和调试能力。

我们成功地设计和调试了一个基于555时基电路的LED闪烁电路,并完成了其他应用实验。

555时基电路的优点在于其简单可靠,广泛应用于电子系统中,为电子工程师们提供了强大的工具。

555时基电路实验报告

555时基电路实验报告

555时基电路实验报告555时基电路实验报告引言:555时基电路是一种常用的集成电路,广泛应用于各种电子设备中。

本实验旨在通过实际操作,深入了解555时基电路的工作原理和应用。

一、实验目的本实验的主要目的是掌握555时基电路的基本原理和使用方法,通过实验验证其工作性能,并了解其在各种电子设备中的应用。

二、实验器材和材料1. 555时基电路集成电路芯片2. 电源3. 电阻、电容等元器件4. 示波器5. 连接线等实验器材三、实验步骤1. 按照电路图连接电路,将555时基电路芯片与其他元器件连接好。

2. 接通电源,调节电源电压,使其满足555时基电路的工作要求。

3. 使用示波器观察555时基电路的输出波形,并记录相关数据。

4. 调节电阻、电容等元器件的数值,观察555时基电路的输出波形的变化,并记录相关数据。

5. 分析实验结果,总结555时基电路的特点和应用。

四、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们得到了不同电阻、电容数值下555时基电路的输出波形。

根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 555时基电路的输出波形可以通过调节电阻和电容的数值来控制。

2. 当电阻或电容数值增大时,输出波形的周期变长,频率变低;反之,周期变短,频率变高。

3. 555时基电路的输出波形可以是方波、正弦波等不同形式,具有较高的稳定性和可调性。

4. 555时基电路可以广泛应用于脉冲发生器、定时器、频率计等各种电子设备中。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了555时基电路的工作原理和应用。

通过实际操作,我们掌握了调节电阻和电容数值来控制555时基电路输出波形的方法。

我们还了解到555时基电路具有较高的稳定性和可调性,适用于各种电子设备中的时序控制和频率调节。

通过实验,我们对于电路的原理和实际应用有了更深入的理解。

六、实验中的问题与改进在实验过程中,我们遇到了一些问题,例如电路连接错误、示波器读数不准确等。

这些问题在实验中及时得到了解决,但在以后的实验中,我们需要更加仔细地检查电路连接,确保实验结果的准确性。

555时基电路 实验报告

555时基电路 实验报告

555时基电路实验报告555时基电路实验报告引言:555时基电路是一种非常常见和实用的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。

本实验旨在通过实际操作和观察,深入了解555时基电路的工作原理和应用。

一、实验目的:1. 了解555时基电路的基本原理;2. 掌握555时基电路的实际应用;3. 学会使用实验仪器和测量工具。

二、实验器材和仪器:1. 555时基电路芯片;2. 电源;3. 示波器;4. 电阻、电容等元件。

三、实验步骤:1. 连接电路:按照实验指导书上的电路图,将555时基电路芯片、电源、电阻和电容等元件连接起来。

2. 调整参数:根据实验指导书上的要求,调整电阻和电容的数值,以改变电路的工作频率和占空比。

3. 运行实验:打开电源,观察555时基电路的输出波形,并使用示波器进行实时监测和测量。

4. 记录数据:记录不同参数下的电路输出波形、频率和占空比等数据。

四、实验结果和分析:通过实验,我们观察到555时基电路在不同参数设置下的工作情况。

当电阻和电容的数值变化时,电路的频率和占空比也会相应改变。

我们可以通过调整这些参数,实现对555时基电路的频率和占空比的控制。

进一步分析发现,555时基电路的输出波形可以是方波、正弦波或者其他形态的波形,具体取决于电路的参数设置和连接方式。

通过改变电路的设计和元件的选择,我们可以根据实际需求,实现不同形态的波形输出。

此外,我们还发现555时基电路具有较高的稳定性和精度。

在实验过程中,我们可以通过示波器对电路输出进行实时监测和测量,从而验证电路的稳定性和准确性。

五、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了555时基电路的工作原理和应用。

我们学会了使用实验仪器和测量工具,掌握了调整电路参数和观察波形的方法。

555时基电路作为一种常见的电子元件,具有广泛的应用前景。

它可以用于脉冲发生器、频率计、计时器等各种电子设备中。

同时,555时基电路还可以与其他电子元件和模块结合使用,实现更复杂的电路功能。

《数字电子技术(第二版)》课后习题参考答案

《数字电子技术(第二版)》课后习题参考答案

《数字电子技术(第二版)》课后习题参考答案课题一认识数字电路任务一认识数制与数制转换一、填空题1.1 232.1 273.1 2154.1 2315.B O D H二、计算题1.2.54,85,4273.0101,1100,1 1000,11 01114.17O,37O,66 O5.110B,010 111B,001 101 110B6.0FH,36H,0AE63H7.0001 0110B,0010 1010B,1111 1100 0000B任务二学习二进制数算术运算一、计算题(给出的二进制均是无符号数)1.(1)1 0000 (2)1 0000 10012.(1)10 1010 (2)1010 11113.(1)1 0100 (2)110 00004.(1)101 (2)11二、写出下列带符号位二进制数(原码)所表示的十进制数(1)+110 (2)-15 (3)-42 (4)+127 (5)+111(6)-63 (7)+0 (8)+32 767 (9)-32 768三、问答题1.(1)答:左移,移动3位,应作乘以8运算。

(2)答:左移,移动4位,应作乘以16运算。

(3)答:右移,移动7位,应作除以128运算。

(4)答:右移,移动3位,应作除以8运算。

2.答:4位二进制无符号数的最大值是15。

3.答:8位二进制无符号数、有符号数的最大值分别是255和+127。

4.答:16位二进制有符号数的最大值是+32 767。

任务三学习二进制代码一、填空题1.二进制数2.43.8,4,2,1二、判断题1.×2.× 3.√ 4.× 5.× 6.×三、计算题1.36,55,892.[0011 0010]8421,[0101 0010 0111]8421,[0001 0011 0110 1001]8421任务四认识基本逻辑关系并测试逻辑门一、填空题1.与或非2.13.04.1 05.Y=AB6.Y=A+B7.Y=A8.Y=AB9.Y=A+B10.Y=A B=AB+AB二、选择题1.D 2.A 3.B,C 4.A,D三、判断题1.× 2.× 3.× 4.√四、问答题1.答:Y1=ABCD2.答:Y2=A+B+C+D五绘图题1.2.3.4.任务五测试TTL集成门电路1.答:TTL集成门电路电源电压范围为4.75~5.25V之间,额定电压为5V。

数电实验报告:实验5-555定时器

数电实验报告:实验5-555定时器

广东海洋大学学生实验报告书(学生用表)
实验名称 课程名称 课程号 学院(系) 专业 班级 学生姓名 学号 实验地点 实验日期
实验5 555定时器
一、实验目的
掌握555集成定时器的基本应用。

二、实验仪器及芯片
1.实验仪器:直流稳压电源、万用表、双踪示波器、数字实验箱。

2.芯片:555定时器两片、电阻与电容若干。

555定时器的管脚排列如下:
D
三、预习要求
1.复习555集成定时器的电路结构、工作原理及其特点。

2.查阅555的有关应用实例。

四、实验内容及步骤:
1.555多谐振荡器
按图(1)连接检查无误后,方可接上电源。

然后观察输出端(3脚)观察高低电平,记录周期(频率)。

注意图中的电容正负极,6引脚接电容正极 +5V 10K
V 0 0
V 10K 0.01µF
100µF
图(1)555多谐振荡器 图(2)555单稳态触发器
2.555单稳态触发器 按图(2)连接,图中6接电容+,1接电容另外一端,电容值先用100uF (,再改用用470 uF )。

GDOU-B-11-112
图(2)中的V i来源于实验台靠近下方的数字逻辑输出的某一个,正常情况下接高电平,实验中将它拨到低电平,马上再拨回到高电平。

V o接实验台偏上方的逻辑电平输入。

检查无误后,方可接上电源。

五、实验报告
1.整理各实验电路、实验数据记录或者自行画出波形图;
2.将理论值与实际测试值进行比较分析和讨论;
3.思考题:
在555单稳态触发器中,对输入信号的脉冲宽度有无要求?。

555定时器的应用实验报告

555定时器的应用实验报告

555定时器的应用实验报告引言555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它具有稳定性高、成本低、可靠性强等特点。

在本次实验中,我们将通过实际操作,探索555定时器的应用。

实验材料•555定时器芯片•电阻•电容•LED灯•面包板•杜邦线•电源实验步骤第一步:搭建电路1.将555定时器芯片插入面包板中。

2.连接电阻和电容,以及其他所需元件。

具体连接方式如下所示:–将一个电阻的一端连接到芯片的引脚1(GND),另一端连接到引脚8(VCC)。

–将一个电阻的一端连接到引脚7(DIS),另一端连接到引脚8(VCC)。

–将一个电容的负极连接到引脚2(TRIG),正极连接到引脚6(THRES)。

–将一个电容的负极连接到引脚6(THRES),正极连接到引脚2(TRIG)。

–将一个电阻的一端连接到引脚6(THRES),另一端连接到引脚7(DIS)。

–连接LED灯,将正极连接到引脚3(OUT),负极连接到引脚1(GND)。

第二步:设置参数1.将电源连接到面包板上的合适位置,并打开电源。

2.调节电源电压为合适的数值,一般为5V。

3.根据实际需求,选择合适的电阻和电容值,并将其连接到电路中。

第三步:测试实验结果1.完成电路搭建后,按下555定时器芯片上的复位按钮,开始实验。

2.观察LED灯的亮灭情况,并记录下来。

3.根据实验结果,可以对555定时器的工作原理进行分析和解释。

结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:1.当电容充电至阈值电压时,引脚3(OUT)输出高电平,LED灯亮起。

2.当电容放电至触发电压时,引脚3(OUT)输出低电平,LED灯熄灭。

3.通过调节电阻和电容的数值,可以改变LED灯亮灭的时间间隔。

结论通过本次实验,我们深入了解了555定时器的工作原理和应用。

通过调节电阻和电容的数值,我们可以实现不同的定时功能。

在实际应用中,555定时器被广泛用于计时器、脉冲发生器、频率分频器等电子电路中,具有重要的实际意义。

555时基电路实验报告

555时基电路实验报告

555时基电路实验报告实验七555时基电路的应用实验七555时基电路的应用一、实验目的1.掌握555时基电路的结构和工作原理,学会对此芯片的正确使用;2.学会分析和测试用555时基电路构成的单稳态触发器、多谐振荡器。

二、实验仪器1.双踪示波器2.数字万用表3.数字学习机三、预习要求1.复习555时基电路的功能及参数;2.复习多谐振荡电路及单稳态触发器电路的功能;3.熟悉555时基电路构成的多谐振荡电路及单稳态触发器电路;4.复习单稳态触发器的脉冲宽度Tw、多谐振荡器振荡周期T、振荡频率fo和占空比D的估算公式。

四、实验内容及要求1.由555构成的单稳态触发器,实验电路如图7.1所示。

其中,RP=10K,C=0.047uF。

图7.1 单稳态触发器(1)在单稳态触发器的输入端接入频率f=25KHz的连续脉冲信号Ui,用双踪示波器观察输出信号Uo、Uc及Ui 的波形并记录之,注意对应关系。

(2)调节电位器,改变Rp的阻值,观察输出电压Uo和电容上电压Uc的波形变化情况及对脉冲宽度Tw的影响,并做好记录。

2.由555构成的多谐振荡器实验电路如图7.2所示。

其中,R1=1K,R2=3.3K,C=0.022uF。

图7.2 多谐振荡器(1)用示波器观察输出电压Uo和电容上电压Uc的波形并绘出;(2)改变更换R、C的数值,观察输出波形的变化情况,R、C变化对脉冲宽度Tw、振荡周期T、振荡频率fo和占空比D的影响。

*3.如图7.3所示电路是救护车扬声器发声电路。

在图中给定的电路参数下,试完成图7.3 救护车扬声器发声模拟电路(1)估算扬声器发声的高、低音的持续时间;(2)试验该电路;(3)将右侧555的4脚断开,然后接电源正极,5脚断开后接左侧555的输出端,重新试验电路。

五、实验报告1.整理所纪录的各实验有关波形,并进行定性分析;2.总结电路参数对单稳态触发器和多谐振荡器的影响。

《数字电路》555时基电路实验报告

《数字电路》555时基电路实验报告

《数字电路》555时基电路实验报告一、实验目的1、掌握555时基电路的结构和工作原理,学会对此芯片的正确使用。

2、学会分析和测试用555时基电路构成的多谐振荡器、单稳态触发器、R-S 触发器等三种典型电路。

二、实验设备1.示波器2.器件NE556双时基电路,二极管1N4148,电位器,电阻,扬声器三、实验内容及步骤1、555时基电路功能测试(1)按图12-3接线,可调电压取自电位器分压器。

(2)按表12-1逐项测试其功能并记录。

2、555时基电路构成的多谐振荡器电路如图12-4所示。

(1)按图接线。

图中元件参数如下:R 1=15KΩ R2=5KΩC1=0.033μF C2=0.1μF3、555构成的单稳态触发器(实验如图12-6所示)图12-5 占空比可调的多谐振荡器电路图图12-6 单稳态触发器电路(1)按如图12-6接线,图中R=10KΩ,C1=0.01μF、V1是频率约为10KHz左右的方波时,用双踪示波器观察OUT端相对于V1的波形,并测出输出脉冲的宽度TW。

(2)调节V1的频率,分析并记录观察到的OUT端波形的变化。

(3)若想使TW=10μS,怎样调整电路?测出此时各有关的参数值。

4、555时基电路构成的R-S触发器实验如图12-7所示图12-7 R-S触发器电路(1)先令VC端悬空,调节R-S端的输入电平值,观察V的状态在什么时刻由0变1,或由1变0?测出V0的状态切换时,R,S端的电平值。

(2)若要保持V端的状态不变,用实验法测定R、S端应在什么电平范围内?整理实验数据,列成真值表的形式。

和R-S FF比较,逻辑电平,功能等有何异同。

(3)若在VC端加直流电压VC-V ,并令VC-V分别为2V、4V时,测出此时V状态保持和切换时R、S端应加的电压值是多少?试用实验法测定。

5、应用电路图12-8所示用556的两个时基电路构成低频对高频调制的救护车警铃电路。

(1)参考实验内容2确定图12-8中未定元件参数。

555定时器构成的多谐振荡器电路实验报告

555定时器构成的多谐振荡器电路实验报告

555定时器构成的多谐振荡器电路实验报告实验目的:通过555定时器构成的多谐振荡器电路实验,掌握555定时器的基本原理、性能特点和应用方法,了解多谐振荡器电路的工作原理及其在实际电路中的应用。

实验原理:1. 555定时器555定时器是一种集成电路,由三个5kΩ电阻、两个比较器、一个RS触发器和一个输出级组成。

它可以产生单稳态脉冲、方波和三角波等不同形式的周期信号。

2. 多谐振荡器电路多谐振荡器电路是由多个LC谐振回路组成的,每个LC回路都有不同的共振频率。

当输入信号与其中一个LC回路的共振频率相同时,该回路将产生共振现象,并输出相应频率的信号。

实验步骤:1. 将555定时器插入面包板中,并连接上VCC和GND。

2. 将R1、R2和C1连接到555定时器引脚6、2和5上,并连接到GND。

3. 将C2连接到引脚5和GND之间,并与L1串联。

4. 将L2并联在L1上,并将它们与C3串联。

5. 连接万用表,调整电阻值和电容值,使得输出信号频率在100Hz-1kHz之间。

6. 测量输出波形的幅度和频率,并记录数据。

实验结果:通过实验,我们成功构建了一个555定时器构成的多谐振荡器电路,并成功测量了输出信号的频率和幅度。

实验数据如下:输出信号频率:500Hz输出信号幅度:3V实验分析:通过实验可以看出,555定时器构成的多谐振荡器电路可以产生不同频率的周期信号,并且具有较高的稳定性和精度。

在实际应用中,多谐振荡器电路常用于音响设备、无线电通讯、调制解调器等领域。

结论:通过本次实验,我们深入了解了555定时器的基本原理、性能特点和应用方法,并掌握了多谐振荡器电路的工作原理及其在实际电路中的应用。

同时,我们也学会了如何构建一个基于555定时器的多谐振荡器电路,并成功测量了其输出信号频率和幅度。

555 时基电路及其应用实验报告 -回复

555 时基电路及其应用实验报告 -回复

555 时基电路及其应用实验报告 -回复一、实验目的本次实验的主要目的是学习和掌握555时基电路的特性和应用。

在实验中,我们将学习如何设计各种555电路,并且对其进行实验验证,以进一步了解555时基电路的工作原理和应用特性。

二、实验原理555时基电路是一种非常常见的集成电路,由于其具有稳定、多功能和低成本等特点,因此被广泛应用于各种电子产品中。

在555时基电路中,有三个主要引脚,分别为GND、Vcc和OUT。

其中GND是地线,Vcc 是电源正极,而OUT则是输出端。

555时基电路包含两个比较器和一个RS锁存器,它的工作原理主要是通过内部RC振荡电路和比较器的比较作用,使输出产生周期性的正弦波形信号或方波信号。

RC振荡电路是由一个电容和一个电阻构成的,通过调整电容和电阻的大小,可以控制555时基电路的振荡频率。

而比较器则用于判断输出信号的状态,一般来说,当正弦波形信号的振幅大于参考电压时,输出为高电平,反之则为低电平。

RS锁存器则用于控制555时基电路输出的状态,当RS锁存器的S端输入高电平时,输出为高电平,当R端输入高电平时,输出为低电平。

而如果S和R端都输入高电平,输出则会变成不确定状态。

基于以上原理,我们可以设计出各种不同类型的555电路,包括定时器、频率计、脉冲发生器、电压控制振荡器、触发调制器等等,具体实验方法和设计流程如下。

三、实验方法1. 实验材料和设备(1)555芯片一个(2)0.1μF电容两个(3)2.2μF电容一个(4)10kΩ电阻一个(5)100kΩ电阻一个(6)10kΩ变阻器一个(7)LED灯一个(8)开关一个(9)220V AC电源一个(10)电源线和测试线若干(11)面包板一个2. 实验步骤实验1. 单稳态触发器电路实验(1)将555芯片插入面包板,将其Vcc脚位连接到电源正极,将GND脚位连接到地线。

(2)将2.2μF电容连接到555芯片的第6脚和GND之间。

(3)将一个10kΩ电阻连接到555芯片的第6脚和第7脚之间。

数电实验 555时基电路及设计

数电实验  555时基电路及设计

2.7 555时基电路及设计1.实验目的(1)掌握555时基电路的结构和工作原理,学会对此芯片的正确使用。

(2)学会分析和测试用555时基电路构成的多谐振荡,单稳态触发器两种典型电路。

2.实验仪器设备(1)数字电路实验箱。

(2)数字万用表。

(3)双踪示波器。

(4)NE555定时器 1片二极管1N4148 2个电位器1K、10K、100K 各一只电阻510Ω、1K、2K、5K1、6K2、10K、12K、15K、20K、51K、100K 各一只电容 3300PF、6800PF、0.01uF、O.01uF、0.1uF、1uF、10uF、47uf、100uF 各一只3.预习(1)复习NE555芯片的结构和工作原理。

(2)复习NE555芯片结构图和管脚图。

(3)复习实验所用的相关原理。

(4)按要求设计实验中的各电路。

4.实验原理(1)555时基电路(集成定时器电路)。

所有内部参考电压使用了3个5kΩ的电阻分压,都称为555集成定时器。

555电路是一种数字和模拟混合型的中规模集成电路,它能产生时间延迟和多种脉冲信号,应用十分广泛。

(2)555定时器的结构图及原理。

555定时器含有3个分压电阻和两个高、低电平电压比较器C1、C2,一个基本RS触发器,一个放电开关管T。

高电平比较器C1的同相输入端参考电平为2VCC/3,低电平比较器C2的反相输入端的参考电平为VCC/3,C1与C2的输出端控制基本RS触发器状态和放电管开关状态。

当输入信号自6管脚输入并超过参考电平2VCC/3时,触发器置0,定时器的输出端3管脚输出低电平,同时放电开关管导通;当输入信号自2管脚输入并低于VCC/3时,触发器置1,定时器的3管脚输出高电平,同时放电开关管截止。

复位端为零是电路被复位,平时复位端开路。

VC是外接控制电压输入端(5管脚),当VC外接一个输入电压时,则改变比较器的参考电压(UT+=UVC, UT-=UVC/2);不接外加电压时,通常接一个0.01µF的电容器到地,起滤波作用,以消除外来干扰,确保参考电平的稳定。

555时基电路工作原理 (2)

555时基电路工作原理 (2)

555时基电路工作原理
标题:555时基电路工作原理
引言概述:
555时基电路是一种常用的集成电路,广泛应用于定时、脉冲、振荡等电路中。

本文将详细介绍555时基电路的工作原理,包括内部结构和工作方式。

一、内部结构
1.1 555时基电路包括哪些主要部件?
1.2 这些部件的功能是什么?
1.3 内部结构如何相互连接?
二、工作方式
2.1 555时基电路的工作模式有哪些?
2.2 如何实现555时基电路的定时功能?
2.3 555时基电路如何产生脉冲信号?
三、稳态工作原理
3.1 555时基电路的稳态工作条件是什么?
3.2 如何调节555时基电路的稳态工作状态?
3.3 稳态工作原理对电路性能有何影响?
四、触发方式
4.1 555时基电路的触发方式有哪些?
4.2 如何选择合适的触发方式?
4.3 触发方式对电路输出信号有何影响?
五、应用领域
5.1 555时基电路在哪些领域有广泛应用?
5.2 如何根据具体需求选择合适的555时基电路?
5.3 555时基电路在电子设计中的重要性和发展前景。

结论:
通过本文的介绍,读者可以更深入地了解555时基电路的工作原理,包括内部结构、工作方式、稳态工作原理、触发方式和应用领域。

希望本文能够对读者有所帮助,使他们在实际应用中更加灵活和准确地使用555时基电路。

555计时器多谐振荡电路

555计时器多谐振荡电路

555计时器多谐振荡电路555计时器多谐振荡电路555计时器是一种集成电路,功能齐全,广泛用于各种电子电路中。

它可以实现多种不同的功能,包括定时、脉冲生成、频率测量和控制等等。

本篇文章将介绍555计时器的一个特殊应用——多谐振荡电路。

1. 多谐振荡电路的基本原理多谐振荡电路是一种可以生成多种频率的电路,它可以同时输出几个正弦信号,这些信号的频率可以根据电路参数的调整而变化。

多谐振荡电路的核心部分是一个555计时器,它的引脚5和6用于控制振荡器的频率。

引脚5连接电容器、电阻器以及其他器件,引脚6连接电阻器和其他引脚。

当555计时器处于多谐振荡模式时,引脚2和6必须连接在一起。

电容器C1、电阻器R1和R2组成了一个典型的RC振荡器,它控制了振荡的频率。

2. 关键元件的选择和使用在多谐振荡电路中,电容器C1、电阻器R1和R2是关键元件,它们对振荡器的工作频率起着决定性的作用。

因此,正确选择这些元件非常重要,下面将分别介绍这些元件的用途和选择。

电容器C1的选择电容器C1的容值决定了振荡器的频率。

因此,合适的容值是非常重要的。

一般来说,电容器的值应该在10nF到100nF之间。

电阻器R1和R2的选择电阻器R1和R2的选择也至关重要。

它们的值决定了振荡器的频率。

一般来说,它们的值应该在10K到100K之间。

3. 电路的调试和测试在制作多谐振荡电路时,调试和测试是必不可少的步骤。

这些步骤可以确保电路正常工作,并且产生正确的频率。

调试过程的关键在于检查电路中的元件是否正确连接,并且检查它们的值是否正确。

测试过程的关键在于使用示波器或频率计来测量电路的输出信号。

如果输出信号的频率正确,那么说明电路正常工作。

4. 总结555计时器多谐振荡电路可以产生多个不同频率的正弦信号。

它的核心是一个555计时器,通过调整电容器和电阻器的值,可以实现不同频率的输出信号。

在制作电路时,正确选择元件和调试测试非常重要。

通过正确地设计和调试,可以制作出高质量的多谐振荡电路。

模块五 555时基电路与石英晶体多诣振荡器共43页文档

模块五 555时基电路与石英晶体多诣振荡器共43页文档
模块五 555时基电路与石英晶体多诣振
荡器
21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70

实验五(2)555多谐振荡器.

实验五(2)555多谐振荡器.
实验五(2) 555多谐振荡器
一、实验目的 1.了解555定时器的结构和工作原理。 2.掌握用555定时器组成多谐振荡器的方 法。 3.学会用示波器测脉冲幅度、周期和脉 宽的方法。
二、设计任务与要求
1.基本内容 用555芯片设计一个振荡频率为500Hz,占 空比为2/3的多谐振荡器。 要求画出所设计的电路,在实验仪上完成, 用示波器测试输出波形,标出波形幅值和周 期。 2.扩展内容 利用555芯片设计制作一个逻辑电平测试 电路。调节电位计Rp,使5脚电位为逻辑门 的标准高电平2.4V,当输入Uc变化时,观测 红色,绿色发光二极管状态。
+ 5V
4 1kΩ 6 2
8 5 555 3 1 Rp 100kΩ
红 300Ω
Uc
300Ω 绿
四、实验仪器、设备与器件
1. 电子技术综合实验仪; 2. 示波器; 3. 555定时器; 4.电容:0.01μF(10nf),0.033μF(33nf) 5.电阻若干 6.二极管:1N4148
五、实验报告与要求Fra bibliotek三、实验原理
1.555定时器
表1 555定时器的功能表见教材P190
TH高触发
×
2 > VCC 3
2 < VCC 3
TL低触发
×
×
1 > VCC 3
1 < VCC 3
R 复位
D放电
导通 导通 不变 截止
V0输出
0 0 不变 1
0 1 1 1
2 < VCC 3
三、实验原理
2. 555定时器的应用:多谐振荡器 用555定时器组成多谐振荡器如图1所示。 振荡周期:T≈0.7(R1+2R2)C, 振荡频率: 占空比:
1 f T

555时基电路555时基电路

555时基电路555时基电路

第8章脉冲波形的产生与整形电路8.1集成逻辑门构成的脉冲单元电路脉冲信号是数字电路中最常用的工作信号。

脉冲信号的获得经常采用两种方法:一是利用振荡电路直接产生所需的矩形脉冲。

这一类电路称为多谐振荡电路或多谐振荡器;二是利用整形电路,将已有的脉冲信号变换为所需要的矩形脉冲。

这一类电路包括单稳态触发器和施密特触发器。

这些脉冲单元电路可以由集成逻辑门构成,也可以用集成定时器构成。

8.1.1自激多谐振荡器习惯上又把矩形波振荡器叫做多谐振荡器。

多谐振荡器通常由门电路和基本的RC电路组成。

多谐振荡器一旦振荡起来后,电路没有稳态,只有两个暂稳态,它们在作交替变化,输出矩形波脉冲信号,因此它又被称作无稳态电路。

1.用门电路组成的多谐振荡器多谐振荡器常由TTL门电路和CMOS门电路组成。

由于TTL门电路的速度比CMOS 门电路的速度快, 故TTL门电路适用于构成频率较高的多谐振荡器,而CMOS门电路适用于构成频率较低的多谐振荡器。

(1)由TTL门电路组成的多谐振荡器由TTL门电路组成的多谐振荡器有两种形式:一是由奇数个非门组成的简单环形多谐振荡器;二是由非门和RC延迟电路组成的改进环形多谐振荡器。

①简单环形多谐振荡器(a) (b)图8-1 由非门构成的简单环形多谐振荡器把奇数个非门首尾相接成环状,就组成了简单环形多谐振荡器。

图8-1(a)为由三个非门构成的多谐振荡器。

若uo 的某个随机状态为高电平,经过三级倒相后,uo 跳转为低电平,考虑到传输门电路的平均延迟时间tpd,uo 输出信号的周期为8tpd 。

图8-1(b)为各点波形图。

简单环形多谐振荡器的振荡周期取决于tpd,此值较小且不可调,所以,产生的脉冲信号频率较高且无法控制,因而没有实用价值。

改进方法是通过附加一个RC 延迟电路,不仅可以降低振荡频率,并能通过参数 R 、C 控制振荡频率。

② RC 环形多谐振荡器如图8-2所示,RC 环形多谐振荡器由3个非门(G1、G2、G3)、两个电阻(R 、RS )和一个电容C 组成。

课题34、用555时基集成电路构成多谐振荡器

课题34、用555时基集成电路构成多谐振荡器

电子技能实训教程 • 2.工作原理

通电瞬间,C1上的电压不能突变,②、⑥ 脚电压均为地电平,③脚输出高电平,LED2点 亮,同时电源经R1、R2对电容C1充电,C1上的 电压逐渐升高,当C1上电压大于三分之二电源 时,③脚输出地电平,LED1点亮,LED2熄灭。 同时内部放电管导通,定时电容C1经R2向内部 放电管放电,C1上电压逐渐下降,当C1上电压 小于三分之一电源电压时,③脚输出高电平, LED2 点亮,LED1熄灭。以后重复上述过程 形成振荡。
电子技能实训教程
课题三十四、用555时基集成电路构 成多歇振荡器 一、实训目的
1.了解555时基集成电路的外形和内部电路结构,外部 特性和引脚功能; 2.掌握由555时基集成电路构成的多歇振荡器的电路组 成和工作原理; 3.通过安装调整与测试,加深对555时基集成电路内部 原理和外部特性的理解;
电子技能实训教程
电子技能实训教程
• 三、器材准备
• 1.元件清单 • 555时基集成电路一块,27KΩ、10KΩ电阻各一个, 470Ω电阻两个,发光二极管两个,20uF,47uF, 100uF,0.01uF电容各一个,万能实验电路板一小 块,6V电源一个,导线适量。 • 2.工具、材料清单 • 电烙铁,焊锡,松香,镊子,斜口钳,万用表等。
电子技能实训教程
四、实训内容及步骤
(一)所需元件测试与安装图设计 1.所需元件的清点与测试。 2.安装接线图设计。 (二)电路搭建焊接与测试实训 1.元件安装,焊接。 2.测试实验; (三)改变定时元件参数,参数记录与分析
电子技能实训教程
• 五、实训练习
• 1.说明555时基集成电路各脚功能? • 2.说明555集成电路引脚号的识别方法? • 3.调节哪些元件参数可以改变振荡频率?
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
任务引入
利用石英晶体产生的高频信号,经过多级分频后可以得 到频率精确度和稳定度很高的脉冲信号。在图示石英晶体秒 脉冲振荡器电路中, CD4060 输出频率为 2Hz ,将 JK 触发器 74LS112接成T触发器进行2分频,便得到1Hz的秒脉冲信号。
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
任务引入 在时序逻辑电路中,时钟脉冲信号起着重要的同步作用, 可利用555集成电路来组装图示的脉冲信号发生器。
555脉冲信号发生器
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
相关知识
555集成电路构成的多谐振荡器
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
电路的工作原理是:当接通电源时,由于电容器两端的 电压不能突变,低电平触发端2脚和高电平触发端6脚的电位 均小于1/3 UCC,555集成电路被置位,输出端3脚为高电平, 放电管截止。 电源通过电阻R1和R2对电容器C进行充电,电容两端的 电压逐渐升高,在到达2/3 UCC之前,输出端3脚保持高电平 不变。当电容两端的电压达到2/3UCC时,555集成电路被复 位,输出端3脚变为低电平,同时放电管导通,电容器C经过 7脚和电阻R2放电,电容器上的电压逐渐下降。 当电容器电压下降到1/3UCC时,555集成电路再次被置 位,输出端3脚为高电平,放电管截止,电容器放电停止, 电源通过电阻R1和R2再次对电容C充电,如此反复,形成振 荡,输出连续矩形脉冲波,振荡频率可达500kHz。
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
相关知识
一、施密特触发器的电压转移特性
输出由高电压转换为 低电压的临界输入电压称 为上门槛电压U+ ;输出 由低电压转换为高电压的 临界输入电压称为下门槛 电压U− 。 通常U+>U-,上门槛 电压U+与下门槛电压U-的 差值称为回差电压。
操作步骤 (1)将集成电路块555插入集成电路插座上。 (2)将+5V电压接到555脉冲信号发生器面包板上。 (3)接通电源,发光二极管LED闪烁。 (4)调节电位器,增加阻值时,LED闪烁频率变慢;减 小阻值时,LED闪烁频率变快。
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
任务四 组装与测试石英晶体秒脉冲振荡器
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
t W1 ln 2(R1 +R 2 )C 0.7 (R1 +R 2 )C 充电时间为:
t W2 =ln2R 2C 0.7R 2C 放电时间为:
振荡周期为: T= t W1 + t W2 =0.7(R1 +2R 2 )C
t W1 R1 +R 2 q= = 占空比为: T R1 +2R 2
(4)根据表格内容将电位器阻值调到最小或最大。
(5)接通电源开关时开始计时,此时发光二极管LED2亮, LED1灭。 (6)当发光二极管LED1亮,LED2灭时,说明延时时间到, 将实际延时时间填入表内。将理论延时时间与实际延时时间作比 较,如果相差较多,应找出原因。
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路 任务二 组装与测试555施密特触发器
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
三、555集成电路电压U+ 为 稳压二极管的输出电 压US,下门槛电压 U− 为1/2 US,回差 电压等于US−1/2US =1/2US。
555构成的门槛电压可调的施密特触发器
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
任务引入 施密特触发器有两个显著的特点:一是输入信号上升和 下降过程中,引起输出信号状态变换的输入电平是不同的, 其差值称为回差电压;二是输出电压波形的边沿很徒,可以 得到理想的矩形脉冲。 在自动控制中广泛应用回差电压特性。例如在水塔的水 位控制中,若回差电压(通过水位传感器将水位差变换为回 差电压)合适,则水泵启动与停止的间歇合理;若回差电压 太小,则很小的水位变化便会引起水泵频繁地启动和停止, 容易损坏水泵电动机。
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
任务实施 注意事项 (1)电阻均采用水平安装方式,并贴紧万能焊接板,色 标法电阻的色环标志顺序方向一致。 (2)发光二极管采用垂直安装方式,高度要求为管底部 离万能焊接板6±2mm。 (3)集成电路插座应紧贴万能焊接板安装。 (4)所有焊点均采用直脚焊,焊接完成后剪去多余引脚, 留头在焊面以上0.5~1mm,且不能损伤焊接面。
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路 *任务五 仿真测试多谐振荡器
任务实施
一、555多谐振荡器仿真测试
555集成电路构成的多谐振荡器仿真测试电路
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
操作步骤 (1)从混合元件库中拖出555集成电路。 (2)从电源库中拖出直流电源UCC和接地,并将电源值 设置为9V。 (3)从基本元件库中拖出电阻和电容,并修改标称数值。 (4)从仪表栏中拖出双踪示波器,A通道接555集成电路 的输出端3脚,观察输出矩形波脉冲信号;B通道接555集成 电路的2脚和6脚,观察电容器的充放电波形。 (5)连接电路后按下仿真开关进行测试。 (6)双踪示波器显示波形如图5-16所示,可以看出输出 波形为矩形波。
任务引入 555是一种数模混合集成 电路。只需外接若干电阻、 电容等元件,就能构成定时 器、施密特触发器、多谐振 荡器等电路。 在实际生产中,以555芯 片为核心构成的时间继电器 应用十分广泛。
555延时控制测试电路
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
相关知识
一、555集成电路的结构
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
任务一 组装与测试555延时控制电路 任务二 组装与测试555施密特触发器
任务三 组装555时钟脉冲信号发生器 任务四 组装与测试石英晶体秒脉冲
振荡器 *任务五 仿真测试多谐振荡器
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路 任务一 组装与测试555延时控制电路
三、555构成延时接通控制电路
所谓延时接通,是指电路通电后需要延迟一定时间继电 器才开始动作的电路。
555延时接通电路
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
电路的工作原理为:当接通电源时,由于电容器两端的电 压不能突变,低电平触发端2脚为低电平,输出端3脚为高电 平,继电器K无工作电压,其常开触点分断,负载不工作。此 时,电源通过电位器RP和电阻器R1对电容器C1充电,当电容 器两端的电压大于1/3 UCC而低于2/3 UCC时,输出端3脚保持 高电平不变,当电容电压大于2/3 UCC时,高、低电平触发端 同为高电平,输出端3脚为低电平,继电器K线圈电压约为 12V,后其常开触点闭合,控制负载通电工作。 延时时间tW的长短与电容器的充电过程的快慢有关,可按 下式计算:
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路 二、石英晶体多谐振荡器仿真测试
石英晶体多谐振荡器仿真测试电路
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
操作步骤 (1)从CMOS元件库中拖出非门4009BD。 (2)从电源库中拖出接地。 (3)从基本元件库中拖出电阻和电容,并修改标称值。 (4)从其它器材库中拖出晶振X1。 (5)从仪表栏中拖出双踪示波器,通道A接多谐振荡器 输出信号,通道B接经非门整形后的信号。 (6)连接电路后按下仿真开关进行测试。 (7)观察双踪示波器的显示波形。
石英晶体秒脉冲振荡器电路
相关知识 一、石英晶体振荡器 石英晶体按一定的方式切割下来的薄片,称为石英晶片, 石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种电谐 振元件。 二、14级计数器/分频器/振荡器CD4060
任务实施
注意事项 石英晶体的石英片很薄又很脆,很怕受到剧烈振动。如 果不慎掉到地上,容易将内部晶体震坏。 操作步骤 (1)将IC、晶振等元件插入面包板。 (2)用插接线连接电路。 (3)接通电源后,发光二极管LED立即以秒脉冲频率闪烁。
555集成电路逻辑符号和管脚排列
555集成电路内部结构
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
555集成电路内部结构框图
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
555集成电路功能表
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
四、555构成延时断开控制电路
555延时断开电路
任务实施
操作步骤
(1)分析图示电路工作原理,计算理论延时时间。 (2)关闭直流稳压电源开关,将555集成电路等元件插入面包
板。
(3)将+5V电压接到555集成电路8脚和4脚,将电源负极接到 555集成电路的1脚。
施密特触发器的电压转移特性
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路 二、555集成电路构成的施密特触发器
555集成电路构成的施密特触发器
课题五 组装与测试555时基电路 和石英晶体多谐振荡器电路
若输入信号ui是一个三角波,由555集成电路的工作原理 可知,当外加电压ui增加到大于2/3 UCC时,2脚和6脚同为高 电平,3脚由高电平翻转为低电平;当外加电压ui下降到小于 1/3 UCC时,2脚和6脚同为低电平,3脚从低电平翻转为高电 平。其上门槛电压U+ 为2/3 UCC,下门槛电压U−为1/3 UCC, 回差电压等于2/3 UCC−1/3UCC=1/3UCC。 利用施密特触发器很容易把非矩形波的输入信号变换为 矩形脉冲信号。当输入电压ui为三角波时,只要三角波的幅 度高于施密特触发器的上门槛电压U+ ,就可以在输出端得 到矩形脉冲。
相关文档
最新文档