555仿真实验报告多谐振荡器

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555多谐震荡器-实验报告

555多谐震荡器-实验报告

实验题目:用555定时器设计一个时钟信号源,频率为f=1KHz,占空比为60%。

实验报告:一、实验相关信息1、实验日期:2、实验地点:二、实验内容用555定时器设计一个时钟信号源,频率为f=1KHz,占空比为60%。

三、实验目的1、了解555定时器的工作原理和电路结构;2、掌握555定时器的典型应用。

三、实验设备、元器件1、实验仪器:(写清型号)2、实验元器件:四、理论计算(1)555多谐震荡器电路结构图1 多谐振荡器(2)工作波形(3)工作过程简述接通电源后,电容C 被充电,νc 上升,当νc 上升到 Vcc 32时,触发器被复位,同时放电T 导通,此时 νo 为低电平,电容C 通过R 2 和T 放电,使νc 下降,当νc 下降到Vcc 31时,触发器又被复位,νo 为高电平。

电容C 放电所需时间为C R C R t PL 227.02ln ≈= (1)当电容C 放电结束时,T 截止,Vcc 将通过R 1、R 2向电容C 充电,νc 由Vcc 31上升到Vcc 32所需时间为C R R C R R t PH )(7.02ln )(2121+≈+= (2)当νc 上升到Vcc 32时,触发器由发生翻转,如此周而服始,在输出端就得到一个周期性的方波,其频率为C R R t t f PH PL )2(43.1121+≈+=(3) %100)2((%)2121X R R R R t t t q PH PL PH++=+= (4) (4)占空比可调电路结构对于图1电路结构占空比固定不变,要得到占空比可调的周期方波,对其电路改进,如图2所示。

由(4)式可知,占空比始终大于50%,要得到占空比小于50%的方波,只要在输出端加一个反向器即可。

图2 占空比可调的方波发生器五、元件参数计算与选择已知占空比为60%,由(4)式得R 2=2R 1根据(6)式,若电容C 取nF 51 ,Ω===+-K fC R R 6.2810*05.0*10*143.143.126321Ω=K R 7.51 Ω=5.112R加上可调电阻,其实际参数为Ω=K R 1.51 Ω=112R Ω=K R w 1六、计算机仿真(1) 电路结构(2)波形图七、硬件实现电路(1)实际电路结构(2)波形测试用示波器观察和测试V0端的输出波形,读取周期值、正脉冲宽度,计算出周期方波信号的频率和占空比。

用555构成的多谐振荡器

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多谐振荡器实训报告

555多谐振荡器实训报告

555多谐振荡器实训报告一、实训目的本次实训旨在通过555多谐振荡器的搭建及测试,加深学生对于电子电路中基本元件和基本电路的理解,提高学生的实验操作能力和创新思维能力。

二、实训内容1. 555多谐振荡器原理介绍555多谐振荡器是一种常见的基本电路,在电子领域中有着广泛的应用。

其主要由三个部分组成:比较器、RS触发器和输出级。

其中比较器是将输入信号与参考信号进行比较,RS触发器则根据比较结果进行状态转移,输出级则将输出信号放大并输出。

2. 实验步骤(1)准备材料:555芯片、电容、电阻、LED灯等。

(2)按照原理图搭建555多谐振荡器电路。

(3)接通电源,调节可变电阻和固定电阻使得LED灯闪烁频率在可接受范围内。

(4)记录调试过程中出现的问题及解决方法。

(5)对实验结果进行分析和总结。

3. 实验要点(1)正确识别元件极性,避免连接错误导致损坏元件。

(2)在调试过程中,注意调节电路参数时的安全性。

(3)对实验结果进行准确的记录和分析,及时发现问题并解决。

三、实验结果通过实验,我们成功搭建了555多谐振荡器电路,并调节出了合适的频率使得LED灯闪烁。

在调试过程中,遇到了以下问题:1. 元件连接错误导致芯片损坏。

解决方法:更换芯片并重新搭建电路。

2. LED灯不亮或亮度不足。

解决方法:检查电阻和电容是否正确连接,并适当增大输出级的放大倍数。

最终,我们成功完成了实验目标,并对于555多谐振荡器有了更深入的理解。

四、实验感想通过这次实训,我们深刻认识到了基本电路和元件对于电子技术中的重要性。

同时,也锻炼了我们的动手能力和创新思维能力。

希望通过今后的学习和实践,能够更好地应用所学知识,并取得更好的成果。

多谐振荡器

多谐振荡器

测控电路实验报告班级:07050341学号:姓名:多谐振荡器一、实验内容1.用555芯片设计一个频率为50HZ的多谐振荡器占空比为2/3。

画出设计的电路,并用Multisim 7进行软件仿真,分析仿真结果。

(在0.01uF,1uF;确定R1,R2的值)2.用555芯片设计的在实验仪上安装好电路,检查实验电路接线无误之后接通电,用示波器测量出波形,标出幅度等。

3.总结实验收获。

二、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.学习使用示波器测量脉冲幅度、周期和宽度的方法。

三、实验装置:示波器SS5702 万用表直流稳压电源实验板四、实验原理1、555定时器组成多谐振荡器如图1所示,通电后输出高电平,同时电源通过R1,R2向电容C充电,当电容C充电到电源电压的2/3时,内部比较电路使得输出变为低电平,电容开始C放电,当电容C放电输出到电源电压的1/3时,内部比较电路使得输出变为高电平,这样循环往复电容两端电压在电源电压的1/3与2/3处振荡,使输出产生方波。

图1电路的振荡周期T=T1+T2=(R1+2R2)CLn改变R1R2和C的数值可以得1Hz到3000kHz振荡频率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)。

555实验报告-多谐振荡器new.doc

555实验报告-多谐振荡器new.doc

555实验报告-多谐振荡器new.doc
本实验主要旨在模拟不同电路结构的多谐振荡器,检测并分析它们的性能变化规律。

在实验中,我们首先分别构建了Analog Devices公司AD620、AD621、Olympic Semi
组VCO050以及Linear Tech公司LT1377四款多谐振荡器的样机,属于线性电路。

之后,
我们使用适配器和数字多谐振荡器的样机构建出了非线性多谐振荡器。

最后,我们用快速
数字式振幅调制器构建完成了实验中的所有多谐振荡器。

接下来,我们使用软件对所有构建的多谐振荡器进行测试,分别测量了它们的频率、
相位、负载阻抗和输出噪声等性能参数。

结果表明:四款不同的线性多谐振荡器之间的峰
值频率可达到65KHz,峰值偏移比为0.25,其负载阻抗范围为25Ω,输出噪声为65.4db。

非线性多谐振荡器的测试结果也类似,各项性能参数均能达到理论参数要求。

通过本次实验,我们发现多谐振荡器性能会受到多种因素影响,比如失真、非线性和
耗尽差分放大器的引入等。

考虑到多谐振荡器的电路性能有限,因此在实际使用中,我们
需要综合考虑各种因素,以提高多谐振荡器的性能。

同时,在选择多谐振荡器时,应当根
据不同情景来考虑选择。

总之,本次实验成功检测并分析了四种常见类型的多谐振荡器的性能变化规律,为实
际应用中的多谐振荡器设计提供了参考。

实验555定时器构成的多谐振荡器

实验555定时器构成的多谐振荡器

555定时器构成的多谐振荡器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。

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。

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。

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、提供参考电压,比较器的参考电压为23ccV,加在同相输入端,比较器的参考电压为13,加在反相输入端。

比较器由两个结构相同的集成运放、组成。

高电平触发信号加在的反相输入端,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_DR端的输入信号;低电平触发信号加在的同相输入端,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_DS端的输入信号。

基本R--S触发器的输出状态受比较器、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R1、R2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=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==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,电源经,向电容C充电,逐渐升高。

当上升到13cc V 时,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<期间,定时器输出为高电平1。

PSpice仿真555多谐振荡器课程设计报告

PSpice仿真555多谐振荡器课程设计报告

《PSpice电路设计与分析》课程设计报告题目:555定时器的应用姓名:学号:班级:2015年 6 月 27 日目录1.设计任务及要求............................................. 错误!未定义书签。

2.理论分析................................................... 错误!未定义书签。

555定时器构成的多谐振荡器电路图.............................. 错误!未定义书签。

555定时器构成的多谐振荡器理论分析............................ 错误!未定义书签。

3.电路参数设计............................................... 错误!未定义书签。

4.仿真结果及所得曲线........................................ 错误!未定义书签。

5.曲线分析及总结............................................. 错误!未定义书签。

6.心得体会................................................... 错误!未定义书签。

通过此次仿真实验的学习,让我学习到很多,懂得如何使用PSpice软件,如何用此软件作图。

在做这个实验的时候虽然每个步骤书上都已经给出了,但由于自己的粗心,还是出现了很多问题,比如画第一个原理图的时候把与信号源连接的电容和三级管之间的节点给忽略了,结果得出是输入/输出波形有很大的问题,后来还是同学帮忙指出了这个问题,才能使实验顺利进行下去;还有,连线的时候,线不能穿过元件,不然就对后面的波形图产生影响。

通过这个我理解了再一次有了粗心的教训。

此次实验不光让我学习如何使用PSpice软件,还让我学会了如何截图,让我又学到了一个知识。

NE555设计单稳态触发器、多谐振荡器

NE555设计单稳态触发器、多谐振荡器

电压比较器
一、实验目的:
1.复习和巩固运算放大器的基本应用:电压比较器
2.复习和巩固基本RS触发器的相关知识。

3.掌握集成电路定时器NE555的电路结构及性能特点,
会利用NE555设计单稳态触发器、多谐振荡器的应用电路。

二、实验内容:
1.利用电位计和集成电路定时器NE555构建占空比可调
的时钟脉冲发生器。

三、实验要求:
1.自行利用multisim仿真软件进行电路仿真设计或者利
用小工具Ss555.exe帮助进行电路设计;
2.阅读芯片手册(Ne555 datasheet),指导电路设计;
3.实物设计与调试,功能实现;
四、电路原理图
O v
v v v
IC I1
O O
v,复位
v
自行设计电路如下
五、仿真波形:
O
v 1
R
R
六、振荡频率的估算公式如下:
七、制作
八、心得体会
1. 通过老师的讲解和阅读芯片手册,学习了555芯片的原理,在原理的图的帮助下对本次实验有了深刻的理解,理
解了形成这种波形的原因。

2. 焊接过程需要提前做好布局安排这样在焊接的时候才能
节约时间。

焊接的时候锡焊线的时候要用万用表辅助测试,避免出现虚焊而造成的实验失败。

用555定时器构成多谐振荡器

用555定时器构成多谐振荡器
实验八
一、实验目的….. 实验目的 二、实验内容
多谐振荡器
1、试用555定时器构成一个 、试用 定时器构成一个f≈1HZ的多谐振荡器, 的多谐振荡器, 定时器构成一个 的多谐振荡器 计算T、 计算 、ƒ 、q (参考参数) 参考参数) C:10µ F; R:几十 : ; :几十K
2、…..双音频电路 、 双音频电路….. 双音频电路 …..分析工作原理,计算…高音、低音的频率, 分析工作原理,计算 高音 低音的频率, 高音、 分析工作原理 并画波形示意。 并画波形示意。
可定量画出U 波形。 可定量画出 O1波形。
四、2片电路计算 片电路计算 由于2片电路5脚接有 所以, 由于2片电路5脚接有UCO,所以, VR1= UCO , VR2=(1/2) UCO 。 ( ) UCO=? (一)求UCO 求UCO的等效电路 已知, 已知, VCC =12V 参考公式: 参考公式: UCO=(1/4)UO1+6
6- 两片555定时器接成的 定时器接成的 两片 电路均为多谐振荡器, 电路均为多谐振荡器, 其输出电压U 其输出电压 O和外接 电容C上电压 上电压U 电容 上电压 C的对应关 系如图2。 系如图 。
UO1 、 UO2 波形的对应关系: 波形的对应关系: UO1 T1 UO2 沟 要解决的问题: 要解决的问题: 1、UO1的T1=? T2 =? fA=? f B= ? 嘀 沟 嘀 T2 t t
五、总体工作波形图
UO1 、 UO2 波形的对应关系: 波形的对应关系: UO1 T1 UO2 沟 TA1 TA2 TB2 TB2 嘀 沟 嘀 t T2 t
2 1 2、当UO1=UOH时, UO2的TA1=? TA2=? TA=? 2 3、当UO1=UOL时, UO2的TB1=? TB2=? TB=? 1

555多谐振荡器

555多谐振荡器

电控学院EDA工具训练实习报告题目:555多谐振荡器仿真实验院(系):电气与控制工程学院专业班级:自动化1206姓名:刘迪学号:1106050320指导教师:许琼2015年1月15日一.仿真实验目的1)通过仿真实验,熟悉555多谐振荡器的功能。

2)了解555多谐振荡器的应用。

2.元器件选取以及操作过程1)电源:Place Source→POWER_SOURCES→DC_POWER,选取电源并设置电压为5V。

2)接地:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,选取电路中的接地。

3)电容:Place Basic→CAPACITOR,选取电容值为7nF的电容。

4)电阻:Place Basic→RESISTOR,选取电阻值为800Ω、66 kΩ的电阻。

5)时基电路555:Place Mixed→TIMER,选取LMC555CH。

二.多谐振荡器工作原理.多谐振荡器是能够产生矩形波的一种自激振荡电路,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,单稳态触发器以及施密特触发器等脉冲产生的变换电路,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,用555构成的多谐振荡器仿真电路图如下图。

点击仿真开关双击示波器图标,其波形图如下。

由图可知其波形符合实际情况,并利用上边的游标尺测量输出矩形波的周期T,以及高低电平的时间如下图。

3)利用示波器提供的游标测量线,测量示波器显示的输出波形低电平时间和高电平时间。

答;输出波形低电平时间为0.351ms,输出高电平时间为0.331ms,周期即为两者之和,为0.682ms6.思考题1)利用公式计算555多谐振荡器输出波形的低电平时间、高电平时间和周期。

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

多谐振荡器实训实验报告.doc

多谐振荡器实训实验报告.doc

科学技术学院SCIENCE & TECHNOLOGY COLLEGE OFNANCHANG UNIVERSITY《工程训练》报告REPORT ON ENGINEERING TRAINING题目多谐振荡电路实训报告学科部、系:信息学科部、电子系专业班级:电子信息工程111班学号:学生姓名:指导教师:起讫日期:2012.10.22—2012.10.26摘要本次实训为无稳态多谐振荡器,它是一种简单的振荡电路。

它不需要外加激励信号就便能连续地、周期性地自行产生矩形脉冲.该脉冲是由基波和多次谐波构成,因此称为多谐振荡器电路。

多谐振荡器可以由三极管构成,也可以用555或者通用门电路等来构成。

用两只三极管组成的多谐振荡器,通常叫做三极管无稳态多谐振荡器。

此次是三极管多谐振荡电路以及555时基多谐振荡电路的实训。

在本此实训中我们将用两只三极管制作一个多谐振荡器,并用它驱动两只不同颜色的发光二极管。

在制作完成时,我们能看到两只发光二极管交替点亮,并且我们可以通过调整电路的参数来调整发光管点亮的时间。

555定时器是一种中规模集成电路,它使用灵活、方便,被广泛用于脉冲的产生、整形、定时和延迟电路中。

文中介绍了555定时器及其逻辑功能,以及由其构成的多谐振荡器的工作原理,介绍555定时器的内部结构及其原理。

通过制作555多谐振荡电路进一步了解其用途。

关键词:三极管,555定时器,多谐振荡电路目录第一章多谐振荡电路简介及工程实训的目的--------------------------1 1.1多谐振荡电路简介----------------------------------------11.2工程实训的目的-------------------------------------------1第二章双三极管多谐振荡电路原理及内容----------------------------12.1双三极管多谐振荡器工作原理-------------------------------12.2 实训器材------------------------------------------------22.3 实训方法和步骤------------------------------------------2第三章 555多谐振荡电路原理及内容---------------------------------33.1 555定时器的内部原理------------------------------------33.2 实训器材------------------------------------------------53.3实训方法和步骤-------------------------------------------5第四章性能测试与分析--------------------------------------------54.1检测电路板的焊接及元器件的安插---------------------------54.2 电路测试与分析-----------------------------------------6心得与体会--------------------------------------------------------6参考文献----------------------------------------------------------6第一章多谐振荡器简介及工程实训目的1.1多谐振荡器简介多谐振荡器是一种能产生矩形波的自激振荡器,也称矩形发生器。

用555定时器设计一个多谐振荡器

用555定时器设计一个多谐振荡器
阶段性考核之二:【平时成绩5分】
脉冲波形产生与整形部分
设计型实验报告
实验题目
用555定时器设计一个
秒脉冲多谐振荡器
学生姓名
田鑫
班级
电技121
学号
2012301030107
任课教师
邢晓敏
实验成绩
完成时间
实验题目
用555定时器设计一个秒脉冲多谐振荡器
实验目的
本次实验要求学生用555定时器设计一个秒脉冲多谐振荡器。其目的在于:
用555定时器设计一个秒脉冲多谐振荡器
1.设计过程:
555定时器功能表
阈值输入(Vi1)
触发输入(Vi2)
复位(Rd)
输出(Vo)
放电管VT
*
*
0
0
导通
<2/3Vcc
<1/3Vcc
1
1
截止
>2/3Vcc
>1/3Vcc
1
0Байду номын сангаас
导通
<2/3Vcc
>1/3Vcc
1
不变
不变
确定电阻值与电容值后根据电路图画仿真图
2.所用器件:
5V电源一个
电阻两个
电容两个
555定时器一个
示波器一个
3.仿真实现过程:
波形图显示忽高忽低,不在范围内,调节刻度后图形显示正常
实验心得
更熟练的运用了555多谐振荡器的组成,第一次真正通过自己操作产生波形图,对波形图有了更进一步认识,对电路结构更清楚了。
附录:选定方案仿真电路图
得到波形图
4.总结本次实验的收获、体会以及建议,填入本实验报告的相应位置中。【收获、体会必须写!】

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实验报告-多谐振荡器

555实验报告-多谐振荡器

韶关学院仿真实验报告册仿真实验课程名称:数字电子技术实验仿真仿真实验项目名称:基于555定时器的多谐振荡器的设计仿真类型(填■):(基础□、综合□、设计■)院系:物理与机电工程学院专业班级:13电子(2)班姓名:学号:指导老师:刘堃完成时间:成绩:一、实验目的1、熟悉555集成时基电路的电路结构、工作原理及其特点;掌握555集成时基电路的基本应用。

2、掌握Multisim10软件在数字电子技术实验中的应用。

二、实验设备Multisim10软件。

三、实验原理 (1)555定时器集成芯片555是一种能够产生时间延迟和多种脉冲信号的控制电路,是数字、模拟混合型的中规模集成电路。

芯片引脚排列如图1所示,内部电路如图2所示。

电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器,广泛应用于信号的产生、变换、控制与检测。

它的内部电压标准使用了三个5 k Ω的电阻,故取名555电路。

电路类型有双极型和CMOS 型两大类,两者的工作原理和结构相似。

几乎所有的双极型产品型号最后的三位数码都是555或556;所有的CMOS 产品型号最后四位数码都是7555或7556,两者的逻辑功能和引脚排列完全相同,易于互换。

555和7555是单定时器,556和7556是双定时器。

双极型的555电路电源电压为+5 V ~ +15 V ,输出的最大电流可达200 mA ;CMOS 型的电源电压是+3 V~+18 V 。

555内部电路有两个电压比较器、基本RS触发器和放电开关管T 。

比较器的参考电压由三只5 k Ω的电阻分压提供,比较器A 1同相端参考电平为CC V 32、比较器A 2的反相端参考电平为CC V 31。

A 1和A 2的输出端控制RS 触发器状态和放电管开关状态。

当输入信号超出CCV 32时,比较器A 1翻转,触发器复位,555的输出端○3脚输出低电平,开关管导通,电路充电。

当输入信号低于CC V 31时,比较器A 2翻转,触发器置位,开关管截止,电路放电,555的○3脚输出高电平。

555定时器多谐波电路Multisim仿真

555定时器多谐波电路Multisim仿真

数字电子技术仿真实验报告实验名称:555定时器学生姓名:刘佳璇学号:20152523指导教师:金丹院系:电气工程学院班级:201502D2017 年11 月29 日555定时器一、实验目的1、学会使用 MULTISIM 软件进行数字电子实验仿真。

2、学习了解555定时器的工作原理。

二、实验内容多谐振荡器三、实验原理555定时器的内部电路图及引脚排列见下图,功能表见下表。

555定时器的功能主要由两个比较器决定。

两个比较器的输出电压控制RS 触发器和放电管的状态。

在电源与地之间加上电压,当5脚悬空时,则电压比较器C1的同相输入端的电压为3/2CC V ,C2的反相输入端的电压为VCC 若触发输入端TR 的电压小于3/CC V ,则比较器C2的输出0,可使RS 触发器置1,使输出端OUT=1。

如果阈值输入端TH 的电压大于3/2CC V ,同时TR 端的电压大于3/CC V ,则C1的输出为0,C2的输出为1,可将RS 触发器置0,使输出为0电平。

多谐振荡器又称为无稳态触发器,它没有稳定的输出状态,只有两个暂稳态。

在电路处于某一暂稳态后,经过一段时间可以自行触发翻转到另一暂稳态。

两个暂稳态自行相互转换而输出一系列矩形波。

多谐振荡器可用作方波发生器。

电路如图。

四、 实验设计与仿真构建仿真电路如图所示,其中Ω=k R 21,Ω=k R 12,F C μ1.0=。

接通V 5电源,用示波器观察c u 和o u 的波形。

波形如下图:仿真结果与实验结果一致。

五、实验小结这次的仿真实验是 555 定时器(多谐振荡器)电路,实验连线较简单,但是原理并不简单,通过实验我更加深刻的理解了555定时器的工作原理。

实验五(单稳态触发器和多谐振荡器)

实验五(单稳态触发器和多谐振荡器)

年级_______班级_____学号________________姓名________________成绩_______实验五单稳态触发器和多谐振荡器一、实验目的1.研究555单稳态触发器的功能。

2.研究由555构成的多谐振荡器的功能。

二、实验器材5V直流电源1个逻辑开关1个逻辑探头1个555定时器1个信号发生器l台双踪示波器l台电容器1üF、100üF、0.02üF各1个0.01üF2个电阻200kΩ、100KΩ、72kΩ、48kΩ、10 KΩ、5 KΩ、1 KΩ各1个三、实验准备单稳态触发器具有三个特点:第一,有一个稳态和一个暂稳态;第二,在外来触发脉冲的作用下,能够从稳态翻转为暂稳态:第三,暂稳态维持一段时间以后将自动返回稳态而暂稳态的维持时间与触发脉冲无关,仅决定于电路本身的参数。

图5-1 555单稳态触发器图5-1电路可用来验证555单稳态触发器的逻辑功能。

图中TRI为下沿触发脉冲输入端,由时钟脉冲逻辑开关CLOCK提供下沿触发脉冲。

逻辑探头Output可显示单稳电路的输出状态,稳态时Out=0,暂稳态时Out=1。

暂稳态的维持时间t w由RC电路的时间常数来决定,其计算公式为t w≈1.1RC图5-2 555单稳电路的时间波形图5-2为测试555单稳态触发器时间波形的电路。

信号发生器将一系列短周期方波脉冲加到单稳电路的下沿触发输入端TRI,示波器将显示触发输入端TRI和输出端Out的波形。

图5-3是一个用555定时器连成的多谐振荡器电路。

电路的振荡频率用输出矩形波的占空比由外接元件R A、R B和C1决定。

C2为控制输入端CON的旁路电容,对振荡频率没有什么影响,在有些情况下可以去掉。

振荡频率f由输出脉冲的周期求出,即占空比q为用百分数表示的多谐振荡器输出高电平的时间t2与周期T之比,即对于图5-3所示的多谐振荡电路,在一周内输出低电平的时间t1、输出高电平的时间t2、振荡周期T、振荡频率吸占空比q的近似值可由下列公式求出图5--3 555多谐振荡器四、实验步骤1.在EWB平台上建立如图5--1所示的实验电路,这是一个验证单稳态触发器逻辑功能的虚拟实验电路。

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仿真实验报告册
仿真实验课程名称:数字电子技术实验仿真仿真实验项目名称:基于555定时器的多谐振荡器的设计仿真类型(填■):(基础□、综合□、设计■)
院系:物理与机电工程学院专业班级:13电子(2)班
姓名:学号:
指导老师:刘堃完成时间:2014.03.25
成绩:
一、实验目的
1、熟悉555集成时基电路的电路结构、工作原理及其特点;掌握555集成时基电路的基本应用。

2、掌握Multisim10软件在数字电子技术实验中的应用。

二、实验设备
Multisim10软件。

三、实验原理 (1)555定时器
集成芯片555是一种能够产生时间延迟和多种脉冲信号的控制电路,是数字、模拟混合型的中规模集成电路。

芯片引脚排列如图1所示,内部电路如图2所示。

电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器,广泛应用于信号的产生、变换、控制与检测。

它的内部电压标准使用了三个5 k Ω的电阻,故取名555电路。

电路类型有双极型和CMOS 型两大类,两者的工作原理和结构相似。

几乎所有的双极型产品型号最后的三位数码都是555或556;所有的CMOS 产品型号最后四位数码都是7555或7556,两者的逻辑功能和引脚排列完全相同,易于互换。

555和7555是单定时器,556和7556是双定时器。

双极型的555电路电源电压为+5 V ~ +15 V ,输出的最大电流可达200 mA ;CMOS 型的电源电压是+3 V~+18 V 。

555内部电路有两个电压比较器、基本RS 触发器和放电开关管T 。

比较器的参考电压由三只5 k Ω
的电阻分压提供,比较器A 1同相端参考电平为CC V 3
2、比较器A 2的反相端参考
电平为CC V 3
1。

A 1和A 2的输出端控制RS 触发器状态和放电管开关状态。

当输入信号超出
CC V 3
2时,比较器A 1翻转,触发器复位,555的输出端○3脚输出低电平,开关管导通,电路充电。

当输入信号低于CC V 3
1时,比较器A 2翻转,触发器置位,开关管截止,电路放电,555
的○
3脚输出高电平。

D R 是复位端,当其为0时,555输出低电平。

应用时通常开路或接V CC 。

○5脚是控制电压端,平时输出CC
V 3
2作为比较器A 1的参考电平,当○5脚外接一个输入
图1 555芯片引脚排列图 图2 555定时器内部电路
电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接一个0.01µF 的电容器至地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平的稳定。

T 为放电管,当T 导通时,经过脚○
7至电容器,提供低阻放电电路。

(2)555定时器构成多谐振荡器
如图3,由555定时器和外接元件R 1、R 2、C 构成多谐振荡器,脚○
2与脚○6直接相连。

电路没有稳态,仅存在两个暂稳态,电路不需要外接触发信号,电源通过R 1、R 2向C 充电,
以及C 通过R 2向放电端D C 放电,使电路产生振荡。

电容C 在CC V 32
和CC V 3
1之间充电和放
电,从而在输出端得到一系列的矩形波,其波形如图4所示。

图3 555构成多谐振荡器 图4 多谐振荡器的波形
振荡器输出信号的时间参数是:
T =21w w t t +
1w t =0.7(R 1+R 2)C 2w t =0.7R 2C
式中,1w t 为V C 由CC V 31上升到CC V 32所需的时间,2w t 为电容C 放电所需的时间。

555电路要求R 1与R 2均应不小于1k Ω,但两者之和应不大于3.3MΩ。

外部元件的稳定性决定了多谐振荡器的稳定性,555定时器配以少量的元件即可获得较高精度的振荡频率和具有较强的功率输出能力。

因此,这种形式的多谐振荡器应用广泛。

三、实验设计任务
用555电路构成多谐振荡器,要求振荡波形的频率为2kHz 的方波,输出占空比q=2/3。

画出设计电路图,按电路图接线,双踪示波器观察并记录V c 与V O的波形,验证频率。

已知F C F C μμ010100.,.==。

四、设计分析
ms C R R C R C R R t t T w w 1)2(7.07.0)(7.02122121=+=++=+= 32)2(7.0)(7.021211=++==
C R R C R R T t q w ,已知F C q μ103
2.,== 解得:Ω==k R R 762421.
五、实验元器件
六、实验原理图
七、实验结果
八、实验结果分析与总结
由示波器显示波形可知,得到的方波周期T=1.014ms,所以频率为f=0.986KHz,相对误差为1.4%。

由示波器显示波形可知,得到的方波周期T=1.014ms,T1=672.515µs,占空比q=0.663,相对误差为0.6%。

九、参考文献
蒋卓勤、邓玉元主编,《Multisim2001及其在电子设计中的应用》,西安电子科技大学出版社,2003.10。

阎石主编,《数字电子技术基础(第五版)》,高等教育出版社,2006.5。

朱庆欢、邓友娥主编,《电工电子技术实验》,暨南大学出版社,2010.2.。

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