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文檔簡介
集成定時器555的應(yīng)用實驗?zāi)康?/p>
實驗原理
實驗內(nèi)容
注意事項現(xiàn)代電子技術(shù)實驗1/17/20231
一、實驗?zāi)康?/p>
實驗?zāi)康膶嶒炘碜⒁馐马棇嶒瀮?nèi)容現(xiàn)代電子技術(shù)實驗1、熟悉555定時器電路的工作原理。2、熟悉555定時器邏輯功能,學(xué)會分析用555時基電路構(gòu)成的多諧振蕩器,單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的測試方法。3、了解555定時器的實際應(yīng)用。1/17/20232二、實驗原理
實驗?zāi)康?/p>
實驗原理注意事項實驗內(nèi)容
555定時器是將模擬電路和數(shù)字電路集成于一體的電子器件。內(nèi)部有3個5KΩ的電阻分壓器,故稱555。555定時器可產(chǎn)生精確的時間延遲和振蕩,在波形的產(chǎn)生與變換、測量與控制、家用電器、電子玩具等許多領(lǐng)域中都得到了應(yīng)用?,F(xiàn)代電子技術(shù)實驗1/17/20233
當(dāng)CO懸空時,UR1=2/3VCC,UR2=1/3VCC當(dāng)CO=UCO時,UR1=UCO,UR2=1/2UCO
(1)
電阻分壓器
由3個5kΩ的電阻R組成,為電壓比較器提供基準(zhǔn)電壓電壓控制輸入1/17/20235
(2)
電壓比較器(高增益電壓比較器)R置0端,S置1端當(dāng)TH>2/3VCC時,A1輸出0;當(dāng)TH<2/3VCC時,A1輸出1。當(dāng)TR>1/3VCC時,A2輸出1;當(dāng)TR<1/3VCC時,A2輸出0。閾值端觸發(fā)端當(dāng)U+>U-時,UC輸出高電平,當(dāng)U+<U-時,UC輸出低電平。
由A1和A2構(gòu)成。1/17/20236
(3)
基本RS觸發(fā)器
Rd是低電平有效的復(fù)位輸入端。正常工作時,必須使Rd處于高電平。
異步清零現(xiàn)代電子技術(shù)實驗1/17/20237
(5)緩沖器緩沖器由G3構(gòu)成,用于提高電路的負(fù)載能力。并隔離負(fù)載對555定時器的影響。
現(xiàn)代電子技術(shù)實驗1/17/202392.
555定時器功能表(CO未用時)注意:工作中不使用(co)電壓控制輸入端時,一般都通過一個0.01μF的電容接地,以旁路高頻干擾。
現(xiàn)代電子技術(shù)實驗1/17/202310注意:工作中不使用(co)電壓控制輸入端時,一般都通過一個0.01μF的電容接地,以旁路高頻干擾。
<2/3vcc<1/3vcc>2/3vcc>1/3vcc>1/3vcc保持保持2.555定時器功能表(CO未用時)現(xiàn)代電子技術(shù)實驗<2/3vcc保持1/17/202311
1.用555定時器構(gòu)成施密特觸發(fā)器 按圖3.52(a)電路接線,取R1=R2=100KΩ, C1=C2=0.01μf。輸入正弦波信號1KHZ,逐漸加大Vi的幅度,用雙蹤示波器分別觀察記錄Vi、Vi’、Vo波形,并測出VT+、VT-。三,實驗內(nèi)容1/17/202313由外界觸發(fā)自動返回穩(wěn)定狀態(tài)穩(wěn)定狀態(tài)暫穩(wěn)態(tài)恢復(fù)期2,555定時器構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器現(xiàn)代電子技術(shù)實驗如要得到負(fù)脈沖外觸發(fā):使觸發(fā)端有效→暫穩(wěn)態(tài)0。自動返回:通過電容C的充放電使觸發(fā)端有效→穩(wěn)態(tài)1。
如要得到正脈沖外觸發(fā):使觸發(fā)端TR有效→暫穩(wěn)態(tài)1。自動返回:通過電容C的充放電使觸發(fā)端TH有效→穩(wěn)態(tài)0。
單穩(wěn)態(tài)工作模式是指電路只有一個穩(wěn)定狀態(tài)。思路:外觸發(fā)→自動返回
1/17/202314
可加入附加電路,使ui
經(jīng)微分后變?yōu)檎}沖信號ui'。ui'1/17/202315多諧振蕩器是一種常用的脈沖信號產(chǎn)生電路。工作特性:②
自激振蕩器--在接通電源后,不需外加觸發(fā)信號,便能自動產(chǎn)生矩形脈沖;③矩形波中除基波外,還含有豐富的高次諧波--故稱為多諧振蕩器。自動觸發(fā)自動返回暫穩(wěn)態(tài)0暫穩(wěn)態(tài)1暫穩(wěn)態(tài)03,555定時器構(gòu)成多諧振蕩器
現(xiàn)代電子技術(shù)實驗①
無穩(wěn)態(tài),具有兩個暫穩(wěn)態(tài);無穩(wěn)態(tài)工作模式是指電路沒有固定的穩(wěn)定狀態(tài)。555時基電路處于置位與復(fù)位反復(fù)交替狀態(tài)。1/17/202317555定時器構(gòu)成的多諧振蕩器(a)電路(b)工作波形電容C充電電容C放電電容C充電τ充=(R1+R2)C
現(xiàn)代電子技術(shù)實驗
接通電源時,uC=0,此時,uo=1,T截止,電源經(jīng)R1,R2對電容C充電。電容C放電τ放=R2C
利用放電管T作為一個受控電子開關(guān),使電容交替充電、放電而改變TH、TR,則電路交替置0、置1。
uC≥2/3VCC時,555定時器輸出翻轉(zhuǎn)為0。T導(dǎo)通,電容C通過R2和T放電。
VC≤1/3VCC時,555定時器輸出翻轉(zhuǎn)為1。T截止,電源經(jīng)R1,R2對電容C充電。周而復(fù)始。輸出矩形脈沖序列。1/17/202318①電容充電時間T1:②電容放電時間T2:③電路振蕩周期T:現(xiàn)代電子技術(shù)實驗第一個暫穩(wěn)態(tài)的脈沖寬度T1即uc從1/3VCC充電上升到2/3VCC所需的時間。第二個暫穩(wěn)態(tài)的脈沖寬度T2,即uc從2/3VCC放電下降到1/3VCC所需的時間④輸出波形占空比q:多諧振蕩器工作波形1/17/202319555定時器的應(yīng)用對C1充電時,充電電流通過R1、D1、RW2和RW1;放電時通過RW1、RW2、D2、R2。當(dāng)R1=R2、RW2調(diào)至中心點,因充放電時間基本相等,其占空比約為50%,此時調(diào)節(jié)RW1僅改變頻率,占空比不變。如RW2調(diào)至偏離中心點,再調(diào)節(jié)RW1,不僅振蕩頻率改變,而且對占空比也有影響。RW1不變,調(diào)節(jié)RW2,僅改變占空比,對頻率無影響。
占空比與頻率均可調(diào)的多諧振蕩器1/17/202321555定時器的應(yīng)用
圖為壓控振蕩器的電路。這種振蕩器可以用電壓U控制輸出脈沖頻率,因為電壓U的變化將影響電容C的充放電速度,從而改變了振蕩周期。555構(gòu)成壓控振蕩器1/17/2023223、應(yīng)用舉例現(xiàn)代電子技術(shù)實驗電子圣誕樹電路由555構(gòu)成的多諧振蕩器,輸出脈沖序列給CC4017提供計數(shù)脈沖。CC4017為十進(jìn)制/脈沖分配器。當(dāng)時鐘脈沖上升沿達(dá)到時,使CC4017的輸出端Q0-Q9依次輸出高電平,脈沖寬度為時鐘周期。這些脈沖信號依次使T1-T6飽和導(dǎo)通,發(fā)光二極管依次被點亮。發(fā)光二極管閃爍的快慢由R1、R2、VR1及C決定。實驗?zāi)康膶嶒炘碜⒁馐马棇嶒瀮?nèi)容1/17/202323
2,用555定時器構(gòu)成施密特觸發(fā)器按圖3.52(a)電路接線,R1=R2=100KΩ,C1=C2=0.01μf。輸入正弦波信號1KHZ,逐漸加大Vi的幅度,用雙蹤示波器分別觀察記錄Vi、Vi’、Vo波形,并在Vi’點測出VT+、VT-。Vi’1/17/2023253,用555定時器構(gòu)成多諧振蕩器
按圖連接電路。a.取R1=R2=100kΩ,C=0.01μf;改變C=0.1μf。b.取C=0.01μf,改變R1、R2電阻值。
用雙蹤示波器分別觀察記錄uC、uO波形(標(biāo)明幅度和脈寬)。記錄相應(yīng)數(shù)據(jù)于表3.16中?,F(xiàn)代電子技術(shù)實驗1/17/202326電子圣誕樹電路利用555定時器和CC4017芯片設(shè)計一個圣誕樹電路。調(diào)節(jié)參考,使發(fā)光二極管閃爍頻率變化,(由R1、R2、VR1及C決定),參考數(shù)據(jù):R1=68kΩ、R2=47kΩ、VR1任意位置、C=0.1μf、C=0.01μf、C=10μf
。記錄觀測結(jié)果,發(fā)光二極管閃爍頻率?2.趣味性試驗1/17/202327參考波形單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器多諧振蕩器1/17/202329四、注意事項
故障檢測和排除1、檢查各連線是否正確,尤其是各電源線。2、要使波形穩(wěn)定顯示(a)選擇正確的觸發(fā)源。(Edge按鍵菜單下)(b)調(diào)節(jié)觸發(fā)電平(Level)旋鈕,使觸發(fā)電平在波形幅度范圍內(nèi)。3、注意將示波器探頭衰減開關(guān)置于10:1檔。4、同時看兩組波形時,Y1Y2通道幅度旋鈕
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