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文檔簡介

實驗10555集成定時器的應用-2實驗目的實驗原理實驗內容注意事項

一、實驗目的

1.復習555時基電路的工作原理。2.學會分析和測試用555時基電路構成的單穩態觸發器,施密特觸發器。

二、實驗原理

555定時器是模擬—數字混合式集成電路。

可產生精確的時間延遲和振蕩,內部有3個5KΩ的電阻分壓器,故稱555。在波形的產生與變換、測量與控制、家用電器、電子玩具等許多領域中都得到了應用。 各公司生產的555定時器的邏輯功能與外引線排列都完全相同。2~18V5~18V電源電壓工作范圍低功耗高輸入阻抗驅動能力較大優點7556556雙定時器型號的最后幾位數碼7555555單定時器型號的最后幾位數碼CMOS產品雙極型產品種類特點實驗中用NE555。555邏輯電路圖和引腳圖電阻分壓器電壓比較器基本RS觸發器放電管T緩沖器555定時器功能表

555邏輯電路和引腳圖

1.用555定時器構成單穩態觸發器tw=1.1RC

注意:工作中不使用電壓控制輸入端(5腳)時,一般都通過一個0.01μF的電容接地,以旁路高頻干擾。

2、施密特觸發器回差電壓

施密特觸發器回差特性:上升過程和下降過程有不同的閾值電平UT+和UT-

555定時器內部比較器有兩個不同的基準電壓UR1和UR2。應用舉例三、實驗內容⑴.用555定時器構成單穩態觸發器按圖3.50(a)連接電路,取R1=R2=5.1KΩ,R=100KΩ,C=0.01μf,C1=0.01μf。輸入Vi’為500Hz窄脈沖信號,用雙蹤示波器觀察記錄Vi、VC、VO的波形。并標出波形周期、幅值、脈寬。

(2).用555定時器構成施密特觸發器 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(注意輸入正弦波信號對輸出波形的脈寬、上、下限觸發電平以及回差電壓的影響,要求得出結論)。測繪電壓傳輸特性。(比較Vi’

、Vo得出VT+、VT-)四、注意事項(一)故障檢測和排除

1、檢查各連線是否正確,尤其是電源線。2、要使波形穩定顯示則需:(a)選擇正確的觸發源。(Edge按鍵菜單) (b)調節觸發平(Level)旋鈕,使觸發電平在波形幅度范圍內。

(二)思考題1.555時基電路中,CO端為基準電壓控制端,當懸空時,觸發電平分別為多少?當接固定電平時,觸發電平分別為多少?2.在實驗中555定時器5腳所接的電容起什么作用?下次實驗預習要求

實驗電子秒表預習74LS90、74LS92的功能表及畫出使用74LS90構成10進制電路圖、使用74LS92構成12進制電路圖微分電路與RC耦合電路:

微分電路可把矩形波轉換為尖脈沖波,即只有輸入波形發生突變的瞬間才有輸出。而對恒定部分則沒有輸出。輸出的尖脈沖波形的寬度與R*C有關(即電路的時間常數),R*C越小,尖脈沖波形越尖,反之則寬。此電路的R*C必須遠遠少于輸入波形的寬度,否則就失去了波形變換的作用,變為一般的RC耦合電路了,一般R*C少于或等于輸入波形寬度的1/10就可以了。

1、微分電路一、RC電路的過渡過程由于C兩端電壓不能突變,所以在充、放電時必須經歷一個過渡過程。實驗證明:當t=0.7

時,充電電壓為VG的一半;放電電壓為電容器兩端電壓VC的一半;當t=(3~5)

時,充放電過程基本結束。結論:充放電時電容兩端電壓、電流呈指數規律變化;充放電的速度與時間常數

有關,

=R

C,單位為s。

越大,充放電越慢;

越小,充放電越快。RC電路的主要應用:波形變換。常用電路有微分電路、積分電路。二、RC微分電路2.電路特點(1)輸出信號取自RC電路中的電阻R兩端。即vO=vR;(2)時間常數

<<tp,通常取

0.2

tp;1.電路組成3.電路功能

將矩形波變換成尖峰波,檢出電路的變化量。動畫RC微電路贈送精美圖標1、字體安裝與設置如果您對PPT模板中的字體風格不滿意,可進行批量替換,一次性更改各頁面字體。在“開始”選項卡中,點擊“替換”按鈕右側箭頭,選擇“替換字體”。(如下圖)在圖“替換”下拉列表中選擇要更改字體。(如下圖)在“替換為”下拉列表中選擇替換字體。點擊“替換”按鈕,完成。192、替換模板中的圖片模板中的圖片展示頁面,您可以根據需要替換這些圖片,下面介紹兩種替換方法。方法一:更改圖片選中模版中的圖片(有些圖片與其他對象進行了組合,選擇時一定要選中圖片本身,而不是組合)。單擊鼠標右鍵,選擇“更改圖片”,選擇要替換的圖片。(如下圖)注意:為防止替換圖片發生變形,請使用與原圖長寬比例相同的圖片。19PPT放映設置PPT放映場合不同,放映的要求也不同,下面將例

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