555方波发生电路
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555构成的多种波形发生器电路(二)555构成的多种波形发生器(一)TL431高精度的恒流源电路单电源同相输入式交流放大电路图时间:2011-02-05 08:45来源:未知作者:电路图点击:12次电源Vcc通过R1和R2分压,使运放同相输入端电位由于C隔直流,使RF引入直流全负反馈。
所以,静态时运放输出端的电压V0=V-≈V+=+Vcc/2;C通交流,使RF引入交流部分负反馈,是电压串联负反馈。
放大电路的电压增益为放大电路的输入电阻Ri=R1/R2/rif≈R1/R2,放大电路的输出电阻R0=r0f≈0。
负电压的产生电路图(非常好)时间:2011-02-13 07:24来源:未知作者:电路图点击:97次正电压的用处不用我说了,在电子电路中我们常常需要使用负的电压,比如说我们在使用运放的时候常常需要给他建立一个负的电压。
下面就简单的以正5V电压到负电压5V为例说一下他的电路。
通常我需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵比如ICL7600,LT1054等等。
哦差点忘了MC34063了这个芯片使用的最多了,关于34063的负压产生电路我这里不说了在datasheet中有的。
下面请看我们在单片机电子电路中常用的两种负压产生电路。
现在的单片机有很多都带有了PWM输出,我们在使用单片机的时候PWM很多时候是没有用到的用他辅助产生负压是不错的选择。
上面的电路是一个最简单的负压产生电路了。
他使用的原件是最少的了我们只需要给他提供1kHZ左右的方波就可以了,相当的简单。
这里需要注意这个电路的代负载能力是很弱的,同时在加上负载后电压的降落也比较大。
由于上面的原因产生了下面的这个电路LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
用NE555装制的三角波、方波发生器电路
时间:2008-07-31 21:38:29
如图所示为用NE555装制的三角波、方波发生器。
VTl、VT2和电阻Rl构成恒流源,用于对电容C2实现线性充电;VT3、VT4和电阻R2构成恒流源,用于对电容C2实现线性放电。
如图所示,555与R1、R2、RP1、D1、D2、C1组成无稳态多谐振荡器。
Dl、 D2分别为充电和放电回路的导引管。
从以上公式可见,不管RP1如何调节,不影响振荡周期T的值。
图示参数的振荡频率约为20Hz左右。
如图所示电路可同时产生方波、三角波、正弦波并输出,特别适合电子爱好者或学生用示波器来做观察信号波形的实验。
该信号发生器电路简单、成本低廉、调整方便。
555定时器接成多谐振荡器工作形式,C2为定时电容,C2的充电回路是
R2→R3→RP→C2;C2的放电回路是C2→RP→R3→IC的7脚(放电管)。
由于R3+RP》R2,所以充电时间常数与放电时间常数近似相等,由IC的3脚输出的是近似对称方波。
按图所示元件参数,其频率为1kHz左右,调节电位器RP可改变振荡器的频率。
方波信号经R4、C5积分网络后,输出三角波。
三角波再经R5、C6积分网络,输出近似的正弦波。
C1是电源滤波电容。
发光二极管VD用作电源指示
MAX660构成输出二倍压的应用电路
MAX660构成二倍压电路如图所示。
在无负载电流时,其输出电压为二倍的输入电压;在有负载电流时,其输出电压将会跌落。
图中的二极管VDl应采用肖特基二极管IN5817,而不
能用一般的整流二极管。
ne555原理图及例子(555原理图)我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。
每类工作方式又有很多个不同的电路。
在实际应用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。
这样一来,电路变的更加复杂。
为了便于我们分析和识别电路,更好的理解555电路,这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18个单元电路。
每个电路除画出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。
方便大家识别、分析555电路。
下面将分别介绍这3类电路。
单稳类电路单稳工作方式,它可分为3种。
见图示。
第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1和1.1.2为代号。
他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
单稳类电路单稳工作方式,它可分为3种。
见图示。
第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1和1.1.2为代号。
他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。
他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。
1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。
第3种(图3)是压控振荡器。
单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。
为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。
不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。
图中列出了2个常用电路。
双稳类电路 这里我们将对555双稳电路工作方式进行总结、归纳。
555双稳电路可分成2种。
第一种(见图1)是触发电路,有双端输入(2.1.1)和单端输入(2.1.2)2个单元。
555定时器方波计算引言:555定时器是一种集成电路,广泛应用于定时、脉冲和频率调制等电子电路中。
其中,555定时器方波计算是一种常见的应用,本文将介绍555定时器方波计算的原理和具体步骤。
一、555定时器简介555定时器是一种集成电路,由三个5kΩ电阻和两个电容组成,具有稳定的时间基准和可调的输出脉冲宽度特点。
它的主要功能是产生各种不同的脉冲波形,包括方波、正弦波和三角波等。
二、555定时器方波计算原理555定时器方波计算的原理基于555定时器的内部结构和工作原理。
555定时器内部有两个比较器和一个双稳态触发器构成的RS触发器。
当输入电压超过阈值电压时,输出为高电平;当输入电压低于阈值电压时,输出为低电平。
根据这个特性,我们可以通过控制阈值电压和触发电压来实现方波的计算。
三、555定时器方波计算步骤1. 确定电源电压(Vcc)和地线电压(GND)。
2. 根据需要计算的方波周期(T),确定电容(C)的取值范围。
一般来说,电容的取值范围为1μF至100μF。
3. 根据电容的取值范围,选择合适的电阻(R)来控制电容充放电的时间。
一般来说,电阻的取值范围为1kΩ至100kΩ。
4. 根据所选的电容和电阻,计算555定时器的周期(T)和频率(f)。
周期(T)= 0.693 * (R1 + 2 * R2) * C1频率(f)= 1 / T5. 根据所需的方波占空比(Duty Cycle),计算高电平时间(Th)和低电平时间(Tl)。
高电平时间(Th)= Duty Cycle * T低电平时间(Tl)= (1 - Duty Cycle) * T6. 根据计算得到的周期、频率、高电平时间和低电平时间,连接电路并调整电阻和电容的取值,使得输出方波符合要求。
四、实际应用举例以一个具体的实例来说明555定时器方波计算的应用。
假设我们需要设计一个频率为1kHz,占空比为50%的方波电路。
1. 确定电源电压(Vcc)和地线电压(GND)为5V和0V。
目录1 设计任务与要求 (1)2 设计方案 (1)2.1 设计思路 (1)2.1.1 方案一原理框图 (1)2.1.2 方案二原理框图 (2)2.2 函数发生器的选择方案 (2)2.3 实验器材 (3)3 硬件电路设计 (4)3.1 555定时器的介绍 (4)3.2 电路组成 (4)3.3 引脚的作用 (5)3.4 基本功能 (5)4 主要参数计算与分析 (7)4.1 由555定时器产生方波 (7)4.2 由方波输出为三角波 (9)4.3 由三角波输出正弦波 (10)5 软件设计 (12)5.1 系统组成框图 (12)5.2 元件清单 (12)6 调试过程 (12)6.1 方波---三角波发生电路的安装与调试 (12)6.1.1 按装方波——三角波产生电路 (12)6.1.2 调试方波——三角波产生电路 (12)6.2 三角波---正弦波转换电路的安装与调试............ 错误!未定义书签。
6.2.1 按装三角波——正弦波变换电路 ............. 错误!未定义书签。
6.2.2 调试三角波——正弦波变换电路 ............. 错误!未定义书签。
6.2.3 总电路的安装与调试 ....................... 错误!未定义书签。
6.2.4 调试中遇到的问题及解决的方法 ............. 错误!未定义书签。
7 结论 ................................................ 错误!未定义书签。
8 附录 (13)8.1 用mulstisim 12设计的方波仿真电路图如图8-1 (13)8.2 用mulstisim 12设计的三角波仿真电路图如图8-3 (14)8.3 用mulstisim 12设计的正弦波仿真电路图如图8-5 (14)8.4 电源参考电路图 (15)参考文献 ............................................... 错误!未定义书签。
555内部电原理图我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。
每类工作方式又有很多个不同的电路。
在实际应用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。
这样一来,电路变的更加复杂。
为了便于我们分析和识别电路,更好的理解555电路,这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18个单元电路。
每个电路除画出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。
方便大家识别、分析555电路。
下面将分别介绍这3类电路。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------单稳类电路单稳工作方式,它可分为3种。
见图示。
第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1 和1.1.2为代号。
他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。
他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。
1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。
第3种(图3)是压控振荡器。
单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。
为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。
不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。
图中列出了2个常用电路。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------双稳类电路这里我们将对555双稳电路工作方式进行总结、归纳。
555的工作原理
555是一种集成电路(IC),它被设计用作定时器,脉冲发生器和波形发生器。
它由比较器、RS触发器和电压比例器组成,其中比较器负责检测电压,RS触发器负责存储信息,电压比例器则负责控制输出波形的周期和占空比。
通过外部电路的连接,555可以实现多种不同的工作模式,包括单稳态、多稳态和振荡器。
在单稳态模式下,555作为一个触发器,输入一个脉冲信号,然后输出一个固定宽度的脉冲。
在多稳态模式下,555可以被用作一个开关,接收一个触发信号来切换输出高电平和低电平。
在振荡器模式下,555可以生成连续的方波、正弦波和三角波等周期信号。
555的工作原理基于控制引脚的电压。
比较器通过比较电压实现控制,当输入电压超过一定阈值时,输出高电平;当输入电压低于另一个阈值时,输出低电平。
RS触发器通过输入信号来存储数据,R (Reset) 输入用于清除存储的数据,S (Set) 输入用于设置存储的数据。
电压比例器通过改变电阻和电容值来调整输出信号的周期和占空比。
总结起来,555的工作原理可以通过外部电路连接和控制引脚的电压来实现不同的功能,如定时、脉冲发生和波形发生等。
它是一种常用的集成电路,被广泛应用于电子设备和电路中。
555施密特触发器原理555施密特触发器什么是555施密特触发器?•555施密特触发器是一种非常常用的集成电路,用于产生稳定的方波信号。
该触发器得名于其由英国电子工程师汉奥·施密特(Hans R. Camenzind)设计。
原理•555施密特触发器由一个双稳态触发器和若干个外部元件组成。
•当触发器处于低电平时,触发器输入高于阈值电压,输出会翻转并产生正脉冲;反之,当触发器处于高电平时,触发器输入低于阈值电压,输出也会翻转并产生负脉冲。
•施密特触发器具有双稳态性质,即在特定的输入电压范围内,可以保持在两个不同的输出状态之一。
施密特触发器的主要配置•555施密特触发器有不同的工作模式,包括单稳态、多稳态和振荡器。
•在单稳态模式下,触发器将在输入触发脉冲到达时产生一个稳定时间长度的方波输出。
•多稳态模式允许输入触发器翻转,从而产生不同长度的方波输出。
•振荡器模式是最常用的模式,可以在输出引脚上产生稳定的方波。
使用555施密特触发器的应用•555施密特触发器在电子电路设计中具有广泛的应用。
•它可以用作时钟发生器、脉冲发生器、频率发生器和定时器等。
•由于其简单易用且功能强大,555施密特触发器成为了诸多电子设备中的重要组成部分。
总结•555施密特触发器是一种常用的集成电路,可用于产生稳定的方波信号。
•它具有双稳态性质,能够在特定的输入电压范围内保持在两个不同的输出状态之一。
•555施密特触发器的主要工作模式包括单稳态、多稳态和振荡器。
•在电子电路设计中,555施密特触发器被广泛应用于时钟发生器、脉冲发生器、频率发生器和定时器等领域。
参考资料: - Camenzind, H. R. (1971). “A New IC Multivibrator”. IEEE Journal of Solid-State Circuits. 6 (2): 117–124.555施密特触发器的工作原理什么是施密特触发器?•施密特触发器是一种电子电路,由两个互补的门极电路(也称为振荡器)组成。
555时基电路工作原理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。
它的工作原理基于内部的比较器、RS触发器和放大器等组成部分,通过不同的连接方式和外部元件的控制,实现了多种功能。
本文将详细介绍555时基电路的工作原理。
一、555时基电路的基本结构和功能1.1 内部比较器的作用555时基电路内部有两个比较器,它们的作用是将输入信号与参考电压进行比较,并输出高电平或低电平的信号。
这两个比较器可以根据不同的连接方式实现不同的功能。
1.2 RS触发器的作用555时基电路内部还有一个RS触发器,它的作用是根据比较器的输出信号来改变其状态。
RS触发器有两个输入端,一个是复位端R,一个是置位端S。
当复位端接收到高电平信号时,触发器的输出为低电平;当置位端接收到高电平信号时,触发器的输出为高电平。
1.3 放大器的作用555时基电路内部还有一个放大器,它的作用是将RS触发器的输出信号放大,并输出给外部元件。
放大器通常由晶体管组成,能够将较低的输入电压放大为较高的输出电压。
二、555时基电路的工作模式2.1 单稳态模式在单稳态模式下,555时基电路的输出在触发脉冲的作用下,会产生一个固定时间的高电平输出。
这个时间可以通过外部电阻和电容的选择来调节。
2.2 双稳态模式在双稳态模式下,555时基电路的输出会在两个稳态之间来回切换。
这种模式下,外部电阻和电容的选择会决定切换的频率。
2.3 产生方波模式在产生方波模式下,555时基电路的输出会产生一个频率固定的方波信号。
这个频率可以通过外部电阻和电容的选择来调节。
三、555时基电路的应用领域3.1 电子钟555时基电路可以用于电子钟的计时功能,通过调节外部电阻和电容的数值,可以实现不同的时间间隔。
3.2 脉冲发生器555时基电路可以用作脉冲发生器,通过调节外部电阻和电容的数值,可以产生不同频率和占空比的脉冲信号。
3.3 电子闹钟555时基电路可以用于电子闹钟的报警功能,通过调节外部电阻和电容的数值,可以实现不同的报警间隔和报警方式。
电子技术课程设计说明书题目:555定时器构成得方波、三角波、正弦波发生器系部:歌尔科技学院专业:班级:2013级1班学生姓名:学号:指导教师:年月日目录1 设计任务与要求 (1)2 设计方案 (1)2、1 设计思路 (1)2、1、1 方案一原理框图 (1)2、1、2 方案二原理框图 (2)2、2 函数发生器得选择方案 (2)2、3 实验器材 (2)3 硬件电路设计 (4)3、1 555定时器得介绍 (4)3、2 电路组成 (4)3、3 引脚得作用 (5)3、4 基本功能 (5)4 主要参数计算与分析 (7)4、1 由555定时器产生方波 (7)4、2 由方波输出为三角波 (9)4、3 由三角波输出正弦波 (10)5 软件设计 (12)5、1 系统组成框图 (12)5、2 元件清单 (12)6 调试过程 (13)6、1 方波--—三角波发生电路得安装与调试 (13)6、1、1 按装方波——三角波产生电路 (13)6、1、2 调试方波——三角波产生电路 (13)6、2 三角波-—-正弦波转换电路得安装与调试 (13)6、2、1 按装三角波——正弦波变换电路 (13)6、2、2 调试三角波--正弦波变换电路 (13)6、2、3 总电路得安装与调试 (14)6、2、4 调试中遇到得问题及解决得方法 (14)7 结论 (15)8 附录 (16)8、1 用mulstisim 12设计得方波仿真电路图如图8-1 (16)8、2 用mulstisim 12设计得三角波仿真电路图如图8—3 (17)8、3 用mulstisim 12设计得正弦波仿真电路图如图8—5 (18)8、4 电源参考电路图 (19)参考文献 (20)1 设计任务与要求(1) 555定时器构成得方波发生器电路输出频率范围:10-1KH可调;占空比0—100%连续可调;输出方波Vp_p〈=12v;输出三角波Vp-p>0、2v;输出正弦波Vp-p<1v;(2)写出详细得电路工作原理、参数计算;(3)画出仿真电路图;(4)仿真测试并记录结果:A、输出方波得仿真结果;B、输出三角波得仿真结果;C、输出正弦波得仿真结果;(5)设计以上电路工作电源:A、画出电源电路图;B、写出电源电路工作原理、参数计算;(6)制作实物;2 设计方案2、1 设计思路2.1.1 方案一原理框图图2-1 方波、三角波、正弦波信号发生器得原理框图首先由555定时器组成得多谐振荡器产生方波,然后由积分电路将方波转化为三角波,最后用低通滤波器将方波转化为正弦波,但这样得输出将造成负载得输出正弦波波形变形,因为负载得变动将拉动波形得崎变.2.1。
ne555工作原理NE555是一种集成电路,也被称为555定时器。
它是一种非常常见的集成电路,广泛应用于定时、脉冲产生、脉宽调制和其他各种定时控制应用中。
NE555工作原理的理解对于电子爱好者和工程师来说至关重要。
本文将介绍NE555的工作原理,帮助读者更好地理解这一集成电路的工作原理。
NE555集成电路包括25个外部引脚,其中有8个引脚用于连接外部元件,其余的引脚用于供电和内部连接。
NE555的工作原理基于比较器、RS触发器和输出级三个主要部分。
NE555的工作模式通常包括单稳态、双稳态和多谐振荡器。
NE555的工作原理与外部元件的连接方式有关。
在单稳态模式下,NE555的输出在输入脉冲触发时会产生一个稳态的输出脉冲。
在双稳态模式下,NE555的输出会在每次输入触发时切换状态。
在多谐振荡器模式下,NE555可以产生稳定的方波输出。
NE555的内部电路包括一个电压比较器、一个RS触发器和一个输出级。
电压比较器用于比较输入电压和参考电压,以确定NE555的输出状态。
RS触发器用于存储NE555的状态,并在触发时切换状态。
输出级用于驱动外部负载,并产生NE555的输出信号。
NE555的工作原理可以通过其内部电路的工作方式来理解。
当NE555处于单稳态模式时,输入脉冲会触发电压比较器,导致RS触发器的状态发生改变,从而产生稳态的输出脉冲。
在双稳态模式下,输入触发会导致RS触发器状态的切换,从而改变NE555的输出状态。
在多谐振荡器模式下,NE555的内部电路会产生稳定的方波输出。
NE555的工作原理还涉及到外部元件的连接方式。
通过改变外部元件的数值和连接方式,可以改变NE555的工作模式和输出特性。
例如,在单稳态模式下,改变外部电容和电阻的数值可以改变NE555的输出脉冲宽度。
在多谐振荡器模式下,改变外部电容和电阻的数值可以改变NE555的输出频率。
总之,NE555是一种非常常见的集成电路,其工作原理涉及到比较器、RS触发器和输出级三个主要部分。
555振荡电路的工作原理555振荡电路是一种常见的集成电路,由比较器、反相器和放大器组成。
其中比较器用于产生方波信号,反相器将方波信号转化为脉冲信号,放大器用于放大脉冲信号。
具体工作原理如下:1. 在555振荡电路中,集成电路的引脚1(GND)和引脚8(VCC)分别连接到电路的地和电源正极,建立电路的基础环境。
2. 引脚4(复位)和引脚8(VCC)通过一个电阻连接,使复位引脚处于高电平,保证电路从初始状态开始。
3. 引脚2(触发)和引脚6(控制电压)通过一个电阻和电容连接,形成一个RC网络。
当控制电压低于触发电压(通常为1/3 VCC)时,触发引脚的电压将高电平。
而当控制电压高于触发电压时,触发引脚的电压将处于低电平。
4. 引脚6(控制电压)和引脚7(放电)通过一个电阻连接,将电容的放电路径通过放电引脚接地。
5. 引脚3(输出)和引脚7(放电)通过一个放大器连接,放大器可以将输出信号放大。
6. 集成电路内部有一组比较器,用于判断电容充电和放电的情况。
当电容电压低于2/3 VCC时,比较器将输出高电平,引脚3(输出)的电压将高电平。
而当电容电压高于1/3 VCC时,比较器将输出低电平,引脚3(输出)的电压将为低电平。
7. 在初始状态下,电容通过RC网络开始充电,直到电压达到2/3 VCC。
此时,比较器将输出高电平,引脚3(输出)的电压也变为高电平。
8. 在电容充电的过程中,当电压达到1/3 VCC时,比较器将输出低电平,引脚3(输出)的电压将变为低电平。
此时,电容开始放电,通过放电引脚和放电电阻的路径,使电容电压下降。
9. 当电容电压降到1/3 VCC时,比较器将输出高电平,引脚3(输出)的电压也变为高电平,电容再次开始充电。
10. 利用电容充电和放电的周期性变化,就可以得到一串脉冲信号。
综上所述,555振荡电路通过控制电容的充放电过程,利用比较器和反相器的协同作用产生一串周期性的脉冲信号。
555方波振荡电路摘要:一、引言二、555 方波振荡电路的工作原理1.电路结构2.工作原理简述三、555 方波振荡电路的应用1.应用领域2.具体实例四、555 方波振荡电路的优缺点1.优点2.缺点五、结论正文:【引言】555 方波振荡电路是一种基于555 定时器芯片的振荡电路,广泛应用于各种电子设备中。
本文将详细介绍555 方波振荡电路的工作原理、应用领域、优缺点等方面的内容。
【555 方波振荡电路的工作原理】555 方波振荡电路主要由555 定时器芯片、电阻和电容组成。
电路结构如下:1.电路结构- 555 定时器芯片- 两个电阻(R1、R2)- 一个电容(C1)2.工作原理简述- 555 定时器芯片的引脚1(GND)接地- 引脚8(Vcc)接电源正极- 引脚2(Trigger)与引脚6(Reset)相连并接地,形成非门输入端- 引脚3(Output)输出方波信号- 引脚4(Discharge)接电容C1 的正极- 引脚5(Threshold)接电阻R1 与R2 的串联- 引脚7(Discharge)接电阻R2 与GND当电路接通电源时,电容C1 开始充电。
当电容电压达到555 定时器芯片的触发电压时,非门输出高电平,使定时器翻转并输出低电平。
此时,电容C1 开始放电,放电过程中,电容电压逐渐降低。
当电容电压降至低于555 定时器芯片的阈值电压时,非门输出低电平,使定时器保持翻转状态,输出高电平。
电容C1 继续放电,直至电容电压降至接近0V,此时非门再次输出高电平,重新开始充电过程。
如此循环,形成稳定的方波输出。
【555 方波振荡电路的应用】1.应用领域- 通信系统- 电子测量仪器- 自动控制设备- 家电产品2.具体实例- 在通信系统中,555 方波振荡电路可作为信号发生器产生稳定的方波信号,用于调制和解调。
- 在电子测量仪器中,555 方波振荡电路可作为标准信号源提供稳定的方波信号,用于波形观测和测量。
目录摘要 (2)第一章方案提出 (3)第二章电路的基本组成及工作原理 (5)第一节系统组成框图 (5)第二节方波的产生 (5)第三节由方波输出为三角波(利用积分器来实现) (8)第四节由三角波输出正弦波 (10)第三章 555定时器的介绍 (12)第一节电路组成 (12)第二节引脚的作用 (14)第三节基本功能 (15)第四章元件清单 (16)第五章总结 (18)附录及参考文献 (19)第一节附录 (19)一多谐振荡器——产生矩形脉冲波的自激振荡器 (19)二电路原理图 (21)第二节参考文献 (23)摘要各种电器设备要正常工作,常常需要各种波形信号的支持。
电器设备中常用的信号有正弦波、矩形波、三角波和锯齿波等。
在电器设备中,这些信号是由波形产生和变换电路来提供的。
波形产生电路是一种不需外加激励信号就能将直流能源转化成具有一定频率、一定幅度和一定波形的交流能量输出电路,又称为振荡器或波形发生器。
在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。
能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
波形发生器通过与波形变换电路相结合,它能产生正弦波、矩形波、三角波和阶梯波等各种波形,能满足现代测量、通信、自动控制和热加工、音视频设备及数字系统等对各种信号源的需求。
例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。
在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器等。
关键字:方案确定、参数计算、信号、发生器等。
第一章方案提出三种波形都是比较简单且常见的波形,产生的方法由很多种,可以先产生方波,然后得到三角波和正弦波,也可以先得到正弦波,然后翻过来再输出另外两种波形;可以用集成芯片,同时也可以用运用各种元器件来实现振荡电路。
555内部电路原理图及应用2009-03-04 10:07555内部电原理图我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。
每类工作方式又有很多个不同的电路。
在实际应用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。
这样一来,电路变的更加复杂。
为了便于我们分析和识别电路,更好的理解555电路,这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18个单元电路。
每个电路除画出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。
方便大家识别、分析555电路。
下面将分别介绍这3类电路。
单稳类电路单稳工作方式,它可分为3种。
见图示。
第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1和1.1.2为代号。
他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。
他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。
1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。
第3种(图3)是压控振荡器。
单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。
为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。
不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。
图中列出了2个常用电路。
双稳类电路这里我们将对555双稳电路工作方式进行总结、归纳。
555双稳电路可分成2种。
第一种(见图1)是触发电路,有双端输入(2.1.1)和单端输入(2.1.2)2个单元。
单端比较器(2.1.2)可以是6端固定,2段输入;也可是2端固定,6端输入。
第2种(见图2)是施密特触发电路,有最简单形式的(2.2.1)和输入端电阻调整偏置或在控制端(5)加控制电压VCT以改变阀值电压的(2.2.2)共2个单元电路。
占空比可调的方波信号发生器三、实验原理:1、555电路的工作原理(1)555芯片引脚介绍图1 555电路芯片结构和引脚图555定时器是一种应用极为广泛的中规模集成电路,该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容原件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器。
因而广泛用于信号的产生、变换、控制和检测。
1脚:外接电源负极或接地(GND)。
2脚:TR触发输入。
3脚:输出端(OUT或Vo)。
4脚:RD复位端,移步清零且低电平有效,当接低电平时,不管TR、TH输入什么,电路总是输出“0”。
要想使电路正常工作,则4脚应与电源相连。
5脚:控制电压端CO(或VC)。
若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF 电容接地,以防引入干扰。
6脚:TH 高触发端(阈值输入)。
7脚:放电端。
8脚:外接电源VCC (VDD )。
(2)555功能介绍555定时器的功能主要是由两个比较器C1和C2的工作状况决定的。
由图1可知,当V6>VA 、V2>VB 时,比较器C1的输出VC1=0、比较器C2的输出VC2=1,基本RS 触发器被置0,TD 导通,同时VO 为低电平。
当V6<VA 、V2>VB 时,VC1=1、VC2=1,触发器的状态保持不变,因而TD 和输出的状态也维持不变。
当V6<VA 、V2<VB 时,VC1=1、VC2=0,故触发器被置1,VO 为高电平,同时TD 截止。
这样我们就得到了表1 555定时器的功能表。
2、占空比可调的方波信号发生器(1)占空比可调的方波信号发生器电路图放电管状态T D表1 555定时器的功能表输 入 <V A 阈值输入V 6 输 出触发输入V 2输出V O复位D R× 不变截止 导通 0 0 0 1 1 1 1× >V A <V A<V B >V B >V B不变导通图2 利用555定时器设计方波电路原理图(2)占空比可调的方波信号发生器分析如图2所示,电路只要一加上电压VDD ,振荡器便起振。
基于555定时器的方波发生器
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这是一个无线电信号线路和电视的最有用的方波发生器项目。
方波是最适合用于测试信号的中频(IF)地带,将通过中频变压器没有任何衰减,不管是什么电路的调谐频率。
555timer是配置非稳态运行,这意味着它将触发本身作为一个多谐振荡器自由运行。
计时元件电阻R1,R2和电容器(C1 - 6)在此图中显示的值,产生的六个频率1Hz的,10HZ,100HZ,1KHZ ,如果你想产生一个可变频率10kHz到100kHz 您可以用一个100K的迷你系列10 K电阻微调电位连
这种电子项目是一块测试设备。
这是一个6从1Hz到100kHz的可选频率的方波发生器,在十年的值递增。
这方波发生器的电子项目是基于流行的555定时器IC,并产生了六个预设的频率从1Hz到100kHz。
它具有工作电压范围宽,甚至提供视觉显示输出。
这是一个无线电信号线路和电视的最有用的方波发生器项目。
方波是最适合用于测试信号的中频(IF)地带,将通过中频变压器没有任何衰减,不管是什么电路的调谐频率。
555timer是配置非稳态运行,这意味着它将触发本身作为一个多谐振荡器自由运行。
计时元件电阻R1,R2和电容器(C1- 6)在此图中显示的值,产生的六个频率1Hz的,10HZ,100HZ,1KHZ ,如果你想产生一个可变频率10kHz到100kHz 您可以用一个100K的迷你系列10 K电阻微调电位连接,68K电阻。
这方波振荡器的电子项目,可提供5至18伏直流输出电压从电源供电,但通常建议使用9伏直流电源。
使用555定时器的方波发生器电路图
时间:2011-09-18 21:06:53。