NE555设计单稳态触发器多谐振荡器
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NE555原理及应用
NE555的原理是基于RC时间常数(R是电阻,C是电容)的变化来实
现定时功能。
在NE555中,有三个外部引脚,1号引脚(GND,接地引脚)、8号引脚(Vcc,正电源引脚)和4号引脚(RESET,复位引脚)。
通过控制这些引脚与外部电路的连接,可以实现不同的工作模式。
1.单稳态多谐振荡器:单稳态多谐振荡器可以输出一段固定宽度的方
波脉冲。
在此应用中,通过连接电容和电阻来控制输出脉冲的宽度。
当触
发引脚接收到一个负脉冲时,输出引脚产生一个高电平,持续时间由电容
电压充放电时间决定。
这种应用常用于电子钟、计时器等。
2.方波发生器:通过连接电容和电阻,可以使NE555工作在方波发生
器模式。
当输出引脚处于高电平时,电容开始充电,当电压达到高阈值时,输出引脚将变为低电平,电容开始放电,当电压达到低阈值时,输出引脚
再次变为高电平,重复这个过程。
这种应用常用于音频设备、脉冲调制等。
3.频率分频器:通过改变电阻和电容的数值,可以实现NE555的频率
分频功能。
频率分频器可以将输入信号的频率分频为较低的输出频率。
这
种应用常用于计数器、频率计等。
4.PWM调制器:NE555也可以作为PWM(脉冲宽度调制)调制器,通
过改变电阻和电容的数值可以控制输出脉冲的占空比。
这种应用广泛用于
电机控制、逆变器、电源管理等领域。
555时基电路构成的单稳态触发
单稳态触发是一种利用555时基电路的非线性特性来实现的脉冲触发方式。
555时基电路是一种常用的模拟集成电路,具有稳定的单稳态输出和良好的触发性能,在许多电路中都有广泛的应用。
555时基电路由一个1.5V的电容和两个4.7kΩ的电阻组成,其输出是一个非线性的方波信号。
当输入信号高于触发电压时,555时基电路会进入单稳态状态,输出方波信号的周期为2倍的触发电压周期。
当输入信号低于触发电压时,555时基电路会保持在单稳态状态。
在555时基电路构成的单稳态触发电路中,通常需要一个由555时基电路构成的多谐振荡器来实现脉冲的产生。
当多谐振荡器输出的信号高于触发电压时,555时基电路会进入单稳态状态,输出方波信号。
当多谐振荡器输出的信号低于触发电压时,555时基电路会保持在单稳态状态。
在使用555时基电路构成的单稳态触发电路时,需要注意以下几点:
1. 触发电压的选择:触发电压的大小会影响555时基电路的工作状态,选择合适的触发电压可以保证电路的稳定性和触发效果。
2. 多谐振荡器的选择:多谐振荡器的频率和占空比会影响输出信号的波形,选择合适的多谐振荡器可以保证输出信号的稳定性和触发效果。
3. 振荡器的输出频率:振荡器的输出频率会影响触发信号的时间,选择合适的振荡器输出频率可以保证触发信号的时间。
总之,555时基电路构成的单稳态触发电路具有结构简单、性能可靠的特点,在许多应用中都有广泛的应用。
ne555实验报告NE555实验报告NE555是一种常用的集成电路,被广泛应用于定时器、脉冲发生器和脉冲宽度调制等电路中。
在本次实验中,我们将对NE555进行实验,以探究其工作原理和性能特点。
实验目的:1. 了解NE555的内部结构和工作原理;2. 掌握NE555的基本应用电路;3. 通过实验验证NE555的性能特点。
实验原理:NE555是一种集成电路,内部包含比较器、RS触发器、电压比较器和输出级驱动器等功能模块。
NE555的工作原理主要是通过外部电路控制电压比较器和RS 触发器的状态,从而实现定时和脉冲发生的功能。
实验材料:1. NE555集成电路芯片;2. 电阻、电容、开关等元器件;3. 示波器、数字万用表等测量仪器。
实验步骤:1. 搭建NE555的基本应用电路,如单稳态触发器、多谐振荡器等;2. 调节外部电路参数,观察NE555的输出波形和频率等性能指标;3. 使用示波器和数字万用表等测量仪器对NE555的工作状态进行实时监测。
实验结果:通过实验我们发现,NE555在不同的外部电路条件下,可以实现不同的定时和脉冲发生功能。
其输出波形可以是方波、三角波等不同形式,频率和占空比也可以通过外部电路调节。
NE555具有稳定的性能特点,适用于各种定时和脉冲发生的应用场景。
结论:NE555作为一种常用的集成电路,在电子电路设计中具有重要的应用价值。
通过本次实验,我们对NE555的工作原理和性能特点有了更深入的了解,为今后的电子电路设计和应用奠定了基础。
通过本次实验,我们对NE555的工作原理和性能特点有了更深入的了解,为今后的电子电路设计和应用奠定了基础。
NE555的应用范围非常广泛,可以用于定时器、脉冲发生器和脉冲宽度调制等电路中。
希望本次实验能够对大家有所帮助。
ne555的原理NE555是一种经典的集成电路,常用于单稳态和多谐振荡器、脉宽调制、频率分频器等电路中。
其主要原理如下:1. 内部组成:NE555由比较器、RS触发器、输出驱动器和电压分压器等组件组成。
其中比较器用于比较输入电压和参考电压,RS触发器负责控制输出的状态,输出驱动器则驱动外部电路。
2. 工作模式:NE555有两个重要的工作模式,分别是单稳态和多谐振荡器。
a. 单稳态模式:当触发输入为低电平时,输出会迅速变为高电平,并且保持一段时间后恢复为低电平。
这个时间间隔由外部电路中的电容和电阻决定。
b. 多谐振荡器模式:当触发输入为高电平时,输出会向反向转变,并在达到某个阈值电平后再次翻转。
这个过程会不断重复,形成周期性的方波输出。
同样,这个周期也由外部电路中的元件确定。
3. 引脚功能:a. GND和VCC分别为接地和电源引脚,用于提供工作电压。
b. Trigger为触发输入引脚,当此引脚电压小于2/3的高电平时,输出翻转。
c. Threshold为阈值输入引脚,当此引脚电压大于1/3的高电平时,输出翻转。
d. Output为输出引脚,用于输出NE555的工作状态。
e. Discharge为放电引脚,用于将电容器中的电荷释放。
f. Control Voltage为控制电压引脚,用来调节内部比较器的参考电压。
4. 外部电路:NE555通常需要和外部电容、电阻及其他元件结合使用,来实现不同的功能。
比如,单稳态模式下,可以通过选择合适的电容和电阻值,来确定输出高电平持续的时间;多谐振荡器模式下,可以调整电容和电阻的数值,实现不同频率的方波输出。
总之,NE555的原理基于内部比较器、RS触发器、输出驱动器和电压分压器等组件的协同工作,通过外部电路的设置来控制输出的状态和时间间隔,从而实现各种电路的功能。
555电路制作与运用大全
1.555单稳态电路
555单稳态电路是一种能够在输入脉冲到来时产生一个持续一段时间
的高电平输出的电路。
它的主要应用场景包括延时开关、触发器等。
制作
方法如下:
材料:555集成电路、几个电阻、电容、开关、继电器等。
步骤:
1)将555集成电路的引脚插入面包板或焊接到电路板上。
2)连接电阻、电容等器件,具体的连线可以参考555电路的原理图。
3)连接电源,注意检查电路的极性,否则会损坏电路。
4)通过改变电阻、电容的数值来调节单稳态电路的触发时间和输出
时间。
2.555多谐振荡电路
555多谐振荡电路是一种能够产生多种频率的输出信号的电路。
它的
主要应用场景包括音乐电子琴、信号发生器等。
制作方法如下:材料:555集成电路、几个电阻、电容、开关、音频放大器等。
步骤:
1)将555集成电路的引脚插入面包板或焊接到电路板上。
2)通过改变电阻、电容的数值来调节多谐振荡电路的输出频率。
3)将输出信号接入音频放大器,通过喇叭或耳机进行放音。
3.555频率分割器
555频率分割器是一种能够将输入信号分割成多个固定频率的输出信号的电路。
它的主要应用场景包括计数器、时钟电路等。
制作方法如下:材料:555集成电路、几个电阻、电容、开关、LED等。
步骤:
1)将555集成电路的引脚插入面包板或焊接到电路板上。
2)通过改变电阻、电容的数值来调节频率分割器的输出频率。
3)将输出信号接入LED灯或其他指示器,通过亮灭来显示频率分割的结果。
总结:。
555定时器构成单稳态触发器案例分析555定时器是一种常用的集成电路,可以被用于构建各种电子电路,其中包括单稳态触发器。
单稳态触发器是一个能够在收到触发信号后输出一个脉冲信号的电路,这个脉冲信号的宽度由外部电路控制。
本文将介绍如何使用555定时器构建一个单稳态触发器,并分析其工作原理。
首先,让我们来看一下555定时器的基本引脚连接方式。
555定时器有8个引脚,其中最常用的是引脚2、6和8、引脚2和6分别是电压比较器的输入引脚,引脚8是电源正极。
具体的连接方式如下:引脚1(GND):接地引脚2(TRIG):连接外部电路提供的负脉冲触发信号引脚3(OUT):输出脉冲信号引脚4(RESET):连接VCC,提供复位功能引脚5(CTRL):接地引脚6(THRES):连接外部电路提供的正脉冲触发信号引脚7(DIS):不连接或接地引脚8(VCC):连接正电源接下来,让我们来看一下如何使用555定时器构建一个单稳态触发器。
首先,将引脚2(TRIG)连接到一个脉冲触发信号源,将引脚6(THRES)连接到一个电阻和一个电容构成的RC网络。
当收到一个负脉冲触发信号时,引脚2上的电压会短暂地下降,导致555定时器内部的比较器的输出翻转。
这会导致引脚3(OUT)上输出一个高电平脉冲信号,其宽度由RC 网络的时间常数决定。
在这个单稳态触发器电路中,电容和电阻的数值可以根据需要调整脉冲信号的宽度。
当负脉冲触发信号到来时,输出脉冲的宽度将会等于1.1RC。
如果需要更长或更短的脉冲宽度,可以调整电容和电阻的数值。
在设计中,通常会选择一个适当的RC值,以便产生所需要的脉冲宽度。
总的来说,使用555定时器构建单稳态触发器是一种非常简单且有效的方法。
通过调整电容和电阻的数值,可以实现不同的脉冲宽度。
这种电路在很多电子应用中都有广泛的应用,例如在电子仪器、计时器和拍摄设备等方面。
希望通过本文的介绍,读者们能够更好地理解555定时器的工作原理,以及如何使用它来构建单稳态触发器。
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。
ne555电路公式(原创实用版)目录1.NE555 电路简介2.NE555 电路公式3.NE555 电路应用正文【NE555 电路简介】E555 是一款常用的模拟 IC,也被称为 555 定时器。
它是一种多用途的单稳态触发器,具有多种工作模式,如 astable(无稳态),monostable (单稳态)和 bistable(双稳态)。
NE555 广泛用于各种电子设备和电路设计中,如定时、振荡、脉冲发生、限幅、比较等。
【NE555 电路公式】E555 电路的公式包括以下参数:1.输入电阻 Ri:输入端对地电阻,一般约为 100MΩ。
2.输出电阻 Ro:输出端对地电阻,一般约为 50Ω。
3.电流 Io:输出电流,最大值为 200mA。
4.电源电压 Vcc:一般在 4.5V 至 16V 之间,但建议使用 8V 至18V。
5.阈值电压 Vth:触发器输入端的阈值电压,一般约为 1/3Vcc。
E555 的工作状态主要取决于两个比较器,一个是输入端与阈值电压的比较,另一个是输出端与阈值电压的比较。
当输入端电压超过阈值电压时,输出端会切换到高电平;当输入端电压低于阈值电压时,输出端会切换到低电平。
【NE555 电路应用】E555 电路被广泛应用于各种电子设备和电路设计中,以下是一些常见的应用:1.定时器:NE555 可以配置为单稳态触发器,用于产生固定时间间隔的脉冲信号。
2.振荡器:NE555 可以配置为无稳态触发器,用于产生一定频率的振荡信号。
3.脉冲发生器:NE555 可以配置为单稳态触发器,用于产生一定宽度的脉冲信号。
4.限幅器:NE555 可以配置为双稳态触发器,用于限制信号的幅值。
5.比较器:NE555 可以配置为双稳态触发器,用于比较两个输入信号的大小。
目录摘要 (2)1 设计任务和要求 (4)1.1:设计任务 (4)1.2 :设计要求 (4)2 方案比较与论证 (4)2.1:稳压电源通常由 (4)2.2 :方案论证 (8)3 硬件设计................................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.1 :设计思想................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.2 :称功能模块............................................................................................... 错误!未定义书签。
4 系统仿真 (8)4.1 :仿真原理图如下: (8)5系统的组装................................................................................................................ 错误!未定义书签。
5.1 :PCB版板图................................................................................................ 错误!未定义书签。
6 结论: (9)参考文献:................................................................................................................... 错误!未定义书签。
555多谐振荡电路555多谐振荡电路是一种常用的电子电路,它可以产生多种不同频率的振荡信号。
在本文中,我将详细介绍555多谐振荡电路的工作原理、电路图、元器件选择和调整方法。
一、工作原理555多谐振荡电路基于NE555集成电路,它由比较器、RS触发器和放大器组成。
其工作原理如下:1. 初始状态下,RST引脚为高电平,TRIG引脚为低电平。
2. C1通过R1和R2充放电。
当C1充满时,比较器输出翻转,并导致放大器输出高电平。
3. 放大器输出的高电平通过R3和D1反馈到TRIG引脚,使其变为高电平。
4. 当C1放电至一定程度时,比较器输出再次翻转,并导致放大器输出低电平。
5. 放大器输出的低电平通过D2反馈到TRIG引脚,使其变为低电平。
6. 重复步骤2-5形成连续的振荡。
二、555多谐振荡电路图下面是一个基本的555多谐振荡电路图示:```+--|Vcc|R1|+-+ C1| |TRIG ---|>|---| |+-+|R3|OUT -----|<|--- DIS| |GND -----+--|Gnd```三、元器件选择在设计555多谐振荡电路时,我们需要选择合适的元器件来满足我们的需求。
以下是一些常见的元器件选择建议:1. 555集成电路:可以选择NE555或其它兼容型号。
2. 电阻:根据需要选择合适的电阻值。
常用范围为几千欧姆到几兆欧姆。
3. 电容:根据需要选择合适的电容值。
常用范围为几皮法到几百微法。
4. 二极管:可以选择常见的小功率二极管,如1N4148。
四、调整方法调整555多谐振荡电路的频率可以通过改变电阻和/或电容值来实现。
以下是一些常用的调整方法:1. 改变R1和R2:增大R1或减小R2将使振荡频率降低,反之亦然。
2. 改变C1:增大C1将使振荡频率降低,反之亦然。
3. 使用可变电阻和/或可变电容:通过使用可变电阻和/或可变电容,可以在一定范围内连续调整振荡频率。
五、总结555多谐振荡电路是一种常用的电子电路,它可以产生多种不同频率的振荡信号。
ne555电路工作原理
555定时器(NE555)是一种常用的集成电路,广泛应用于电
子设备中的计时、脉冲生成和频率分频等功能。
它由比较器、RS触发器和输出级组成,主要通过改变电阻和电容的值来实
现不同的定时。
工作原理如下:当RESET端接收到低电平信号时(一般为
0V),定时器处于初始状态。
然后,根据控制电路的信号情况,555定时器可以工作在单稳态触发模式(Monostable mode)或者多谐振脉冲模式(Astable mode)。
在单稳态触发模式下,当TRIGGER端接收到一个低电平脉冲时,定时器的输出端会产生一个设定时间长度的高电平脉冲。
当TRIGGER端恢复高电平时,输出端会返回到低电平状态。
而在多谐振脉冲模式下,将RESET端拉高,并通过电阻和电
容对THRESHOLD和DISCHARGE端进行连接,使其形成一
个反馈环路。
当THRESHOLD端电压高于2/3 VCC时,输出
端产生低电平,当DISCHARGE端电压低于1/3 VCC时,输
出端产生高电平。
这样就形成了一个周期性的方波信号,其中高电平时间和低电平时间可以根据电容和电阻的值进行调节。
总结起来,555定时器根据输入电平的变化,控制输出端的高
低电平。
通过改变电容和电阻的值,可以实现不同的定时功能。
时基电路NE555
NE555是一块时基集成电路,它可以构成多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器等,是一块用途广泛的集成电路。
NE555集成电路管脚如图1,内部等效电路如图2。
图1 图2
NE555引脚功能简介:
1脚:公共地端为负极。
2脚:低触发端TRIG,低于1/3电源电压时即导通。
3脚:输出端OUT,电流可达200mA。
4脚:强制复位端RESET,不用时可与电源正极相连或悬空。
5脚:用来调节比较器的基准电压,简称控制端CONT,不用时可悬空,或通过0.01μF电容器接地。
6脚:高触发端THRES,也称阈值端,高于2/3电源电压时即截止。
7脚:放电端DISCH。
8脚:电源正极VDD。
555时基电路实验说明:555定时电路是模拟—数字混合式集成电路。
555定时电路分为双极型和CMOS两种,其结构和原理基本相同。
从结构上看,555定时电路由2个比较器、1个基本RS触发器、1个反相缓冲器、1个三极管管和3个5kΩ电阻组成分压器组成,因此命名555定时电路。
NE556为双时基电路,管脚图如下:四、实验内容及步骤1.利用NE556构成多谐振荡器按原理图接线,用双踪示波器观察输出波形2.利用NE556构成单稳态触发器电路按原理图接线,用双踪示波器观察输出波形制作的D类放大器时基集成电路NE555应用老铎D类放大器具有体积小、效率高的特点。
这里介绍一个用555电路制作的简易D类放大器。
它是利用555电路构成一个可控的多谐振荡器,音频信号输入到控制端得到调宽脉冲信号(如图),基本能满足一般的听音要求。
制作的D类放大器时基集成电路NE555应用,输出的音质和L 、C3有很大关系。
我们知道D类放大器具有体积小、效率高的特点。
这里介绍一个用555电路制作的简易D类放大器。
它是利用555电路构成一个可控的多谐振荡器,音频信号输入到控制端得到调宽脉冲信号(如图),基本能满足一般的听音要求。
由IC 555和R1、R2、C1等组成100KHz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经L、C3接调、滤波后推动扬声器。
时基集成电路555并不是一种通用型的集成电路,但它却可以组成上百种实用的电路,可谓变化无穷,故深受人们的欢迎。
555时基电路具有以下几个特点:(1)555时基电路,是一种将模拟电路和数字电路巧妙结合在一起的电路;(2)555时基电路可以采用4.5~15V的单独电源,也可以和其它的运算放大器和TTL电路共用电源;(3)一个单独的555时基电路,可以提供近15分钟的较准确的定时时间;(4)555时基电路具有一定的输出功率,最大输出电流达200mA,可直接驱动继电器、小电动机、指示灯及喇叭等负载。
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。
NE555芯片实现单稳态触发器电路
电路原理图如下:
工作方式:
当VI处于高电平时,VOUT为低电平。
如果此时VI变成了低电平,那么我们的VOUT马上变为高电平,而且VOUT的高电平一直持续到,我们的VC=2/3VCC(就是电容C2一直充电到2/3VCC),而不管在我的电容C2一直充电到2/3VCC的过程中,VI是否又变成了高电平,在我的电容C2充电到2/3VCC后,VOUT马上又会变回为低电平。
这样,我们VOUT的低电平就是稳态,而出现的暂时的VOUT的高电平,称为暂稳态。
只有一个稳态就是VOUT低电平。
另外需要我们注意的一点的是:在暂稳态时间内(VOUT为高电平时间内/电容C2充电到2/3VCC的时间内)。
VI出现新的低电平,将不会起作用。
暂态的持续时间TW=1.1*R1*C1。
仿真的结果如下:
我们粗略的计算下:理论上我们的暂态时间TW=1.1*R1*C1=1.1*1k*1uf=1.1ms。
仿真的结果为TW=5.3*0.22ms=1.166ms. **每格是0.22ms,一共有5.6格。
** 二者的结果相当。
单稳态触发器电路的工作波形。
NE555定时器构成的多谐振荡器一、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。
A∞A∞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1A 、2A 提供参考电压,比较器1A 的参考电压为23cc V ,加在同相输入端,比较器2A 的参考电压为13cc V ,加在反相输入端。
比较器由两个结构相同的集成运放1A 、2A 组成。
高电平触发信号加在1A 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_D R 端的输入信号;低电平触发信号加在2A 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_D S 端的输入信号。
基本R--S 触发器的输出状态受比较器1A 、2A 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R 1、R 2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c U =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TH V =TL V =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cc V 经1R ,2R 向电容C充电,c u 逐渐升高。
当c u 上升到13cc V 时,2A 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<1t 期间,定时器输出0u 为高电平1。
1t t =时刻,c u 上升到23cc V ,比较器1A 的输出由1变为0,这时_0D R =,_1D S =,R S-触发器复0,定时器输出00u =。
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
2
6V CC
R D O
555
3
v I2
I1
v 84
v 7V CC
C
15
0.01μF C 1
v C
D D 1
2
1
R 2
R
自行设计电路如下
五、仿真波形:
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。