555定时器声光报警器实训报告要点
蜂鸣报警器实训报告

一、实训目的本次实训旨在使学生了解蜂鸣报警器的工作原理、电路组成以及制作方法,培养学生的动手能力和实际操作技能。
通过本次实训,使学生掌握以下内容:1. 蜂鸣报警器的工作原理;2. 蜂鸣报警器电路的组成及各元件的作用;3. 蜂鸣报警器的制作方法;4. 蜂鸣报警器的调试与测试。
二、实训原理蜂鸣报警器是一种常用的电子报警设备,它利用蜂鸣器发出声音来提醒人们注意。
当电路中的某些参数(如电压、电流等)超过设定值时,蜂鸣器就会发出报警声。
本实训所采用的蜂鸣报警器电路主要由555定时器、蜂鸣器、电阻、电容等元件组成。
1. 555定时器:555定时器是一种集成电路,具有定时、振荡、整形等功能。
在本电路中,555定时器作为振荡器,产生一定频率的方波信号,控制蜂鸣器发出报警声。
2. 蜂鸣器:蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电。
当两端加上工作电压后,蜂鸣器即可以发出鸣叫声。
3. 电阻、电容:电阻和电容在电路中起到限流、滤波、耦合等作用。
三、实训内容1. 蜂鸣报警器电路的搭建(1)准备元件:555定时器、蜂鸣器、电阻、电容、面包板、导线等。
(2)按照电路图连接电路,注意连接顺序。
(3)将电路连接完成后,检查电路连接是否正确。
2. 蜂鸣报警器的调试与测试(1)给电路供电,观察蜂鸣器是否发出报警声。
(2)调整电路参数(如电阻、电容等),观察报警声的变化。
(3)记录不同参数下的报警声变化情况。
四、实训结果与分析1. 实训结果通过本次实训,成功搭建了蜂鸣报警器电路,并实现了报警功能。
2. 实训分析(1)电路连接正确,电源电压稳定,蜂鸣器能够发出报警声。
(2)调整电路参数,可以改变报警声的频率和音量。
(3)在实训过程中,遇到的问题及解决方法:问题1:蜂鸣器不发声。
解决方法:检查电路连接是否正确,确保电源电压稳定。
问题2:报警声频率不正常。
解决方法:调整电阻、电容等元件的参数,以达到预期的报警声频率。
五、实训心得体会1. 通过本次实训,加深了对蜂鸣报警器工作原理的理解,掌握了电路搭建、调试与测试的方法。
实验七555定时器实验

根据题目要求设计电路,按此电路安装
调试,分别改变各输入量,观测输出结果。
实验内容和要求
பைடு நூலகம்
(1)对实验题目1) 按图所示框图设计实验电路,安装调试
该电路,加入脉冲信号,用示波器观察输出波形。
(2)对实验题目2) 根据要求设计电路,按所设计好的电路
接线,加入100kHz的时钟信号对直流0-5V电压进行采样,通过数码
管进行显示,记录转换后的十六进制数,并作输入输出关系曲线。
(3)对实验题3)
3、 实验内容及步骤
① 测试单稳态触发器的功能并观察其输出电压及电容器两端电 压的波形变化。
555
单稳态触发器
②测试施密特触发器的功能并观察其输出电压的波形变化。 555
施密特触发器
二、设计性实验
1. 实验目的
掌握555定时器的应用、设计和调试方法。
2. 实验题目
1)用555定时器设计一个十分频器,输入频率为10kHz,幅度为
3V的实脉实冲验信内号容,和输要出求为:1kHZ。
① 设计电路,选取元器件,按设计电路接成实验电路。 器观察输入输出频率,记录所测数据,画出波形图。
用示2波)器用观55察5定输时入器输设出计频率一,个记楼录梯所灯测的数开据关,控画制出电波路形,图要。求上下楼 梯口均有一个灯开关,无论上楼或下楼只要一下灯开关即可点亮 2min。实验内容和要求:
声光报警,调试参数达到设计要求。 4)用555电路设计一个音频信号发生器,要求其振荡频率
在 3—10kHz范围内可调。
①设计电路,选取元器件,并接成实验电路。 ②记录所测数据,画出波形图。
5)设计一个救护车警笛声电路,要求高低两种音调交替出现, 交替周期为1—1.5s。
定时器电路调试实训报告

一、实训目的1. 理解定时器电路的工作原理和基本结构。
2. 掌握定时器电路的调试方法和技巧。
3. 培养实际操作能力和故障排除能力。
二、实训时间2023年10月26日至2023年10月30日,共5天。
三、实训地点电子信息工程实验室四、实训内容本次实训主要涉及555定时器电路的调试,包括以下内容:1. 555定时器电路的搭建。
2. 电路原理图的分析与设计。
3. 电路调试与故障排除。
五、实训步骤1. 电路搭建(1)根据电路原理图,准备所需的元器件,包括555定时器、电阻、电容、二极管、三极管、连接线等。
(2)按照电路原理图,将元器件连接成定时器电路。
(3)检查电路连接是否正确,确保无短路、断路等现象。
2. 电路原理图分析(1)分析555定时器的工作原理,了解其内部结构和引脚功能。
(2)分析电路中各个元器件的作用,以及它们之间的相互关系。
(3)根据电路原理图,推导出电路的工作过程和输出波形。
3. 电路调试(1)使用示波器观察电路输出波形,判断电路是否正常工作。
(2)根据电路原理和输出波形,分析电路存在的问题,并进行调整。
(3)调整电路参数,如电阻、电容等,使电路输出满足设计要求。
4. 故障排除(1)检查电路连接是否正确,确保无短路、断路等现象。
(2)分析电路工作原理,找出故障原因。
(3)采取相应的措施,如更换元器件、调整电路参数等,排除故障。
六、实训结果与分析1. 电路搭建经过5天的努力,成功搭建了555定时器电路,并完成了电路连接和检查。
2. 电路原理图分析通过对电路原理图的分析,了解了555定时器的工作原理和电路结构,掌握了电路的工作过程和输出波形。
3. 电路调试在调试过程中,遇到了以下问题:(1)输出波形不稳定:通过调整电阻、电容等参数,使输出波形稳定。
(2)输出频率不正确:根据电路原理,推导出输出频率的计算公式,并调整电阻、电容等参数,使输出频率满足设计要求。
(3)输出波形失真:分析电路工作原理,找出失真原因,并采取相应的措施,如调整电阻、电容等参数,使输出波形恢复正常。
实验报告555集成定时器的应用

实验报告555集成定时器的应用
555集成定时器是一种很方便的定时器芯片,它将电子计时和一些基本的功能融合在
一起,拥有实用的应用,可以起到控制时间的作用,具有实用的属性。
555集成定时器可以实现多功能的计时,用较少的零件实现精确的定时,被广泛应用
于时控装置、家用电器、短信提醒、售货机、安全门等场景。
555集成定时器应用于家用电器,实现自动定时关机,比如对于目前电视市场上许多
涉及节目订购的节目,可以通过555集成定时器实现定时功能,当订购的节目时间到达时,自动开机观看节目;同理,可以用来实现电暖自动定时启动和关闭,便于家庭节能。
555集成定时器也能应用于安全门,具有延时关门、多按钮控制开关门等功能,保证
安全性。
此外,将它应用于短信提醒,能实现当实现时间到达条件时,集成定时器自动发
出提醒,发出报警信息,以实现人们的时效跟踪管理。
另外,555集成定时器也可以被应用于售货机,实现定时发放物品和打印发票等功能,保证售货机的安全性。
总之,555集成定时器由于其节省零件、高可靠性和精准控制时间的优点,凝聚着许
多实用的功能,被广泛应用于各种场景。
555定时器的实验报告

555定时器的实验报告555定时器的实验报告引言:555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它具有稳定可靠、功能强大的特点。
本次实验旨在通过对555定时器的实际操作,进一步了解其原理和应用。
一、实验目的:通过555定时器的实验,掌握其基本工作原理和使用方法,进一步了解其在电子电路中的应用。
二、实验器材:1. 555定时器集成电路芯片2. 电源3. 电阻、电容等元件4. 示波器5. 多用途实验板三、实验步骤:1. 搭建基本的555定时器电路首先,将555定时器芯片插入多用途实验板中,并根据电路图连接所需的电阻、电容等元件。
接下来,将电源连接到实验板上,并确保电路连接正确无误。
2. 测量输出信号频率使用示波器测量555定时器输出信号的频率。
调节电阻和电容的数值,观察输出信号频率的变化。
记录不同参数下的频率值,并进行比较分析。
3. 观察输出信号波形通过示波器观察555定时器输出信号的波形。
调节电阻和电容的数值,观察波形的变化。
分析不同参数对波形的影响,并记录观察结果。
4. 实现定时功能利用555定时器的稳定性和精确性,设计并实现一个简单的定时器电路。
通过调节电阻和电容的数值,设置所需的定时时间。
观察定时器的准确性和稳定性,并记录实验结果。
四、实验结果和分析:通过实验,我们得到了不同参数下555定时器输出信号的频率和波形。
实验结果表明,电阻和电容的数值对555定时器的工作频率和波形有较大的影响。
较大的电阻和电容数值将导致较低的频率和较长的周期,而较小的数值则会得到相反的结果。
此外,我们还实现了一个简单的定时器电路。
通过调节电阻和电容的数值,我们成功设置了所需的定时时间,并观察到定时器的准确性和稳定性。
这进一步证明了555定时器在电子电路中的实用性和可靠性。
五、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了555定时器的工作原理和应用。
通过调节电阻和电容的数值,我们可以灵活地控制555定时器的输出频率和波形。
555定时器应用实验报告

555定时器应用实验报告555定时器应用实验报告引言:555定时器是一种经典的集成电路,具有广泛的应用。
本实验旨在通过实际操作,探索555定时器的基本原理和应用。
一、实验目的本实验的目的是通过555定时器的应用实验,了解555定时器的基本工作原理、特性和应用场景。
二、实验器材1. 555定时器芯片2. 电源3. 电阻、电容、电感等元件4. 示波器5. 连线电缆等三、实验步骤1. 搭建基本的555定时器电路,包括电源、555芯片、电阻、电容等元件。
2. 连接示波器,观察输入和输出信号的波形。
3. 调节电阻和电容的数值,观察波形的变化。
4. 尝试不同的输入信号,如方波、正弦波等,观察输出信号的响应。
5. 探索不同的应用场景,如脉冲发生器、频率分频器等,观察555定时器的工作情况。
四、实验结果与分析在实验过程中,我们观察到了以下现象和结果:1. 通过调节电阻和电容的数值,可以改变555定时器的输出频率和占空比。
2. 输入信号的不同波形对输出信号的响应也有影响,方波信号能够得到更稳定的输出。
3. 在不同的应用场景中,555定时器表现出了良好的性能,如在脉冲发生器中能够产生稳定的脉冲信号,在频率分频器中能够实现精确的频率分频。
通过对实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 555定时器是一种非常实用的集成电路,具有广泛的应用前景。
2. 通过调节电阻和电容的数值,可以实现对555定时器的频率和占空比的精确控制。
3. 在不同的应用场景中,555定时器表现出了良好的稳定性和可靠性。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了555定时器的基本原理和应用。
通过实际操作,我们掌握了555定时器的调节方法和应用技巧。
同时,我们也发现了555定时器在不同应用场景中的优势和局限性。
通过对实验结果的分析和总结,我们对555定时器有了更深入的理解。
总之,555定时器作为一种经典的集成电路,在电子领域有着广泛的应用。
通过实验,我们对555定时器的工作原理和应用场景有了更深入的了解。
555定时器的应用实验报告

555定时器的应用实验报告引言555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它具有稳定性高、成本低、可靠性强等特点。
在本次实验中,我们将通过实际操作,探索555定时器的应用。
实验材料•555定时器芯片•电阻•电容•LED灯•面包板•杜邦线•电源实验步骤第一步:搭建电路1.将555定时器芯片插入面包板中。
2.连接电阻和电容,以及其他所需元件。
具体连接方式如下所示:–将一个电阻的一端连接到芯片的引脚1(GND),另一端连接到引脚8(VCC)。
–将一个电阻的一端连接到引脚7(DIS),另一端连接到引脚8(VCC)。
–将一个电容的负极连接到引脚2(TRIG),正极连接到引脚6(THRES)。
–将一个电容的负极连接到引脚6(THRES),正极连接到引脚2(TRIG)。
–将一个电阻的一端连接到引脚6(THRES),另一端连接到引脚7(DIS)。
–连接LED灯,将正极连接到引脚3(OUT),负极连接到引脚1(GND)。
第二步:设置参数1.将电源连接到面包板上的合适位置,并打开电源。
2.调节电源电压为合适的数值,一般为5V。
3.根据实际需求,选择合适的电阻和电容值,并将其连接到电路中。
第三步:测试实验结果1.完成电路搭建后,按下555定时器芯片上的复位按钮,开始实验。
2.观察LED灯的亮灭情况,并记录下来。
3.根据实验结果,可以对555定时器的工作原理进行分析和解释。
结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:1.当电容充电至阈值电压时,引脚3(OUT)输出高电平,LED灯亮起。
2.当电容放电至触发电压时,引脚3(OUT)输出低电平,LED灯熄灭。
3.通过调节电阻和电容的数值,可以改变LED灯亮灭的时间间隔。
结论通过本次实验,我们深入了解了555定时器的工作原理和应用。
通过调节电阻和电容的数值,我们可以实现不同的定时功能。
在实际应用中,555定时器被广泛用于计时器、脉冲发生器、频率分频器等电子电路中,具有重要的实际意义。
555定时器及其应用实验报告

555定时器及其应用实验报告实验报告:555定时器及其应用摘要:本次实验主要介绍了555定时器的基本原理和应用。
通过实验,深入了解了555定时器的工作原理,并熟悉了其在电子电路中的应用。
1.引言2.原理555定时器的基本原理是通过耦合电容和电阻的组合产生不同的输出脉冲信号,实现定时功能。
其内部结构主要由电源控制电路、比较器、RS 触发器和输出级组成。
它有3个触发方式:1)单稳触发器(Monostable);2)双稳触发器(Bistable);3)多稳触发器(Astable)。
3.单稳触发器实验3.1实验目的通过实验,了解并验证单稳触发器的工作原理,以及555定时器的基本连接方式。
3.2实验材料与设备-555定时器芯片-电解电容-电阻-集成电路插座-万用表-示波器-示教电源3.3实验步骤3.3.1连接电路:按照实验指导书上的电路图,将555定时器、电解电容和电阻按照正确的连接方式连接在面包板上。
3.3.2验证实验:给555定时器上电,用示教电源调整输入电平,观察输出脉冲信号。
4.双稳触发器实验4.1实验目的通过实验,了解并验证双稳触发器的工作原理,以及555定时器的基本连接方式。
4.2实验材料与设备-555定时器芯片-电解电容-电阻-集成电路插座-万用表-示波器-示教电源4.3实验步骤4.3.1连接电路:按照实验指导书上的电路图,将555定时器、电解电容和电阻按照正确的连接方式连接在面包板上。
4.3.2验证实验:给555定时器上电,用示教电源调整输入电平,观察输出脉冲信号。
5.多稳触发器实验5.1实验目的通过实验,了解并验证多稳触发器的工作原理,以及555定时器的基本连接方式。
5.2实验材料与设备-555定时器芯片-电解电容-电阻-集成电路插座-万用表-示波器-示教电源5.3实验步骤5.3.1连接电路:按照实验指导书上的电路图,将555定时器、电解电容和电阻按照正确的连接方式连接在面包板上。
5.3.2验证实验:给555定时器上电,用示教电源调整输入电平,观察输出脉冲信号。
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苏州市职业大学实习(实训)报告
名称555定时器声光报警电路2013年12月30日至2014年1月5日共一周
学院(部) 电子信息工程学院
班级12电气2
姓名李东
学院(部)负责人张红兵
系主任邓建平
指导教师王建国
目录
第一章绪论 (3)
第二章 555定时器声光报警电路原理 (4)
2.1硬件组成 (4)
2.2电路原理图 (4)
2.3印刷板电路图 (4)
2.4 555定时器声光报警电路原理 (5)
第三章主要元器件参数及相关计算 (6)
3.1元器件列表及测量值 (6)
3.2. 555定时器 (6)
3.2.1 555定时器的电路结构及其功能 (7)
3.2.2 555定时器的逻辑功能表。
(7)
3.3 电位器 (8)
3.4 蜂鸣器 (8)
3.4.1蜂鸣器的结构原理 (8)
3.5 发光二极管 (9)
3.6 相关性能指标计算 (9)
第四章焊接及调试 (10)
4.1查找资料 (10)
4.2 准备工具、检测元器件 (10)
4.3 焊接 (10)
4.4 调试及调试的波形 (10)
第五章结论 (11)
5.1 焊接好后的成品图 (11)
第六章总结 (12)
第一章绪论
数字电子技术实训是电类系列课程中的一门专业基础技术课。
本课程强调以实践教学为主,在教学过程中要求学生把数字电子技术的基础内容贯穿起来,以电子工艺的要求独立完成电路原理的分析、设计、焊接及调试并作出具体的电子产品实物,使学生通过实践能较好地掌握常用数字器件的应用,更深层地掌握数字电子技术教材的内容。
本次实训内容是555定时器声光报警电路。
555定时器是一种结构简单、使用方便灵活、用途广泛的多功能电路。
只要外部配接少数几个阻容元件便可组成施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器等电路,因输入端设计有三个5kΩ的电阻而得名
555定时器的电压范围宽,双极型555定时器为5~16 V,CMOS 555定时器为3~18 V。
可提供与TTL及CMOS数字电路兼容的接口电平。
555定时器还可以输出一定的功率,可驱动微电机、指示灯、扬声器等。
它在脉冲波形的产生与变换、仪器与仪表、测量与控制、家用电器与电子玩具等领域都用着广泛的应用
555定时器声光报警电路是利用两个555定时器组成的振荡电路,实现异步工作,使两个振荡器间隙振荡,这样蜂鸣器就会发出间隙的声响,发光二极管闪烁。
第二章 555定时器声光报警电路原理2.1硬件组成
本电路包括555定时器、蜂鸣器、发光二极管等其它电子原件。
2.2电路原理图
2.3印刷板电路图
2.4 555定时器声光报警电路原理
电路由两个555多谐振荡器组成,第一个振荡器的振荡频率为1~2Hz时,第二个振荡器的振荡频率为1000Hz。
将第一个振荡器的输出(3脚)接到第二个振荡器的复位端(4脚)。
在输出高电平时,第二个振荡器振荡;输出低电
平时,第二个振荡器停振。
这样,蜂鸣器将发出间隙声响。
第三章主要元器件参数及相关计算
3.1元器件列表及测量值
3.2. 555定时器
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,用 CMOS 工艺制作的称为 7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。
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。
3.2.1 555定时器的电路结构及其功能
下图所示为双极型5G555定时器的逻辑图。
它的电压比较器C 1和C 2(包括电阻分压器)、G 1和G 2组成的基本RS 触发器、集电极开路的放电管V 和输出缓冲级G 3三部分组成。
C 1和C 2为两个电压比较器,当CO 端悬空时,他们的基准电压为V CC 经3个5k Ω的电阻分压后提供。
U R1=2/3V CC 为比较器C 1的基准电压,TH (阈值输入端)为其输入端。
U R2=1/3V CC 为比较器C 2的基准电压,TR (触发输入端)为其输入端。
CO 为控制端,当外接固定电压U CO 时,则U R1=U C0、U R2=1/2U CO 。
R
D 为直接置0端,只要R D =0,输出u0便为低电平,正常工作时,R D 端必须为高电平。
3.2.2 555定时器的逻辑功能表。
3.3 电位器
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。
电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。
当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。
后者可视作一可变电阻器。
电位器是可变电阻器的一种。
通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。
电位器的结构特点——电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。
3.4 蜂鸣器
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。
蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
3.4.1蜂鸣器的结构原理
压电式蜂鸣器压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。
有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光
二极管。
多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。
当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出 1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
压电蜂鸣片由锆钛酸铅或铌镁酸铅压电陶瓷材料制成。
在陶瓷片的两面镀上银电极,经极化和老化处理后,再与黄铜片或不锈钢片粘在一起。
电磁式蜂鸣器电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。
接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场。
振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
3.5 发光二极管
发光二极管简称为LED。
由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。
在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。
磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。
3.6 相关性能指标计算
第四章焊接及调试
4.1查找资料
查找555定时器、蜂鸣器、电位器等的相关资料
4.2 准备工具、检测元器件
准备好电烙铁等焊接工具;用万用表检测原件是否可用并记录原件的实际值
4.3 焊接
检查是否焊接好,以及焊点是否有缺焊漏焊等
4.4 调试及调试的波形
将焊接安装好的电路板进行调试。
即按原理接线无误后,接通5V电源,根据实验所需的要求旋转可调电阻,两观察指示灯的闪烁和倾听蜂鸣器的鸣叫声,直到符合要求为止。
用示波器观察输出波形。
5.1 焊接好后的成品图
转眼间,一周的555定时器声光报警电路实训进入了尾声。
在当天我检测并交上了自己的作品,然后默默离开,心中有些不舍,不舍得自己的作品,也不舍得辅导我,帮助我的实训老师。
在这期间我们学到了很多我们之前所不懂的知识,小到一个个元器件,大到一个作品成功。
例如在实训中识别了一些电子元器件。
知道了它们的形状、它们的分类、它们的型号规格、它们的用法以及如何检测这些电子元器件的好坏。
如电容来说,分为电解电容和瓷片电容,电解电容严格区分正负极,瓷片电容不分正负极,且一个103的瓷片电容值为10*10^3 pF等等。
最兴奋的莫过于一块电路板的成功,从取材、测量元器件到焊接完成,再到调试成功;从了解一个元器件的功能,到了解一块电路板的组成,工作原理,调试方法,以及应用,每一步都包含着我的付出与努力。
成功时,心里充满了自豪感,这证明我的努力,我的付出没有白费,并且得到了很好的回报。
当然在培训期间也遇到了很多困难和各种各样的问题,焊接时要心细、谨慎,避免烫伤,烫坏。
在调试时,电源的正负极,电表等仪器的量程等。
在测试过程中,二极管突然不亮了,检查后估计是烧坏了。
通过了这一周的实训,我熟悉了555定时器声光报警电路的应用,从而有助于我对理论知识的理解,帮助我们学习专业的相关知识。
提高我分析解决问题能力,同时也增强了我的动手操作的能力、培养了我细心谨慎的学习态度。
最后,我学到了很多,在此,感谢这次的实训,感谢辅导我们的老师。