学习555芯片功能与测试实验报告
集成555定时器实验报告

集成555定时器实验报告集成555定时器实验报告引言:集成555定时器是一种常见的集成电路,具有广泛的应用领域。
本实验旨在通过实际操作,深入了解555定时器的原理和特性,并通过实验结果验证其性能。
一、实验目的本实验的目的是掌握集成555定时器的工作原理和使用方法,通过实际操作验证其功能和性能。
二、实验器材和原理1. 实验器材:- 集成555定时器芯片- 电源- 电阻、电容等元件- 示波器- 万用表2. 原理简介:集成555定时器是一种多功能定时器,内部由比较器、触发器、控制逻辑和输出驱动等部分组成。
它可以实现单稳态、多谐振荡和脉冲宽度调制等功能。
其中,单稳态和多谐振荡是本实验的重点。
三、实验步骤1. 单稳态实验:- 连接电路:将555定时器芯片、电阻和电容等元件按照实验电路图连接起来。
- 施加电源:将电源接入电路,保证电压稳定。
- 测量电压:使用万用表测量电路中各个节点的电压,记录下来。
- 观察输出:使用示波器观察555定时器的输出波形,记录下来。
- 调整参数:根据实验要求,逐步调整电阻和电容的数值,观察输出波形的变化。
- 总结结果:根据实验结果,总结单稳态实验的特点和应用。
2. 多谐振荡实验:- 连接电路:将555定时器芯片、电阻和电容等元件按照实验电路图连接起来。
- 施加电源:将电源接入电路,保证电压稳定。
- 测量电压:使用万用表测量电路中各个节点的电压,记录下来。
- 观察输出:使用示波器观察555定时器的输出波形,记录下来。
- 调整参数:根据实验要求,逐步调整电阻和电容的数值,观察输出波形的变化。
- 总结结果:根据实验结果,总结多谐振荡实验的特点和应用。
四、实验结果与分析1. 单稳态实验结果:- 记录了不同电阻和电容数值下的输出波形。
- 分析了电阻和电容对输出波形的影响。
- 总结了单稳态实验的特点和应用。
2. 多谐振荡实验结果:- 记录了不同电阻和电容数值下的输出波形。
- 分析了电阻和电容对输出波形的影响。
555时基电路及其应用实验报告

555时基电路及其应用实验报告一、导言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。
本实验旨在通过对555时基电路的实验搭建和应用实验,探索其工作原理和应用特点。
二、实验设备和材料1. 555时基电路芯片2. 电阻、电容和电感元件3. 电源、示波器和信号发生器等实验仪器4. 连接线等实验辅助材料三、实验步骤1. 555时基电路搭建实验根据555时基电路的原理图,将实验设备和材料连接起来。
按照标准的接线顺序,将电源、电阻、电容和555芯片等元件逐一连接。
注意检查接线是否正确,以确保电路能够正常工作。
2. 555时基电路测试接下来,将示波器连接到555芯片的输出引脚上,调节示波器的参数,观察波形的变化。
通过改变电阻和电容的数值,可以调节输出波形的频率和占空比。
记录下不同参数下的波形特征,并进行分析和比较。
3. 555时基电路应用实验在实验中,可以将555时基电路应用于脉冲发生器、定时器、频率计等实际电子电路中。
通过改变电路的连接方式和参数设置,可以实现不同的应用功能。
例如,可以将555时基电路连接到脉冲发生器电路中,生成稳定的脉冲信号;也可以将555时基电路作为定时器,控制电路的工作时间。
四、实验结果与分析1. 555时基电路工作特点通过实验观察,我们发现555时基电路可以产生稳定的方波信号。
在输入电压为5V的情况下,根据电路参数的不同设置,可以得到不同频率和占空比的输出波形。
通过改变电阻和电容的数值,可以调节频率的范围。
而通过改变电路的连接方式,如添加电感元件,可以实现更丰富的波形变化。
2. 555时基电路的应用实验结果通过将555时基电路应用于脉冲发生器和定时器电路中,我们成功实现了不同功能的电路设计。
脉冲发生器可以产生稳定的脉冲信号,其频率和占空比可以通过调节电路参数来控制。
定时器电路可以在预设的时间段内控制其他电路的工作状态。
五、实验结论通过本次实验,我们了解了555时基电路的工作原理和应用特点。
555时基电路及其应用实验报告总结

555时基电路及其应用实验报告总结引言555时基电路是一种广泛应用于电子系统中的定时器电路,其简单可靠的特点使得其成为电子工程师们经常使用的电路之一。
在本次实验中,我们将学习555时基电路的基本原理和应用,并利用实验的方法来进一步了解其特性和应用。
实验目的1. 了解555时基电路的基本原理和特点;2. 学习555时基电路的应用;3. 掌握555时基电路的实际电路设计和调试能力。
实验原理555时基电路是一种基于电容充放电周期的定时器电路,由控制电压,比较电压和输出电压三个部分组成。
在充电过程中,电容通过R1和R2两个电阻器来充电,当电容电压达到比较电压时,输出从高电平变为低电平,此时电容通过R2和输出端的电阻放电。
当电容电压低于比较电压时,输出从低电平变为高电平,电容重新开始充电,这样就形成了一个基于电容充放电周期的定时器电路。
实验材料1. 555时基电路芯片2. 电阻器3. 电容器4. LED灯5. 面包板等实验工具实验步骤1. 将555时基电路芯片插入面包板上;2. 连接电阻器和电容器,并将它们与555时基电路芯片的引脚相连;3. 将LED灯连接到555时基电路芯片的输出端;4. 通过调节电阻器和电容器来改变555时基电路的输出频率和占空比。
实验结果通过实验,我们成功地设计和调试了一个基于555时基电路的LED 闪烁电路,其输出频率和占空比可以通过调节电阻器和电容器来进行调整。
此外,我们还完成了一些其他应用的实验,例如555时基脉冲发生器,555时基呼吸灯等。
结论本次实验通过学习555时基电路的基本原理和应用,掌握了555时基电路的实际电路设计和调试能力。
我们成功地设计和调试了一个基于555时基电路的LED闪烁电路,并完成了其他应用实验。
555时基电路的优点在于其简单可靠,广泛应用于电子系统中,为电子工程师们提供了强大的工具。
ne555实验报告

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。
555集成定时器的应用试验报告.doc

555集成定时器的应用试验报告.doc555集成定时器广泛应用于电路的计时、频率分频、波形发生、触发延迟、稳幅调制、电压控制振荡器等领域,是电子技术领域中使用最为广泛的集成电路之一。
本文通过实验验证了555定时器在不同工作模式下的应用。
一、实验目的1、了解555定时器的基本结构和工作原理;2、实现555定时器在单稳态触发器、多谐振荡器、方波振荡器、脉冲发生器等不同工作模式下的应用。
二、实验器材1、555集成定时器芯片;2、电阻和电容器;3、数字万用表;4、示波器;5、电源。
三、实验步骤1、单稳态触发器将555芯片的控制端(TRIG)和复位端(RESET)分别通过电阻连接到正电源VCC,将电容器C1放在电阻R1和GND之间,将555的输出端(Q)连接到LED灯和电阻R2上,电源VCC接入电阻R3和LED;利用数字万用表测量电容器充电时间和放电时间,并测量LED闪烁的频率。
2、多谐振荡器将电容器C1、电阻R1、电阻R2和555芯片组成的多谐振荡器电路,电容器C1连接到555芯片的引脚6和2上,电阻R1、电阻R2连接到引脚7和6上,通电后用示波器测量输出波形。
3、方波振荡器4、脉冲发生器四、实验结果本次实验,我们测得电容器充电时间为4.6ms,放电时间为16.0ms。
LED闪烁频率约为31Hz。
本次实验,我们测得输出波形频率为1.26 KHz,波形持续时间为0.7ms。
1、555定时器应用广泛,能够实现不同的工作功能;2、555定时器在多谐振荡器和方波振荡器中能够发挥稳定的输出作用;3、555定时器在脉冲发生器中能够实现精确的脉冲控制。
总之,555定时器的应用十分灵活,能够满足不同电路的需要。
同时,在实践中,我们需要根据具体情况合理地选择电容器、电阻等元器件,以达到更好的实验效果。
555时基电路实验报告

555时基电路实验报告555时基电路实验报告引言: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。
本实验旨在通过实际操作,深入了解555时基电路的工作原理和应用。
一、实验目的本实验的主要目的是掌握555时基电路的基本原理和使用方法,通过实验验证其工作性能,并了解其在各种电子设备中的应用。
二、实验器材和材料1. 555时基电路集成电路芯片2. 电源3. 电阻、电容等元器件4. 示波器5. 连接线等实验器材三、实验步骤1. 按照电路图连接电路,将555时基电路芯片与其他元器件连接好。
2. 接通电源,调节电源电压,使其满足555时基电路的工作要求。
3. 使用示波器观察555时基电路的输出波形,并记录相关数据。
4. 调节电阻、电容等元器件的数值,观察555时基电路的输出波形的变化,并记录相关数据。
5. 分析实验结果,总结555时基电路的特点和应用。
四、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们得到了不同电阻、电容数值下555时基电路的输出波形。
根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 555时基电路的输出波形可以通过调节电阻和电容的数值来控制。
2. 当电阻或电容数值增大时,输出波形的周期变长,频率变低;反之,周期变短,频率变高。
3. 555时基电路的输出波形可以是方波、正弦波等不同形式,具有较高的稳定性和可调性。
4. 555时基电路可以广泛应用于脉冲发生器、定时器、频率计等各种电子设备中。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了555时基电路的工作原理和应用。
通过实际操作,我们掌握了调节电阻和电容数值来控制555时基电路输出波形的方法。
我们还了解到555时基电路具有较高的稳定性和可调性,适用于各种电子设备中的时序控制和频率调节。
通过实验,我们对于电路的原理和实际应用有了更深入的理解。
六、实验中的问题与改进在实验过程中,我们遇到了一些问题,例如电路连接错误、示波器读数不准确等。
这些问题在实验中及时得到了解决,但在以后的实验中,我们需要更加仔细地检查电路连接,确保实验结果的准确性。
数字电路实验报告7.-555时基电路

555时基电路1.实验目的➢掌握555时基电路的结构和工作原理、学会对此芯片的正确使用;➢学会分析和测试用555时基电路构成的多谐振荡器、单稳态触发器、R-S 触发器等三种典型电路。
2.实验器材3.实验内容3.1 555时基电路功能测试本实验所用的555时基电路芯片为NE556,同一芯片上集成了两个各自独立的555时基电路,各管脚的功能描述如下:THRES高电平触发端:当THRES端电平大于2/3Vcc,输出端OUT呈低电平,DISCH端导通。
TRIG低电平触发端:当TRIG端电平小于1/3Vcc,OUT呈高电平,DISCH端关断。
1RESET复位端:低电平时输出端OUT输出低电平,DISCH端导通。
CONT控制电压端:接不同的电压值可以改变THRES和TRIG的触发电平值。
DISCH放电端:其导通或关断为RC回路提供了放电或充电的通路。
OUT:输出端。
按如下图示接线23按照功能表逐项测试基本功能。
3.2 555时基电路构成的多谐振荡器1) 按如图示接线,图中元件参数如下:≠,≠,≠,()()()()10,01,0<<-=⎰βαβαdt t tB u f ,用示波器观察并测量OUT 端波形的频率,并计算频率的理论值以及相对误差。
实验值:263.2Hz理论值:f =1T =1T1+T2=1(R1+R2)C1×ln2+R2C1×ln2=262.308Hz相对误差:0.892Hz2) 若将电阻值改为≠,210R K =Ω,电容不变,记录测试的波形频率,同时计算理论值及相对误差。
实验值:186.7Hz理论值:f =1T =1T1+T2=1(R1+R2)C1×ln2+R2C1×ln2=187.363Hz相对误差:0.663Hz43) 根据上述电路的原理,充电回路的支路是121R R C ,放电回路的支路是21R C ,将电路略作修改,增加一个电位器p R 和两个引导二极管,构成如下图所示的占空比可调的多谐振荡器。
数电实验555芯片

实验二 555时基电路及其应用一、实验目的1.了解555时基电路的结构和工作原理2.掌握555时基电路的基本应用二、实验设备:1.SXJ-3C数字电路学习机2.数字万用表3.双踪示波器4.信号源5.器件:555集成芯片两片 2CK13两个电位器、电阻、电容若干三、实验预习:1.复习555定时器的工作原理及其典型应用2.熟悉555集成芯片的外引脚线排列图及各引脚线用途。
四、实验内容:555时基电路即集成定时器是一种数字-模拟混合型的中规模集成电路。
555芯片的引脚图如图2-1所示。
图2-1 555引脚图图2-2 施密特触发器可见, 用Multism7得到正向阈值:1.262V 反向阈值:3.765V实验总结:施密特触发器输出状态的转换取决于输入信号的变化过程,即输入信号从低电平上升的过程中,电路状态转换时,对应的输入电平VT+与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平VT-不同,其中VT+称为正向阔值电压,VT-称为负向阔值电压。
另外由于施密特触发器内部存在正反馈,所以输出电压波形的边沿很陡。
因此,利用施密特触发器不仅能将边沿变化缓慢的信号波形整形为边沿陡峭的矩形波,而且可以将叠加在矩形脉冲高、低电平上的噪声有效的消除。
由555定时器构成的施密特触发器为反向传输的施密特触发器,正向阔值电压和负向阔值电压分别为:VT+=2/3Vcc VT-=1/3Vcc1.组成施密特触发器按图2-2连线,将脚2、6连在一起作为信号输入端,即得到施密特触发器。
输入频率为1KHz,峰峰值为10V的正弦信号,接通电源,观测并画出v S,v i和v O的波形图。
2.构成多谐振荡器(1) 组成多谐振荡器按图2-3(a)接线,分别改变几组参数R2和C,用双踪示波器观测v c与v o的波形,测定频率,将测量值与理论值填入表2-2并进行比较。
(a) (b)图2-3 多谐振荡器C=0.01uFC=0.1uF表2-2μs T ’=T1+T2=(R1+2R2)C1ln2=(5.1+2*5.1)*0. 1*0.693=1.061ms可见,用Multism7得到的分析结果与理论计算结果基本完全符合。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验报告
实验目的:
1. 静态测试555的逻辑功能。
2. 动态测试555的电压传输特性曲线。
3. 用555设计一个数字定时器,每启动一次,电路产生一个宽度大约为5s 左右
的脉冲。
实验器材:
实验箱、示波器、555芯片、万用表。
实验资料:
实验内容:
(1) 静态测试555的逻辑功能
1. 根据555的管脚图,2、6接入5V 可调电压,7、3接二极管显示灯,4、8接
5V 电压端,5悬空,1接地,连接好电路。
学号:
班级:
姓名:
2.改变触发端的电压大小,观察二极管指示灯的状态。
记录输入端和输出以及二
极管两端的电压,记录下二极管指示灯由低变高的输入输出电压。
3.整理实验数据,分析实验结果。
、
(2)动态测试555电压传输特性曲线
1.设计好积分电路,用示波器调出三角波。
2.2、6接入三角波,通道2接输出,调整直至出现合适的波形。
3.读数记录相关参数,分析数据整理数据。
(3)用555设计一个数字定时器,每启动一次,电路产生一个宽度大约为5s左右的脉冲。
1.设计出合适的电路,连接电路。
2.用示波器调整出正确的波形。
3.读数,整理数据并分析数据。
实验电路图:
(1)静态测试555逻辑功能
(2)动态测试555电压传输特性曲线
积分电路:
Ch1通道接电阻旁边的黑色节点,CH2接输出。
(3)定时电路电路图
(1)静态测试555的逻辑功能
1.用示波器和积分电路作出的三角波
2.将三角波加入到输入端
由动态测试出电压从0~5V变化时二极管状态发生跳变的电压是1.76V。
电压从5V~0V变化时二极管状态发生跳变的是3.44V。
如图数据显示。
两组数据与静态测试的数据大致符合,实验得证。
(3)定时电路
如图所示,大概发生延时接近5s.
实验总结:
1.实验过程较为困难。
首先芯片有问题,后来通道有问题,然后就是事先又没有检测所有的电位器,导致整个实验正确的结果得出比较困难。
实验评价:
整个实验颇有收获。