实验六555时基电路
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。
时基电路及其应用实验报告

时基电路及其应用实验报告一、实验目的本次实验旨在深入了解时基电路的工作原理、特性以及其在实际应用中的多种功能。
通过实验操作和数据分析,掌握时基电路的使用方法,培养实际动手能力和电路分析能力。
二、实验原理1、时基电路概述时基电路是一种能够产生精确时间间隔的集成电路,最常见的时基电路是 555 定时器。
它由分压器、比较器、RS 触发器和输出级等部分组成。
2、 555 定时器的工作原理555 定时器的工作电压范围较宽,在 45V 18V 之间。
其内部的两个比较器将电源电压进行分压,分别与外部输入的控制电压进行比较,从而决定 RS 触发器的状态,进而控制输出端的电平。
3、时基电路的基本工作模式单稳态模式:在触发信号作用下,输出一个固定宽度的脉冲。
多谐振荡器模式:产生一定频率的方波信号。
施密特触发器模式:对输入信号进行整形和变换。
三、实验器材1、 555 定时器芯片2、电阻、电容若干3、示波器4、电源5、面包板6、导线若干四、实验步骤1、单稳态电路实验按照电路图在面包板上搭建单稳态电路,选择合适的电阻和电容值。
给触发端施加一个触发信号,用示波器观察输出端的脉冲宽度。
改变电阻或电容的值,观察脉冲宽度的变化,并记录相关数据。
2、多谐振荡器实验搭建多谐振荡器电路,选择合适的电阻和电容值。
用示波器观察输出端的方波信号,测量其频率和占空比。
调整电阻或电容的值,研究频率和占空比的变化规律。
3、施密特触发器实验构建施密特触发器电路,输入不同幅度和形状的信号。
用示波器观察输入和输出信号的波形,分析施密特触发器的整形效果。
五、实验数据及分析1、单稳态电路当电阻 R =10kΩ,电容 C =01μF 时,触发后输出脉冲宽度约为11ms。
增大电阻值,脉冲宽度增加;减小电容值,脉冲宽度减小。
2、多谐振荡器R1 =10kΩ,R2 =100kΩ,C =001μF 时,输出方波频率约为5kHz。
增大电容值,频率降低;改变电阻比值,频率和占空比均发生变化。
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。
《数字电路》555时基电路实验

《数字电路》555时基电路实验一、实验目的1、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。
2、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。
二、实验原理实验所用的555时基电路芯片为NE556,同一芯片上集成了二个各自独立的555时基电路,各管脚的功能简述如下(参见图12-1和图12-2):,输出端OUT端呈低电平,DIS端导通。
TH:高电平触发端,当TH端电压大于2/3VCCTR:低电平触发端,当TR端电平小于1/3V CC时,输出端OUT端呈高电平,DIS端开断。
DIS:放电端,其导通或关断,可为外接的RC回路提供放电或充电的通路。
R:复位端,R=0时,OUT端输出低电平,DIS端导通。
该端不用时接高电平。
VC:控制电压端,VC接不同的电压值可改变TH、TR的触发电平值,其外接电压值,该端不用时,一般应在该端与地之间接一个电容。
范围是0~VCCOUT:输出端。
电路的输出带有缓冲器,因而有较强的带负载能力,可直接推动TTL、CMOS电路中的各种电路和蜂鸣器等。
:电源端。
电源电压范围较宽,TTL型为+5V~+16V,CMOS型为+3~+18V,本实验 VCC= +5V。
所用电压VCC芯片的功能如表12-1所示,管脚如图12-1所示,功能简图如图12-2所示。
表12-1图12-1 时基电路芯NE556管脚图图12-2 时基电路功能简图图12-3 测试接线图图12-4 多谐振荡电路555时基电路的应用十分广泛,在波形产生、变换、测量仪表、控制设备等方面经常用到。
采用555时基电路构成的多谐振荡器、单稳态触发器和R-S触发器的电路分别见图12-4、图12-6和图12-7。
由555时基电路构成的多谐振荡器的工作原理是:利用电容充放电过程中电容电压的变化来改变加在高低电平触发端的电平的变化,使555时基电路内RS触发器的状态置“1”、置“0”,从而在输出端获得矩形波。
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。
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时基电路是一种非常常见和实用的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。
本实验旨在通过实际操作和观察,深入了解555时基电路的工作原理和应用。
一、实验目的:1. 了解555时基电路的基本原理;2. 掌握555时基电路的实际应用;3. 学会使用实验仪器和测量工具。
二、实验器材和仪器:1. 555时基电路芯片;2. 电源;3. 示波器;4. 电阻、电容等元件。
三、实验步骤:1. 连接电路:按照实验指导书上的电路图,将555时基电路芯片、电源、电阻和电容等元件连接起来。
2. 调整参数:根据实验指导书上的要求,调整电阻和电容的数值,以改变电路的工作频率和占空比。
3. 运行实验:打开电源,观察555时基电路的输出波形,并使用示波器进行实时监测和测量。
4. 记录数据:记录不同参数下的电路输出波形、频率和占空比等数据。
四、实验结果和分析:通过实验,我们观察到555时基电路在不同参数设置下的工作情况。
当电阻和电容的数值变化时,电路的频率和占空比也会相应改变。
我们可以通过调整这些参数,实现对555时基电路的频率和占空比的控制。
进一步分析发现,555时基电路的输出波形可以是方波、正弦波或者其他形态的波形,具体取决于电路的参数设置和连接方式。
通过改变电路的设计和元件的选择,我们可以根据实际需求,实现不同形态的波形输出。
此外,我们还发现555时基电路具有较高的稳定性和精度。
在实验过程中,我们可以通过示波器对电路输出进行实时监测和测量,从而验证电路的稳定性和准确性。
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。
我们学会了使用实验仪器和测量工具,掌握了调整电路参数和观察波形的方法。
555时基电路作为一种常见的电子元件,具有广泛的应用前景。
它可以用于脉冲发生器、频率计、计时器等各种电子设备中。
同时,555时基电路还可以与其他电子元件和模块结合使用,实现更复杂的电路功能。
555集成时基电路实验

=
2 3
VCC
,
U
TR
< VTR
= 1VCC ,则 RS 3
触发器
置位, Q = 1, Q = 0 ,输出端(OUT)为高电平,放电开关 T 截止不导通。
5、最后的一种状态要特别加以注意,当 RD = 1 时,若UTH
> VTH
=
2 VCC , 3
U TR
< VTR
=
1VCC ,则 3
RS
触发器违背了约束条件,其输出即不是“0”,也不
二、实验内容和目的
本实验的内容是用 555 时基集成电路制作一些典型和常用的实际电路,目的 是了解和掌握 555 时基电路的基本电路结构,工作原理,同时对所学电路知识进 行复习和巩固。实验中重点要求复习《模拟电路》课程中学习过的“非正弦波发 生器”的工作原理,然后对比 555 时基集成电路构成的无稳态多谐振荡器的工作 原理,以加深对所学知识的理解。另外,了解一些 555 电路的扩展运用知识。
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《实用电子电路》课程实验讲义
因此 555 电路的输出端口(OUT)的状态从逻辑上讲,应该是和 RS 触发器的 Q 端完全等效的。
5.放电电路。
晶体管 T 和一只电阻就构成了放电回路,其中晶体管 T 的作用就是“开关”, 它必须工作在“饱和区”和“截止区”之间。晶体管的基极连接在 RS 触发器的 Q 端,当 555 电路输出为低电平时(相当于 RS 触发器的 0 状态),Q = 0 ,Q = 1, 晶体管饱和导通,其集电极和发射极之间可以看成为短路;当 555 电路输出为高 电平时(相当于 RS 触发器的 1 状态),Q = 1,Q = 0 ,晶体管处于截止区,其 集电极和发射极之间可以看成为开路。在实际电路中,DIS 端(晶体管 T 的集电 极)通常是和外部电容相连接,为外接电容提供一个快速放电的通路,故晶体管 T 又称为“放电开关”。
实验六 555时基电路及应用

实验六 555时基电路及应用一、实验目的1、理解555时基电路结构、工作原理及其特点。
2、掌握555时基电路的基本应用。
二、实验原理集成时基电路又称为集成定时器或555电路,是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,应用十分广泛。
它是一种产生时间延迟和多种脉冲信号的电路,由于内部电压标准使用了三个5K 电阻,故取名555电路。
其电路类型有双极型和CMOS 型两大类,二者的结构与工作原理类似。
几乎所有的双极型产品型号最后的三位数码都是555或556;所有的CMOS 产品型号最后四位数码都是7555或7556,二者的逻辑功能和引脚排列完全相同,易于互换。
55和7555是单定时器。
556和7556是双定时器。
双极型的电源电压适用范围为 V CC =+5V ~+15V ,输出的最大电流可达200mA ,CMOS 型的电源电压为+3~+18V 。
1、555电路的工作原理555电路的内部电路方框图如图1所示。
它含有两个电压比较器,一个基本 RS触发器,一个放电开关管 T ,比较器的参考电压由三只5K Q 的电阻器构成的分压器提供。
它们分别使高电平比较器A 1的同相输入端和低电平比较器A 2的反相输入端的参考电平为32Vcc 和上31Vcc 。
A 1与A 2的输出端控制RS 触发器状态和放电管T 的开关状态。
当输入信号自6脚即高电平触发输入并超过参考电平2/3Vcc 时,触发器复位,555的输出端3脚输出低电平,同时放电开关管T 导通:当输入信号自2脚输入并低于1/3Vcc 时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时放电开关管截止。
4脚是复位端D R ,当D R =0,555的3脚输出低电平。
平时D R 端开路或接V CC , 5脚Vc 是控制电压端,平时输出2/3Vcc 作为比较器A 1的参考电平,当5脚外接一个输人电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接一个0.0l µf 的电容器接地,起滤波作用,以消除外来的干扰,确保参考电平的稳定。
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四.实验内容
4.1 555时基电路功能测试
➢ 找到芯片NE556,按图9.3接线; ➢ 调节电位器,按表9.1测试其功能并记录在表9.2中.
NE556
图9.3
四.实验内容(续)
表9.2
TH
TR
R
X
X
L
>2/3Vcc >1/3Vcc
H
<2/3Vcc >1/3Vcc
H
<2/3Vcc <1/3Vcc
H
>2/3Vcc <1/3Vcc
H
OUT
DIS
四.实验内容(续)
4.2 555时基电路构成的多谐振荡器 ➢ 将NE556按图9.4接线,其中: R1=15KΩ, R2=4.6KΩ, C1=0.047F C2=0.1F ; ➢ 用示波器观察并测量OUT端波形的 频率;和理论估算比较,算出频 率的相对误差。 ➢ 画出Vout相对于V1的波形。 ➢ 将电阻值改为R1=15KΩ,R2=9.2 KΩ,电容不变,上述数据有何变 化?
双时基电路 若干
三.实验原理
3.1 555定时器
➢集成时基电路又称为集成定时器或555电路,是 一种数字、模拟混合型的中规模集成电路。
➢由于内部电压标准使用了三个5K电阻,故取名5 55电路,它是一种产生时间延迟和多种脉冲信 号的电路。
➢555是单定时器,556是双定时器。
TH TR R OUT Ct
X X L L 导通
>2/ >1/ H 33
L 导通
<2/ >1/ H 保持 保持
R
33
<2/ <1/ H H 关断
S
33
三.实验原理(续)
3.2多谐振荡器
➢工作特点: • 电路不具有稳态,只有两个暂稳态; • 不需要外加触发信号,电路能自动产生矩形 波的输出; • 电路工作就是在两个暂稳态之间来回转换。
图9.4
充电
放电
图9.4
四.实验内容(续)
• 充电时间 T1=0.7(R1+R2)C1
• 放电时间 T2=0.7R2C1
• 振荡周期 T=T1+T2
• 振荡频率 f=1/T
• 占空比 q=T1/T
四.实验内容(续)
4.3 555时基电路构成的R-S触发器
➢ 令VC端悬空,调节R、S端的输入电 平值,观察V0的状态在什么时刻由0 变1,或由1变0?
数字电子技术基础
实验九 555时基电路
一.实验目的 二.实验器材 三.实验原理 四.实验内容 五.注意事项
一. 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 振动器。
二. 实验器材
• 双踪示波器 • NE556(1片) • 电阻
➢ 若要保持V0端的状态不变;
பைடு நூலகம்