实验七 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。
实验七 555时基电路

实验七 555时基电路一、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、两种典型电路。
二、实验仪器及材料1. 双踪示波器2. 器件NE556(或LM556,5G556 等)双时基电路 1片二极管1N4148 2 只电位器22KΩ、1KΩ 2 只电阻、电容若干扬声器 1支三、实验内容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,芯片的管脚如图7.1所示,功能简图如图7.2所示,图中各管脚的功能,述如下:TH 高电平触发端:当TH 端电平大于2/3VCC,输出端OUT 呈低电平,DIS 端导通;TR 低电平触发端:当TR 端电平小于1/3VCC 时,OUT 端呈现高电平,DIS 端关断;R 复位端:当R =0时,OUT 端输出低电平,DIS 端导通;VC 控制电压端:VC 接不同的电压值可以改变TH、TR 的触发电平值;DIS 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。
芯片的功能如表7.1所示。
图7.1 图7.2表7.1(1)按图7.3接线,可调电压取自电位器分压器。
图7.3 测试接线图(2)按表7.1逐项测试其功能并记录。
2. 555 时基电路构成的多谐振荡器电路如图7.4所示。
图7.4 多谐振荡器(1)按图7.4接线。
图中元件参数如下:R1 = 15KΩ, R2 = 5KΩC1 = 0.033μF , C2 = 0.1μF(2)用示波器观察并测量OUT 输出端波形的频率,和理论估算值比较,算出频率的相对误差值。
(3)若将电阻值改为R1 = 15KΩ、R2 = 10KΩ、电容C 不变,上述的数据有何变化?(4)根据上述电路原理,充电回路的支路是R1、R2、C1 ,放电回路的支路是R2、C1,将电路略做修改,增加一个电位器RW和两个引导二极管,构成图7.5 所示的占空比可调的多谐振荡器:其占空比为:改变RW活动端的位置,可调节q 值。
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。
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。
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”。
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实验七 555时基电路
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、两
种典型电路。
二、实验仪器及材料
1. 双踪示波器
2. 器件
NE556(或LM556,5G556 等)双时基电路 1片
二极管1N4148 2 只
电位器22KΩ、1KΩ 2 只
电阻、电容若干
扬声器 1支
三、实验内容
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,芯片的管脚如图7.1所示,功能简图如图7.2所示,图中各管脚的功能,
述如下:
TH 高电平触发端:当TH 端电平大于2/3VCC,输出端OUT 呈低电平,DIS 端导通;TR 低电平触发端:当TR 端电平小于1/3VCC 时,OUT 端呈现高电平,DIS 端关断;R 复位端:当R =0时,OUT 端输出低电平,DIS 端导通;
VC 控制电压端:VC 接不同的电压值可以改变TH、TR 的触发电平值;
DIS 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。
芯片的功能如表7.1所示。
图7.1 图7.2
表7.1
(1)按图7.3接线,可调电压取自电位器分压器。
图7.3 测试接线图(2)按表7.1逐项测试其功能并记录。
2. 555 时基电路构成的多谐振荡器
电路如图7.4所示。
图7.4 多谐振荡器
(1)按图7.4接线。
图中元件参数如下:
R1 = 15KΩ, R2 = 5KΩ
C1 = 0.033μF , C2 = 0.1μF
(2)用示波器观察并测量OUT 输出端波形的频率,和理论估算值比较,算出频率的相对误差值。
(3)若将电阻值改为R1 = 15KΩ、R2 = 10KΩ、电容C 不变,上述的数据有何变化?
(4)根据上述电路原理,充电回路的支路是R1、R2、C1 ,放电回路的支路是R2、C1,将电路略做修改,增加一个电位器RW和两个引导二极管,构成图7.5 所示的占空比可调的多谐振荡器:
其占空比为:
改变RW活动端的位置,可调节q 值。
合理选择原件参数(电位器选用22KΩ),使电路的占空比q = 0.2,调试正脉冲宽度为0.2mS 。
调试电路,测出所用元件的数值,估算电路的误差。
图7.5 占空比可调的多谐振荡器
3. 555 构成的单稳态触发器
实验如图7.6 所示。
图7.6 单稳态触发器
(1) 按图7.6 接线,图中R =10 KΩ,C1=0.01μF,VI 的频率约为10KHZ 左右的方波时,用双踪示波器观察OUT 输出端相对于VI 的波形,并测出输出脉冲的宽度TW。
(2) 调节VI 的频率,分析并记录观察到的OUT 输出端的变化。
(3) 若想使TW=10μS,怎样调整电路?测出此时各有关的参数值。
5、应用电路
图7.7 所示用NE556 的两个时基电路构成低频对高频调制的救护车警铃电路。
图7.7 用时基电路组成警铃电路
(1)参考实验内容2 确定图7.8中未定元件参数。
(2)按图接线,注意扬声器先不接。
(3)用示波器观察输出波形并记录。
(4)接上扬声器,调整参数到声响效果满意。
6、时基电路使用说明
556 定时器的电源电压范围较宽,可在+5V ~ +16V 范围内使用(若为CMOS 的555 芯片则电压范围在+3V ~ +18V 内)。
电路的输出有缓冲器,因而有较强的带负载能力,双极型定时器最大的灌电流和拉电流都在200mA 左右,因而可直接推动TTL 或CMOS 电路中的各种电路,包括能直接推动蜂鸣器等器件。
本实验所使用的电源电压V CC = +5V。
四、实验报告
1.按实验内容各步要求整理实验数据。
2.画出实验内容3 和5 中的相应波形图。
3.画出实验内容5 最终调试满意的电路图并标出各元件参数。
4.总结时基电路基本电路及使用方法。