实验五555时基电路应用实验

实验五 555时基电路应用实验
一、实验目的
1、熟悉555定时器的工作原理及逻辑功能。
2、学习555定时器的应用。

二、实验设备及器件
1、 智能实验台 1台
2、 示波器 1台
3、 555集成定时器 1片
4、 电阻33K、100K 各1只
5、 电位器100K 1只
6、 电容0.01μf、0.02μf 各1只

三、实验内容及步骤
555定时器是由比较器C1和C2、基本RS触发器和三极管T1组成,如图5-1所示。这
是一种多用途的集成电路,利用它能方便的接成施密特触发器、单稳态触发器或振荡器。

图 5-1
1、用555定时器构成单稳态触发器
(1)按图5-2接线。

图 5-2(电容在扩展板中)
(2)在V1端输入频率为10KHZ幅度为5V的方波信号用示波器观察并记录Vi、VC和V
O

波形,测出VO脉冲宽度,与理论值进行比较,将测量结果记入表5-1。

表5-1

2、用555定时器构成多谐振荡器
(1)按图5-3接好线,检查无误后,可接通电源。

图 5-3(电容在扩展板中)
(2)用示波器观察3脚和6脚的波形。
(3)改变可调电阻RP的数值,观察输出波形的变化。注意f0的变化,将测量结果记入表
5-2.

波 形
VO
脉 宽 峰峰值 Vi VC VO t t t 周 期
表5-2

2、用555定时器构成占空比可调的方波发生器
(1)按图5-4接好线,检查无误后,可接通电源。

图 5-4(电容在扩展板中)
(2)调节10K电位器,用示波器观察3脚和6脚的波形变化。

VO
脉 宽 周 期 峰峰值
波 形 电阻值

RP=50K

RP增大
RP减小

VC VO t
t

VC VO VC VO t
t
t
t
五、实验要求
1、熟悉并验证555定时器的工作原理。
2、画出各要求实验的波形图并进行分析。
3、交出完整的试验报告。

合集下载

555定时器典型应用实验课件

555定时器典型应用实验课件

可见,通过改变电阻RA,RB和电容C的参数,即可改变振荡信号频率。振荡信号的 占空比由RA,RB的参数决定,但无法小于50%。要使多谐振荡器的占空比在50%以下的 范围可调,必须使电容的充、放回路互相独立。可以在图5-4-4所示电路上增加一个电 位器和两个二极管实现,如图5-4-5所示。
三 实验参考电路
六 实验注意事项
在实验过程中,不能在电源接通情况下连接导线和拆 装集成芯片及元器件。 只有切断电源,才能用万用表测量电阻R值。
七 实验设备与器材
(1) 数字逻辑实验箱 (2) 双踪示波器 (3) 信号发生器 (4) 万用电表 (5) 集成芯片555 (6) 电位器(100KΩ ) (7) 电阻(10 kΩ ) (8) 电容(10µ F、0.1µ F、0.033µ F 1台 1台 1台 1台 1片 1只 2只 各1只
表5-4-1
参数
555定时器构成多谐振荡器的信号测试
测量值 理论值
R
C
T
T
3kΩ
0.1µ F
15kΩ
0.1µ F
3kΩ
0.033µ F
(3) 占空比可调脉冲信号发生器 按图5-4-4连接电路,其中R1=R2=10kΩ ,Rw=100 kΩ 。改变电位器Rw值,组成一个占空比为50%的脉冲信 号发生器,用示波器记录输出端 Uo 波形。切断电源后 用万用表测电阻RA和RB的阻值。
画出实验电路图、简要叙述电路工作原理。 记录实验结果,绘制实验波形,与理论值 进行比较。 对测量的数据进行讨论和误差分析。
图5-4-1 555定时器内部结构图及引脚排列图
图5-4-1 555定时器内部结构图及引脚排列图
R 3 2 D
1 2
555定时器主要由两个电压比较器 (C1和C2),一个基 本RS触发器,一个泄放三极管 TD和三个5kΩ 电阻构成 的分压器组成。与非门G1和G2构成基本RS触发器,输 入为复位端,低电平有效。比较器C1 和C2 的输出 Uc1 、 Uc2为RS触发器的触发信号。若比较器C1(C2 )“+”输 入端的电位低于“ -” 输入端电位,即 U+ < U - ,则输 出 UC 为低电平 (UC = 0) ,反之输出 UC 为高电平 (UC = 1)。比较器 C1 的参考电压 U1+( VREF1 ) =Vcc,比较器 C2 的参考电压 U2-(VREF2)=VCC 。如果 U1 + ( VREF1 )的外接 端 CO 接 固 定 电 压 UCO , 则 U1 + ( VREF1 ) =UCO, U2(VREF2)= UCO 。泄放三极管 TD 为外接电容提供充、放 电回路。反相器 G3 为输出缓冲反相器,起整形和提高 带负载能力的作用。

555定时器的应用

555定时器的应用
RD R & G S & & 1 vO
VCC
5kΩ vIC vI1 + C -1 5kΩ
1 1 )没有触发信号( u I Vcc) 3 电路处于稳态,输出为 0
2)外加触发信号,电路 转换到暂态,输出为1 3)触发信号消除后,电
vI
vI2
- C2 + T
vO 5kΩ
容充电电路自动转换到稳
态输出为0
555时基电路及其应用
一、实验目的
1、熟悉555时基电路内部结构及工作原理。 2、掌握555时基电路的基本应用方法。

二、实验仪器和设备

1、数字实验箱:
◦ 直流稳压电源 ◦ 0-1状态指示器
2、555定时器、电阻、电容若干 3、示波器

8P芯片
可变电阻
连续脉冲源
电容
脉冲输出
三、实验原理
1、用555定时器组成单稳态触发器
(1)按图接线,取电源+5V。 (2)在2管脚加入频率为 200~1KHz、幅度为5V的连 续脉冲,用双踪示波器同 时观测并记录ui和uo的波形, 测量uo正脉冲宽度并记录。
VCC R 7 vC vI C 6 2 1 8 4 3 vO
555
5 0.01F
1、用555定时器组成单稳态触发器
VCC 8 7 6 2 C 1 0.01F 4 3 vO
1
555 5
2
(5)工作波形与振荡频率计算
tPL=R2C1n2≈0.7R2C tpH = (R1+R2)C1n2≈0.7(R1+R2)C
vC
1 1.43 f tPL tPH ( R1 2 R2 )C
2V 3 CC 1V 3 CC O vO tPH t t

集成定时器电路设计——555的应用

集成定时器电路设计——555的应用

tW1 tW2
T
图3 多谐振荡器
实验原理——555定时器的典型应用
4、构成占空比连续可调并能调节振荡频率的多谐振荡器 +5V
R1
RW
R2
2CP13×2
VD2
C 0.01μF
5.1kΩ
4
8
5.1kΩ
RD
VCC
4.7kΩ 7 Ct
VD1
555 OUT
3
6 TH2 TLUC NhomakorabeaUC
C0 5
1
0.01μF
DIS 导通 导通 保持 截止
实验原理——555定时器的典型应用
1、构成单稳态触发器
+VCC 8
5 VC 6 TH
2 TL 7 Ct
5kΩ
+ −
A1
5kΩ
+ −
A2
5kΩ T
R4D G1 G1
R
Q
Q
3 OUT
1 地
(a) 555电路的内部框图 图1
VCC Ct TH UC 8765 555 1234
•
555电路的内部框图如图1所示,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5kΩ的电阻器构成的分压
器提供。它们分别使高电平比较器的同相输入端
和低电平比较器的反相输入端组成参考电平比较
器(2/3和1/3)。 与的输出端控制RS触发器状态 和放电管开关状态。当输入信号自6脚,即高电平 触发器输入并超过参考电平2/3时,触发器复位,
47μF 0.01μF
o
TW
t
图2 单稳态触发器
实验原理——555定时器的典型应用

电子技术实验报告8—555定时器及其应用

电子技术实验报告8—555定时器及其应用

学生实验报告系别电子信息学院课程名称电子技术实验班级10通信A班实验名称实验八 555定时器及其应用姓名葛楚雄实验时间2012年5月30日学号20指导教师文毅报告内容一、实验目的和任务1.熟悉555型集成时基电路的电路结构、工作原理及其特点。

2.掌握555型集成时基电路的基本应用。

二、实验原理介绍555集成时基电路称为集成定时器,是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,其应用十分广泛。

该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器,因而广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。

它的内部电压标准使用了三个5K的电阻,故取名555电路。

其电路类型有双极型和CMOS型两大类,两者的工作原理和结构相似。

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7556,两者的逻辑功能和引脚排列完全相同,易于互换。

555和7555是单定时器,556和7556是双定时器。

双极型的电压是+5V~+15V,最大负载电流可达200mA,CMOS型的电源电压是+3V~+18V,最大负载电流在4mA以下。

1、555电路的工作原理555电路的内部电路方框图如图20-1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Td,比较器的参考电压由三只5KΩ的电阻器构成分压,它们分别使低电平比较器Vr1反相输入端和高电平比较器Vr2的同相输入端的参考电平为2/3VCC和1/3VCC。

Vr1和Vr2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。

当输入信号输入并超过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,同时充电,开关管截止。

R是异步置零端,当其为0时,555输出低电平。

平时该端开路或接VCC。

Vro是控制电压端(5脚),D平时输出2/3VCC作为比较器Vr1的参考电平,当5脚外接一个输入电压,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,通常接一个的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平的稳定。

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

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。
Copyright © Fishpan 2006. All rights reserved.
3
Any unauthorized copying and distribution are forbidden.
《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”。

555试验报告

电工电子实验报告学生姓名:张嘉学生学号:2007212210441系别班级:物理与电子科学学院0704班课程名称:555集成定时器的应用实验类型:综合实验实验地点:E204开课学期:2008 11成绩评定:教师签名:555 集成定时器的应用一、实验目的1. 熟悉555 定时器电路的工作原理。

2. 熟悉555 时基电路逻辑功能的测试方法。

掌握用555 定时器电路构成单稳态触发器,多谐振荡器,施密特触发器的方法和原理。

3. 了解定时器555 的实际应用。

(做一个闪烁指示灯门铃)二、实验仪器与器材1 、数字逻辑实验箱1 台2 、万用表1 只3 、双踪示波器1 台4 、元器件:NE555、放光二极管、电阻、电容、扬声器、导线若干三、预习要求1 .对照功能表熟悉555 定时器各管脚及其功能。

2 阅读本实验的实验原理以及教材中有关单稳态触发器、多谐振荡器、施密特振荡器的内容。

3 .根据原理图和给出的电路参数,画好单稳态触发器、多谐振荡器、施密特振荡器的电路图,估算实验结果。

4 .了解555 定时器的一般应用电路。

四、实验原理555 定时器是模拟—数字混合式集成电路,利用它可以方便地构成脉冲产生、整形电路和定时、延时电路。

具有功能强,使用灵活、方便等优点,在数字设备、工业控制、家用电器、电子玩具等许多领域都得到了广泛的应用。

集成定时器的产品主要有双极型和CMOS 型两类,按集成电路内部定时器的个数又可分为单定时器和双定时器;双极型单定时器电路的型号为555 ,双定时器电路的型号为556 ,其电源电压的范围为5~18V ;CMOS 单定时器电路的型号为7555 ,双定时器电路的型号为7556 ,其电源电压的范围为2~18V 。

CMOS 型定时器的最大负载电流要比双极型的小,它们的功能和外引脚排列完全相同。

(一)、555 定时器的电路结构及其功能图4- 1为555 定时器的内部逻辑电路和外引脚图,从结构上看,555 电路由2 个比较器、1 个基本RS 触发器、1 个反相缓冲器、1 个集电极开路的放电晶体管和3 个5kΩ电阻组成分压器组成。

数电实验报告:实验5-555定时器

广东海洋大学学生实验报告书(学生用表)
实验名称 课程名称 课程号 学院(系) 专业 班级 学生姓名 学号 实验地点 实验日期
实验5 555定时器
一、实验目的
掌握555集成定时器的基本应用。

二、实验仪器及芯片
1.实验仪器:直流稳压电源、万用表、双踪示波器、数字实验箱。

2.芯片:555定时器两片、电阻与电容若干。

555定时器的管脚排列如下:
D
三、预习要求
1.复习555集成定时器的电路结构、工作原理及其特点。

2.查阅555的有关应用实例。

四、实验内容及步骤:
1.555多谐振荡器
按图(1)连接检查无误后,方可接上电源。

然后观察输出端(3脚)观察高低电平,记录周期(频率)。

注意图中的电容正负极,6引脚接电容正极 +5V 10K
V 0 0
V 10K 0.01µF
100µF
图(1)555多谐振荡器 图(2)555单稳态触发器
2.555单稳态触发器 按图(2)连接,图中6接电容+,1接电容另外一端,电容值先用100uF (,再改用用470 uF )。

GDOU-B-11-112
图(2)中的V i来源于实验台靠近下方的数字逻辑输出的某一个,正常情况下接高电平,实验中将它拨到低电平,马上再拨回到高电平。

V o接实验台偏上方的逻辑电平输入。

检查无误后,方可接上电源。

五、实验报告
1.整理各实验电路、实验数据记录或者自行画出波形图;
2.将理论值与实际测试值进行比较分析和讨论;
3.思考题:
在555单稳态触发器中,对输入信号的脉冲宽度有无要求?。

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。

  1. 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. 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. 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)。
相关文档
最新文档