555定时器的原理及三种应用电路(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 实验10 555定时器的原理及三种应用电路一、 实验目的(1) 掌握555定时器的电路结构、工作原理。(2) 熟悉555定时器的功能及应用。二、 实验箱一个;双踪示波器一台;稳压电源一台;函数发生器一台。CB555定时器;100100k电阻;0.01100F电容;1k和5k电位器;发光二极管或蜂鸣器。三、 实验内容(1) 按图2-10-3连接施密特触发器电路,分别输入正弦波、锯齿波信号,观察并记录输出输入波形。1. 实验原理 2. 仿真电路如图:3. 实验结果: 输入正弦波: 输入锯齿波:(2) 设计一个驱动发光二极管的定时器电路,要求每接收到负脉冲时,发光管持续点

2、亮2秒后熄灭。1. 实验原理: 由555定时器构成单稳态触发器,由单稳态触发器的功能可知,当输入为一个负脉冲时,可以输出一个单稳态脉宽,且=1.1RC。所以想要使发光二极管接收到负脉冲时,持续点亮2S,即要使=2S。所以,需选定合适的R、C值。选定R、C时,先选定C的值为100uF,然后确定R的值为18.2k。2. 仿真电路如图:3. 实验结果及分析: 波形图为: 若是1秒或者是5秒。只需改变R与C的大小,使得脉冲宽度T=1.1RC分别为1或是5即可。1秒时:C=100uF,R=9.1k 5秒时:C=100uF,R=45.5k 。(3) 按图2-10-7连接电路,取R1=1k,R2=10k,C

3、1=0.1F,C2=0.01F,观察、记录的同步波形,测出的周期并与估算值进行比较。改变参数R1=15k,R2=10k,C1=0.033F,C2=0.1F,用示波器观察并测量输出端波形的频率。经与理论估算值比较,算出频率的相对误差值。1. 实验原理 555定时器构成多谐振荡器。 2.仿真电路如图:R1=1k,R2=10k,C1=0.1F,C2=0.01F时:R1=15k,R2=10k,C1=0.033F,C2=0.1F时: 3.实验结果及分析:波形图如下:R1=1k,R2=10k,C1=0.1F,C2=0.01F时:理论值:实际值:R1=15k,R2=10k,C1=0.033F,C2=0.1F时:理论值:实际值:(4) 用NE556时基电路功能实现救护车警铃电路,应用电路参考图如2-10-10所示。用555定时器的两个时基电路构成低频对高频调制的救护车警铃电路。设计电路如图:专心-专注-专业

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