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试验六555时基电路
实验六 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,学会对比芯片的正确使用。 2.学会分析和测试用555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、实验仪器及材料 1.示波器 2.器件: NE556双时基电路 1片; 二极管IN4148 2片 电位器22K,1K, 2只; 电阻、电容 若干 三、实验内容 1.555时基电路功能测试 本实验所用的555时基电路片为NE556,同一芯片上集成了各自独立的555时基电路,图中各管脚的功能简述如下: 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: R=0,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: 表6.1 TH TR R OUT DIS X X L L 导通 >2/3VCC >1/3VCC H L 导通 <2/3VCC >2/3VCC H 原状态 原状态 <2/3VCC <1/3VCC H H 关断 芯片的功能如表6.1所示。管脚如图6.1所示。功能简图如图6.2所示。 (1)按图6.3接线,可调电压取自电位器分压器。 (2)按表6.1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6.4所示 (1)按图接线。图中元件参数如下: R1=1.2KΩ R2=1KΩ C1=0.22μF C2=0.1μF (2)用示波器观察并测量OUT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)根据上述电路的原理,充电回路的支路是R1R2C1,放电回路的支路是R2C1,将电路略作修改,增加一个电位器RW和两个引导二极管,构成图6.5所示的占空比可调的多谐振荡器。 其占空比q 为 q = 改变RW的位置,可调节q值。 合理选择元件参数(电位器选用10KΩ)使电路的占空比q=0.2,调试正脉冲宽度0.2ms。调试电路,测出所用元件的数值,估算电路的误差。 3.555构成的单稳态触发器 实验如图6.6所示。 (1)按图6.6接线图中R=10KΩ,C1=0.01μF,V1是频率约为10KHZ的方波时,用双踪示波器观察OUT端波形的变化。 调节V1的频率,分析并记录观察到的OUT端波形的变化。 四、实验报告 按实验内容各步要求整理实验数据。 画出实验内容中的相应波形图。 1 2 3 4 5 6 7 14 12 13 11 18 9 8 NE556 DIS1 TH1 VC1 R1 OUT1 TR1 GND VCC DIS2 TH2 VC2 R2 OUT2 TR2 图6.1 时基电路556管脚图 DIS 图6.2 时基电路功能简图 5K 5K 5K 比较 + - - + 反相放大 1 A1 A2 FF R TH VC TR GND VCC OUT QS 100 2 1 R1 R1 + R2 1K +5V +5V 10K S1 2K D1 (LED) 0.1u R TH TR OUT DIS VC GND VCC 图6.3 测试接线图 +5V R1 R2 C1 C2 VC OUT DIS TH TR GND VCC R VOUT 图6.4 多谐振荡器电路 +5V VCC R VC OUT DIS TR TH VOUT R C2 V1 C1 图6.6 单稳态触发器电路 +5V 图6.5 占空比可调的多谐振荡器电路 R1 R OUT DIS TH TR VOUT R2 RP 10K VCC C2 C1 GND VC
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