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文档简介
实验10 555定时器原理及三种应用电路1.实验目的(1)掌握555定时器的电路结构和工作原理。(2)熟悉555定时器的功能和应用。2.一个实验箱;一个双踪示波器;一个稳压电源;一个函数发生器。CB555定时器;100 100k电阻;0.01100F电容器;1k和5k电位计;发光二极管或蜂鸣器。3.实验内容(1)连接如图2-10-3所示的施密特触发器电路,分别输入正弦波和锯齿波信号,观察并记录输出输入波形。1.实验原理2.模拟电路如下:3.实验结果:输入正弦波:输入锯齿波:(2)设计一个定时器电路来驱动发光二极管,要求发光二极管连续开启2秒钟,并在接收到每个负脉冲后关闭。1.实验原理:单稳态触发器由555定时器组成。根据单稳态触发器的功能,当输入为负脉冲时,它可以输出单稳态脉冲宽度,并且=1.1RC。因此,如果发光二极管要接收负脉冲,它将继续点亮2S,即=2S。因此,有必要选择合适的R和C值。当选择r和c时,c的值首先选择为100uF,然后r的值确定为18.2k。2.模拟电路如下:3.实验结果和分析:波形图如下:如果是1秒或5秒。只需改变电阻和电容的大小,使脉冲宽度T=1.1RC分别为1或5。1秒时:C=100f,5秒时R=9.1:C=100f,R=45.5k。(3)连接如图2-10-7所示的电路,取R1=1k,R2=10k,C1=0.1F,C2=0.01F,观察并记录同步波形,将测得的周期与估计值进行比较。改变参数R1=15,R2=10,C1=0.033F,C2=0.1F,用示波器观察和测量输出波形的频率。频率的相对误差值通过与理论估计值进行比较来计算。1.实验原理555定时器构成多谐振荡器。2.模拟电路如下:当R1=1k、R2=10k、C1=0.1F、C2=0.01F时:当R1=15、R2=10、C1=0.033F、C2=0.1F时:3.实验结果和分析:波形图如下:当R1=1k、R2=10k、C1=0.1F、C2=0.01F时:理论值:实际价值:当R1=15、R2=10、C1=0.033F、C2=0.1F时:理论值:实际价值:(4)利用NE556时基电路功能实现救护车报警电路。应用电路见图
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