555定时器的实验报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划555定时器的实验报告  学生实验报告  实验八555定时器及其应用  一、实验目的  1.熟悉并掌握555时基电路的工作原理;  2.熟悉并掌握555构成的单稳态触发器、多谐振荡器、占空比可调的多谐振荡器三种典型电路结构及工作原理;  3.学会应用555时基集成电路。  二、实验任务  基本实验任务  1.NE555构成的单稳态触发器逻辑功能测试;2.NE555构成的多谐振荡器及参数测试

2、;  3.NE555构成的占空比可调的多谐振荡器及参数测试;  扩展实验任务  1.555构成的脉冲宽度调制器。2.利用555时基电路设计一个驱动电路,能够实现对LED灯的亮度调节。3.利用555时基电路设计一个线性斜坡电压发生器。  三、实验原理  1.555定时器又称为时基电路,由于它的内部使用了三个5K的电阻,故取名555。NE555引脚功能说明:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发

3、展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  GND:电源地;TRIG:触发端;OUT:输出端;RESET:清零端,低电平有效;CONT:控制端;THRES:阈值电压输入端;DISCH:放电端;Vcc:电源正极;  555定时器集成芯片型号很多,例如LM555、NE555、SA555、CB555、ICM7555、LMC555等等,尽管型号繁多,但它们的引脚功能是完全兼容的,在使用中可以彼此替换,大多数双极型芯片最后3位数码都是555,大多数CMOS型芯

4、片最后4位数码都是7555。另外,还有双定时器型芯片双极型的556和CMOS型的7556、四定时器NE558。  555的引脚排列和内部框图见图8-1,556的引脚排列见图8-2。  图8-2NE556双定时器引脚排列  2.双极型与CMOS型555定时器芯片的区别  1)双极型555定时器工作电压范围5~15V,其驱动能力强,最大负载电流达±200mA,  其构成的多谐振荡器工作频率较低,极限大约为300kHz;  2)CMOS型555定时器工作电压范围3~16V,其驱动能力弱,最大负载电流仅有±

5、4mA,  其构成的多谐振荡器工作频率较高,可达500kHz;  由于CMOS型的555定时器驱动能力很弱,因此,使用CMOS型的555定时器时,当负载工作电流最大值超过±4mA时,需要在CMOS型555定时器的Out端和负载之间加一级缓冲电路以提高CMOS型555定时器的驱动能力。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及

6、个人素质的培训计划  注意,这里的负载电流正负表示的含义为:负载电流为正时,表示电流由Out端流出,负载电流为负时,表示电流流入Out端。  基本实验任务  1.555构成的单稳态触发器  图8-3单稳态触发电路  555构成的单稳态触发电路如图8-3电路所示,当555的触发端TRI施加一触发信号,  1  Vcc,555被触发,进入暂态,其Out端输出一个高电平,同时DIS放电3  2  端截止,5V电源通过R对C进行充电,当C两端电压由0V充电至≥Vcc时,Out端输  3  TRI端的电压<目

7、的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  出高电平翻转为低电平,同时电容C通过导通的DIS放电端放电至0V,电路进入稳态,为下一次触发脉冲的到来做好准备。图8-3单稳态触发电路的暂态持续时间tw≈,若Ui端输入一个时钟脉冲信号CP,则图8-3单稳态触发器电路可作为分频器使用,tw应满足≤tw<NT,其中N

8、为分频数,T为时钟脉冲CP周期,TRI端每输入N个脉冲,Out端就输出一个宽度为t1=NT-tw的低电平信号。2.555构成的多谐振荡器  555构成的多谐振荡器如图8-3电路所示,假设  1  上电前电容C两端电压Vc为零,上电后Vc<Vcc,  3  DIS端截止,5V电源通过R1、R2给C充电,Out  2  端输出高电平,当C两端电压充电至Vc≥Vcc时,  3  Out端高电平翻转为低电平,同时电容C通过R2经导通的DIS端到地放电,直至Vc再次≤  1  

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