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文档简介

1、电路与电子线路基础课外设计制作汇总报告报告题目(A):555寸基电路设计组号:任课教师:组长:成员:成员:成员:成员:联系方式2015年日一、 电路设计技术指导文件及实验原理1.555基本组成及工作原理555时基集成电路各管脚的作用:脚是公共地端为负极。脚为低触发端TR,低于1/3电源电压以下时即导通。脚是输出端 V,电流可达2000mA;脚是强制复位端 MR,可与电源 正极相连或悬空;脚是用来调节比较器的基准电压,简称控制端VC,不用时可悬空,或通过0.01卩F电容器接地;脚为高触发端TH,也称阈值端,高于03电源电压时即截止;脚是放电 端DIS脚是电源正极VCC555含有两个电压比较器,一

2、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 5K电阻器构成的分压器提供。它们分别使高电平比较器A1的同相输入和低电平比较器 A2的 反相器、输入端的参考电平为 2/3VCC和1/3VCC A1与A2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,即高电平触发输入并超过参考电平 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进,触发器复位,555的3脚输出高电平,同时放电开关管截止。RD是复位端(4脚),当RD=0.555输出低电平。平时RD端开路或接VCC.2、单稳态电路工

3、作原理单稳态电路是具有一个稳定状态的电路。稳定时,时基电路处在复位态,输出端3脚为低电平,此时7脚也处在低电平,所以定时电容Ct无法通过定时电阻Rt放电。如果在输入端输出一个负脉冲触发信号VI,使5 5 5触发端的2脚获得一个小于VDD/3的低电平触发信号,根据前面的内部结构图和真值表,可知时基电路置位,输出脚3跳变为高电 平,电路即翻转进入暂态。同时555内部晶体管截止,7脚被悬空(即虚高),解除对Ct的封锁,正电源VDD通过Rt向Ct充电,使阈值端6脚电平不断升高,当升至2 VDD/3时,由 真值表知,时基电路复位,3脚与7脚恢复低电平,暂态结束,电路翻回稳态。此时Ct 储存的电荷通过55

4、5内部的放电晶体管对地放电,为电路下次触发翻转做准备。电路暂态时间t即3脚输出高电瓶的时间由Ct上的电压从0充电到 2VDD/3的时间,满足下式: V=2VDD3=VDD(1-e-t/RtCt)即:t=-RtCtln( 1/3) 1.1RtCt3、无稳态工作电路无稳态电路是没有固定稳态的电路,时基电路始终处在置位和复位的反复交替中,输出脚3的 输出波形近似为矩形波。因为矩形波的高次谐波非常丰富,因此也叫自激多谐振荡电路。电路如图,当初次通电时,因电容 C1 两端电压不能突变,555的2脚为低电平,由真值表 可知,时基电路置位,即3脚为高电平,内部放电晶体管截止,7脚被悬空。此时正电源VDD通过

5、R1、R2向C1充电,经过时间t1,C1两端电压即阈值端(6脚)电平升至 2VDD/3,这时 时基电路反转复位,3脚输出低电平,同时北部放电晶体管导通,7脚也为低电平,此时C1储存的电荷通过R2向7脚放电,使C1两段电压即5 5 5的触发端2脚电平下降,经过时间t2后降到VDD/3,完成一个周期。此后,时基电路又翻转置位,3脚又为高电平,7脚再次悬空,如此周而复始,C1不断充电和放电,电路引起振荡。3脚输出高电平即C1的充电时间:t1=-(R1+R2)C1l n (VDD-2VDD/)(VDD-VDD3)" 0.693(R1+R2)C13脚输出低电平即C1的放电时间:t2=-R2C1

6、l n (VDD-2VDD3)(VDD-VDD3) 0.693R2C1振荡周期为:T=t1+t2=0.693(R1+2R2)C1振荡频率为:f=1/T=1.44/(R1+2R2)C1(1 )下图是用555时基电路组成基本形式的振荡器,请按图完成电路的制作,测试振荡器输出波形。已知f=1.44(R1+2R2)C 设:f=1KHz试确定Rl。R2。C之值。根据公式f=1.4纠(R1+2R2)C可得只要改变R1,R2和C的值就可以改变输出波形的频路,因此该 实验可以将R1,R2变为可变电阻,把电路焊接出来之后通过改变滑动变阻器的阻值并观察波 形即可,通过R1、R2、C的搭配,实现输出频率为1kHz,

7、(2) 电路A: 10秒一60秒连续可调的定时电路。了解到555电路的单稳态电路的特性之后,该功能可设计成555单稳态电路,通过复位开关闭合使电容放电,之后复位开关自动复位,电容继续充电,充电的时间即为指示灯点亮的时间。(3) 电路B:防盗报警电路由于我们使用的是直流蜂鸣器,所以电路B的设计技术指导文件就与电路 A的设计技术指导文件相同(4) 电路C:液位监控电路该电路由单稳态电路和多稳态电路组成。借助555的4接口接低电平就会强制复位电路不工作的原理用单稳态电路控制多稳态电路,通过调节振荡电路充放电电阻的阻值来控制高低电平的时间,从而实现电路响10s停10s的效果。原理图(1) 测试振荡器输

8、出波形比摘?TTSivtvsii'j|s V3h-1外曲1xttSPvisH:p|o电平h1*1 fflb;*3敗1D 1 K比I<J | TKJ旷正注|l融BiHS 1.根据公式f=1.4纠(R1+2R2)C先确定电容 C=0.01uf通过计算可以得到 R1+2R2=144Q,通过软件仿真调节变阻器的阻值,发现当R仁44kQ ,R2=50kQ比较合适。(2) 电路 A :10 秒一60 秒连续可调的定时电路。+ 9-0电路原理:在未按下复位开关时,接上电源,电容充电。按下复位开关的瞬间,电容被短路,迅速放电,555的2端和6端处于低电平,3端输出高电平,发光二极管发光,当复位开

9、关复 位时,电源继续给电容充电,当 2,6端电压达到23vcc时,2,6端为高点平,3端输出低电平, 发光二极管熄灭。电容充电到 23vcc的时间即为二极管发光的时间。通过改变 R的大小即可改变电容充电的时间(3)电路原理与电路一相同,当复位开关闭合瞬间,该电路电容迅速放电,2,6端为低电平,3端输出高电平,蜂鸣器发出响声。当复位开关复位时,电源通过R给电容充电,当2,6端电压达到23vcc时,3端输出低电平,蜂鸣器停止发出响声。电路3:液体监控电路:该电路由一个单稳态电路和一个多稳态振荡器成,根据4端为低电平555强制复位的原理,将单稳态电路的3端接多稳态电路的4端,通过控制单稳态电路的输出

10、端 3的电平高 低来控制振荡器是否工作,通过控制振荡器中充放电电阻的大小控制振荡器输出高低电平 的时间,从而达到蜂鸣器响10s停10s的效果。当达到监控液位时,电容 C1迅速放电,单 稳态电路的2,6端为低电平,输出3为高点平,多稳态电路的4端接高点平之后,振荡电 路开始工作。三、完成过程1、焊接之前:在开始焊接时,我们对一些元件的性能和焊接方式并不了解,比如555的8个脚的位置,以及555焊接方法,我们是一头雾水,通过查找资料才搞清楚了555的焊接方式以及几个脚的位置和功能。其次是我们设计的电路中的很多电阻和电容实验室没有那种规格,所 以一些大电阻是找了几个电阻串联,大电容找了几个小的电容并

11、联,一些实在没有的我们就把 电路的参数给修改了一下。2、焊接过程中:为了方便,我们在设计电路的时候把555的几个脚的位置给打乱,结果在焊接的过程中把8个脚焊在电路中并不是一件很容易的事情。其次是电路中很多都是几条导线连 接在一个点上,这时就需要两我的相互配合,而且在焊接过程中应该注意电解电容的极性以及 发光二极管的极性。3、调试过程我们首先焊的是第三个电路板,在焊接之后接上电源发现蜂鸣器没有发出声音,因为有两个555 电路,所以我们就逐一排查,我们先将 555 的单稳态的电路和多稳态电路断开,即将单稳 态电路的 3 输出口与多稳态电路的 4 输出口断开,将蜂鸣器接在单稳态电路的 3 输出口,发

12、现 蜂鸣器能发出声音,这说明单稳态电路是没有问题的,当我们将多稳态电路的4 端接上高电平时,振荡器并没有工作,于是就将范围缩小到多稳态电路,我们就考虑是不是555 烧坏了,于是我们就换了一个 555,之后,蜂鸣器就正常工作了,但是蜂鸣器一直在响,并没有达到响 10s停 10s的效果。当我们再次检查电路时,发现是电路中的一根导线断开了,结果使2,6端一直处于低电平,蜂鸣器一直在响。接着是连续可调 10 到 60s 的电路,在焊接之后,接上电源二极管并没有发光,之后发现是因 为我们所加的电压太小,但是当二极管发光之后,它就一直处于发光状态,并没有在一定时间 之后灭掉,通过分析,我们认为是 555

13、的 2,6端一直处于低电平状态,造成 3 输出端一直输出 高电平,之后用万用表的电压档测量各元件电压时,发现电阻两端均有电压,只有电容两端没 有电压,我们就把范围缩小到电容,当时以为是电容被损坏,但是换了新的电容之后还是不 行,最后就从电容短路这个方面出发想到可能是并联在电容两端的开关的问题,当我们把开关 从电路中断开时,电路达到了要求。由于接的开关是可复位的开关,我们并不了解复位开关的 焊接方法,通过查找资料,果然是开关的接法不对。有了前两次的经验,触摸开关这个电路进行的比较成功。四、实验结果及分析等(1) 根据公式f=1.44/(R1+2R2)C先确定电容 C=0.01uf通过计算可以得到 R1+2R2=144灼,通过 软件仿真调节变阻器的阻值,得到 R仁44kQ ,R2=50kQ,示波器上输出的为1kHZ的方波。(2) 实验结果:将变阻器置于最小处,接上电源,由于电容有个充电的过程,刚开始二极管会发光一段时间停止发光。按下复位开关之后,二极管发光10s之后停止发光。改变变阻器的电阻置于47kQ ,按下复位开关,二

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