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4)连接方波发生电路板输出端与电阻R3,如图4-60所示。 图4-60 连接方波发生电路板输出端与电阻 5)连接电阻R3与晶体管VT1基极,如图4-61所示。 图4-61 连接电阻与晶体管V基极 6)连接灯泡EL与晶体管VT1集电极,如图4-62所示。 图4-62 连接灯泡EL与晶体管V集电极 7)连接晶体管VT1发射极与方波发生电路板上电源负极,如图4-63所示。 图4-63 连接晶体管V发射极与方波发生电路板电源负极 8)连接方波发生电路板上电源负极与蓄电池负极,如图4-64所示。 图4-64 连接方波发生电路板电源负极与蓄电池负极 (2)电路连接检验 1)开关S闭合,调节RP1使占空比为50%,调节电位器RP2(粗调)和RP3(微调),实现灯光闪烁频率控制。2)开关S闭合,调节RP1,实现灯光明暗控制。 2.电路测量 (1)测量要求(2)电位测量(3)波形观察(4)测量数据记录 测量数据并记录于表4-10。 (1)测量要求 1)开关S闭合,调节RP1使占空比为50%时,调节电位器RP2(粗调)和RP3(微调),测试观察频率。2)开关S闭合,调节RP1,测试观察占空比。 图4-65 测量点位置 (2)电位测量 1) 测量方法:把数字万用表选择在直流电压挡“20V”,黑表笔(负极)接于蓄电池负极(即5点),红表笔(正极)接于需要测量电位的测量点,则万用表显示的电压就是测量点的电位。2)各点电位的测量。 图4-66 4点电位的测量 (3)波形观察 1) 测试方法:把示波器探针负极接于蓄电池负极(或5点),把示波器探针正极接于各测试点,通过调节分辨率观察各点波形。2)各点波形观察。 2)各点波形观察。 图4-67 8点、9点波形测量 (4)测量数据记录 测量数据并记录于表4-10。 表4-10 测量数据记录表 你可能需要的帮助…一、基本概念1.周期信号完成一个循环所需要的时间量称为周期。例如,方波信号的周期如图4-70所示。 图4-70 方波信号图 二、NE555介绍1.时基集成电路说明它由五个部分组成:基本RS触发器、比较器、分压器、晶体管开关和输出缓冲器。555定时器的电源电压范围较大,双极型电路Ucc为4.5~16V,输出高电平不低于电源电压的90%,带拉电流和灌电流负载的能力可达200mA,CMOS电路UDD=3~18V,输出高电平不低于电源电压的95%,带拉电流负载能力为1mA,带灌电流负载能力为3.2mA。NE555各脚主要功能如下:1—地GND2—触发3—输出4—复位5—控制电压6—门限(阈值)7—放电8—电源电压Ucc (1)单稳类电路 单稳类电路的主要作用是定延时、消抖动、分(倍)频、脉冲输出、速率检测等。(2)双稳类电路 双稳类电路的主要作用是可作为比较器、锁存器、反相器、方波输出及整形电路等。(3)无稳类电路 无稳类电路的主要作用有方波输出、电源变换、音响报警、玩具、电控测量、定时等。 2.555时基芯片的应用 特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种,共18个单元电路。3.555电路的工作原理 3.555电路的工作原理图4-71555定时器的电路555定时器的电路如图4-71所示;阻值为5kΩ的电阻组成的分压器、两个电压比较器C1和C2、基本RS触发器、放电晶体管VT、与非门和反相器组成。分压器为两个电压比较器C1、C2提供参考电压。如5端悬空,则比较器C1的参考电压加在同相端;C2的参考电压加在反相端。RD′是复位输入端。当RD′=0时,基本RS触发器被置0,晶体管VT导通,输出端uo为低电平。正常工作时,RD′=1。 图4-71 555定时器的电路 4.多谐振荡器的工作原理多谐振荡器又称为无稳态触发器,它没有稳定的输出状态,只有两个暂稳态。在电路处于某一暂稳态后,经过一段时间可以自行触发翻转到另一暂稳态。两个暂稳态自行相互转换而输出一系列矩形波。多谐振荡器可用作方波发生器。图4-72所示是由555定时器构成的多谐振荡器。R1、R2和C是外接元件。图4-72由555定时器构成的多谐振荡器刚接通电源时,uC=0,uo=1。当uC升至23Ucc后,比较器C1输出低电平(RD=0),基本RS触发器置0,定时器输出uo由1变为0。同时,晶体管VT导通,电容通过R2放电,uC下降。在13Ucc<uC<23Ucc期间,uo保持低电平状态。在uC下降至13Ucc以后,比较器C2输出低电平(SD=0),使触发器置1,输出uo由0变为1。同时晶体管VT截止,于是电容C再次被充电。如此不断重复上述过程,多谐振荡器的输出端就可得到一串矩形波。 图4-72 由555定时器构成的多谐振荡器 三、频率、占空比信号发生器的开发本频率、占空比信号发生器由555定时
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