构成的单电源变双电源电路课程设计总结报告

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1、湖州师范学院课程设计总结报告课程名称电子工艺实习项目名称555构成的单电源变双电源电路专业班级姓名学号指导教师报告成绩信息与工程学院二〇一二年六月八日1《电子工艺实习》任务书一、课题名称《555构成的单电源变双电源电路》二、设计任务1、查询相关资料,设计一个由555构成的单电源变双电源电路;2、画出该电路的原理图及PCB板图;3、PCB板的制作,电路焊接;4、功能调试。三、技术指标输出电压变化范围±3~±15V。四、设计报告根据要求撰写设计报告8《555构成的单电源变双电源电路》课程设计总结报告目

2、录一、任务分析…………………………………………………………………………….二、设计方案三、电路设计四、焊接及调试五、展望六、感想(红字删除,目录要求自动生成,包含页码)参考文献元器件清单8《555构成的单电源变双电源电路》一、任务分析555定时器的发展:555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5kΩ的电阻而得名。此电路后来竟风靡世界。目前,流行的产品主要有4个:BJT两个:555,556(含有两个555);CMOS两个:755

3、5,7556(含有两个7555)。555定时器可以说是模拟电路与数字电路结合的典范。 555的设计制作:两个比较器C1和C2各有一个输入端连接到三个电阻R组成的分压器上,比较器的输出接到RS触发器上。此外还有输出级和放电管。输出级的驱动电流可达200mA。比较器C1和C2的参考电压分别为UA和UB,根据C1和C2的另一个输入端——触发输入和阈值输入,可判断出RS触发器的输出状态。当复位端为低电平时,RS触发器被强制复位。若无需复位操作,复位端应接高电平。 555定时器的的应用  (1)构成施密特触

4、发器,用于TTL系统的接口,整形电路或脉冲鉴幅等;(2)构成多谐振荡器,组成信号产生电路;图1  振荡周期:T=0.7(R1+2R2)C  (3)构成单稳态触发器,用于定时延时整形及一些定时开关中。  555应用电路采用这3种方式中的1种或多种组合起来可以组成各种实用的电子电路,如定时器、分频器、脉冲信号发生器、元件参数和电路检测电路、玩具游戏机电路、音响告警电路、电源交换电路、频率变换电路、自动控制电路等。555定时器是一种集模拟,数字于一体的中规模集成电路,其应用极为广泛。它不仅用于信号的产生

5、和变换,还常用于控制与检验电路中。定时器有双极型和CMOS两种类型的产品,它们的结构及工作原理基本相同,没有本质的区别。一般来说,双极型定时器的驱动能力较强,电源电压范围为15~16V,最大负载电流可达200mA。而COMS定时器的电源电压范围为3~18V,最大负载电流在4mA以下,它具有功耗低,输入阻抗高等优点。8二、设计方案1.设计原理: 555定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。它也常作为定时器广泛应用于仪器

6、仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。555定时器的内部电路框图和外引脚排列图分别如图2.9.1和图2.9.2所示。它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个RS触发器,一个放电管T及功率输出级。它提供两个基准电压VCC/3和2VCC/3  555定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制RS触发器和放电管的状态。在电源与地之间加上电压,当5脚悬空时,则电压比较器C1的同相输入端的电压为2VCC/3,C2的反相输入端的电压为VCC/3。若触发输入端TR的电压小于VCC/3

7、,则比较器C2的输出为0,可使RS触发器置1,使输出端OUT=1。如果阈值输入端TH的电压大于2VCC/3,同时TR端的电压大于VCC/3,则C1的输出为0,C2的输出为1,可将RS触发器置0,使输出为0电平。  它的各个引脚功能如下:(555定时器引脚图如图2所示)  1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。  8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5~16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3~18V。一般用5V。  3脚:输出端Vo  2脚:低触发端  6脚:TH高触

8、发端  4脚:是直接清零端。当此端接低电平,则时基电路不工作,此时不论TR、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。  5脚:VC为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。7脚:放电端。该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。 在1脚接地,5脚未外接电压,两个比较器A1、A2基准电压分别为的情况下,555时基电路的功能表如表1示。  表1555定时器的功能表  清零端

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