试分析由555构成下面如图甲所示的电路中电路为何种电路,并简述其工作原理

由555IC构成的十种应用电路_百度文库
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由555IC构成的十种应用电路
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《555时基电路工作原理.ppt 98页
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TTL反相器(7404)的电压传输特性 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
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为了产生自激振荡,电路不能有稳定状态. 由图6.5.2反相的电压传输特性上可以看出,如 果能设法使G1、G2工作在电压传输特性的转折 区或线性区,则它们将工作在放大状态,即电压 放大倍数
这时只要G1和G2的输入电压有极微小的扰动, 就会被正反馈回路放大而引起振荡,因此图 6.5.1电路的静态将是不稳定的。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
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为了使反相器静态时工作在放大状态,必须给它们设置适当的偏置电压,它的数值介于高、低电平之间。这个偏置电压可以通过在反相器的输入端与输出端之间接入反馈电阻RF来得到。 图6.5.3
计算TTL反向器静态工作点的等效电路 一、静态工作点设置: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
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由图6.5.3可知,如果忽略门电路的输出电阻,则利用叠加定理可求出输入电压为:
这就是从外电路求得的vo与vI的关系。该式表明, vo与vI之间是线性关系,其斜率为: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
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而且vo =0时与横轴相交在:
这条直线与电压传输特性的交点就是反相器的静态工作点。只要恰当地选取RF1值,定能使静态工作点Q位于电压传输特性的转折区,如图6.5.2中所示。计算结果表明,对于74系列的门电路而言,RF1的阻值应取在0.5kΩ~1.9kΩ之间。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 设G1、G2的静态工作点位于电压传输特性的转折区。 二、工作原理分析: 图6.5.4 (a)
图6.5.1电路中C1充电等效电路 戴维南定理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 图6.5.4 (b)
图6.5.1电路中C2放电等效电路
在RF1=RF2=RF、C1=C2=C的条件下,电路的振荡 周期近似为:
推导? Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 6.5.2 非对称式多谐振荡器
如果仔细研究一下图6.5.1对称式多谐振荡 器电路就不难发现,这个电路还能进一步简化。 因为静态时G1工作在电压传输特性的转折区, 所以只要把它的输出电压直接接到G2的输入端, G2即可得到一个介于高、低电平之间的静态偏 置电压,从而使G2的静态工作点也处于电压传 输特性的转折区上,因此,可以把C1和RF2去掉. 只要在反馈环路中保留电容C2,电路就仍然没 有稳定状态,而只能在两个暂稳态之间往复振荡. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 小结:
1、无论T2由导通变截止还是由截止变导通,均伴有正反馈过程,使输出端电压VO变得很陡峭;
2、由于R2&R3,所以使T1饱和导通时的VE
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46页70页69页52页54页64页71页82页64页59页  工作原理  此重复式定时电路的电路原理图如图1所示(点击下载原理图)。图中555与RP1、R1、RP2、R2、VD1、VD2及C1等组成了一个无稳态电路,其输出端(第3脚)的高低时间由器C1的充放电时间决定,这个时间即分别是被控电器的开启和关闭时间。由此可见,只要调整C1的充电和放电时间,即可达到调整被控电器的开启和关闭时间的目的。在此电路中,为了使电容C1的充电和放电时间能单独调整而互不影响,故加入了VD1和VD2。  电路的工作过程简述如下:在合上开关SA后,220V交流经C5和R4(C5的放电)降压和VD4、VD5整流及VD6、R3、C3、C4 稳压后给IC555提供一个较为稳定的直流电压。在刚合上SA时,因电容C1两端的电压为零且不能突变,故此时IC的②、⑥脚为低,③脚输出高电平,K吸合,插座XB得电,被控电器开始工作。与此同时,因IC的③脚为高电平,故其⑦脚也为高电平,二极管VD1导通、VD2截止,通过RP1和R1给C1充电,充电速度由RP1调整。当C1上的电压充至2/3电源电压(U)时,IC的②、⑥脚变为高电平,③脚相应变为低电平,继电器K1释放,插座XB失电,被控电器停止工作。与此同时,因IC的③脚变为低电平,故其⑦脚也将变为低电平,二极管VD1截止、VD2导通,电容C1通过R2、RP2放电,放电速度由RP2调整。C1上的电压减至1/3电源电压时,IC的②、⑥脚又变为低电平,整个电路又将重复上述的工作过程。  该电路工作过程中,其IC的②脚和③脚的电压变化过程如图2所示。其中,TH为被控电器的工作时间,TL为被控电器的休止时间。在此须注意的是,在第一次刚开机工作时,被控电器的工作时间比以后的工作时间略长,工作时间为TH+Ts但通常Ts较小,故对整个电路的时间标定影响不大。  元件的选择  在该电路中,集成电路IC可选用NE555、MA555、LM555、5C1555等时基电路;继电器K1可选用额定工作电压在9V-12V之间的中小功率继电器,其触点功率的大小应根据被控电器的功率大小选定;VD6可选稳压值在12V左右的,如 2DW21等;电容器C5应选用耐压在400V以上的无极性电容器。其它元件无特殊要求,只要按图1中所标的参数选用即可。  安装与调试  在图1所示的电路中,除电位器RP1和RP2外,其余元件均可安装在一块印制电路板上,整个电路在安装完毕并检查确信无误后方可通电调试。  在电路通电后,应首先把RP1和RP2调至阻值最小处(阻值为零),此时继电器K应不断地吸合和释放,其吸合和释放时间分别由R1和R2的阻值决定,按图中所给的数值,其吸合和释放时间约为5秒左右。如通电后,继电器一直不吸合或吸会后一直不释放,均说明电路存在故障,此时可暂时把继电器和VD3与IC的3脚断开,然后用的电压档测3脚的电压,看其是否在高电平(约10V左右)和低电平(OV)之间不断地变化。如变化,则说明无稳态电路部分正常,故障出在继电器K和保护二极管VD3上。如IC的3脚电压不变化(一直为高或低),则说明无稳态电路部分有故障。  电路正常工作后,即可在RP1和RP2的旋钮处进行时间标定。如按图1中所给的数据选择,最长定时工作和休止时间分别约为60分钟左右。
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1)简述电路组成及工作原理。(提示:可以说明一下两个555分别组成了什么电路,然后说明一下从开关s
1)简述电路组成及工作原理。(提示:可以说明一下两个555分别组成了什么电路,然后说明一下从开关s的动作和最后扬声器响与否的过程)
2)两个555的5脚为什么都要通过0.01微法电容接地?
3)若要求扬声器在开关s按下后以1.2kHz的频率持续响10s,试确定途中R1、R2...
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第二个555组成的是无稳态电路,3脚输出低电平。完成一个单稳态过程,放到1,3脚输出低电平,充电过程中3脚输出一个高电平,用于使能第二个555,4脚为高时开始起振,C2通过R3,7脚放电,7脚拉地将C1上的电荷释放.33V复位,当C1充电3.33V(2/3倍电源电压)左右,6脚复位,C2过程类似C1,初始加电时,C2上的电位低于1.67V(1/3倍电源电压),555置位,3脚输出高电位,继续充电到3,C1通过R1,开始充电第一个555组成单稳态电路,S闭合负脉冲触发.67V时重复第二个周期
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