用555定时器1s连续脉冲产生10HZ脉冲

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如何用555定时器定时3秒钟
用555定时器让蜂鸣器响3秒···
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用555电路组成一个单稳态电路就可以了。如下图所示:根据上图电路,正常时,3脚为低电平,当S按下后,3脚为高电平,经一定延时后恢复低电平,从而实现所需要的功能。
采纳率:74%
来自团队:
在2脚输入一个负触发信号,3脚就&有一个3秒长的&1&输出。
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555定时器产生的脉冲不稳定
我用555定时器做脉冲信号,可产生的波形很不稳定,哪为高手能帮帮忙。谢谢!
问题补充: 我用的是数字逻辑试验箱,用555做多谐振荡器,产生计数器的时钟脉冲(1Hz),可信号很不稳定,没有一点方波的形状。
是不是输入信号不稳定造成的,把555做成施密特触发器的形式可能会好点。
楼上的错了,振荡电路是不需要输入脉冲信号的,问题应该出在振荡电路,首先要看一下电源的滤波电容,看是否有电网干扰存在,还有看一下555外接震荡电容,555本身出问题的可能性不大,如果怀疑的话,可以换一块试试,祝你好运啊!
支持,555用做多谐震荡时,是不需要输入的。是外电容的问题
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文档介绍:
右侧部分也是由555定时器构成的多谐振荡器产生的脉冲源,送到集成计数器74LS161使其完成加计数,其输出通过数码管驱动器74LS48连接到数码管,将数字显示出来,当集成计数器74LS161计数到“6”时,将其两个高电平输出端通过一个两输入与非门74LS00反馈到集成计数器74LS161的同步置数端置“1”完成循环,由于脉冲源的频率较大,肉眼不能识别数码管上的数在不停得从1到6循环,因此可以认为数码管上显示的数是随机数。
4 设计过程
4.1 脉冲源
由于要求骰子掷出后从1-6随机显示一个数,为了实现随机这个功能,脉冲的频率就应该尽可能的大,但也不能太大,因为太大后数码管上将看不到数字在跳动,而是只能看到一个
“8”。本方案采用的脉冲频率大约为10Hz,脉冲电路可以由555定时器连接多谐振荡器产生,由于所有的方案都采用一样的频率,所以后面的方案中没有脉冲产电路。555定时器的内部结构和管脚图分别如图4-1和4-2所示。
图4-1 555定时器内部结构
图4-2 555定时器管脚图
如图4-1所示电路中,4端输入低电平时,基本RS触发器置“0”,三极管导通;4端输入高电平时,基本RS触发器处于正常工作状态,其输出状态取决于C1和C2输出状态的组合。当Q端输出高电平3输出低电平时,晶体管T截止;当Q端输出低电平3输出高电平时,晶体管T导通。
在5端开路或者未加基准电压,4端外加高电平时,C1和C2运算放大器构成的电压比较器的基准电压分别为2/3 Vcc和1/3 Vcc。若2端的输入信号电压小于1/3 Vcc,则C
2运算放大器构成的电压比较器输出电压很低,接近于零点几伏电压(定义为低电平),对基本RS触发器置“1”;若2端输入信号电压大于1/3 Vcc,则C2运算放大器的输出电压接近于电源电压(定义为该电平)。若6端的输入信号电压小于2/3 Vcc,则C1运算放大器构成的电压比较器输出电压接近于电源电压(定义为高电平);若6端的输入信号电压大于2/3 Vcc,则其输出电压很低,接近于零点几伏电压(定义为低电平),对基本RS触发器置“0”。
因此,集成运算放大器的工作状态如下:
(1)同时输出高电平(6端输入小于2/3 Vcc,2端的输入大于1/3 Vcc),将使基本RS触发器处于保持工作状态。
(2)同时输出低电平(6端输入大于2/3 Vcc,2端的输入小于1/3 Vcc),将使基本RS触发器处于不定工作状态。这种情况下基本RS触发器的两个输出端同时输出高电平,晶体管截止。
(3)集成运算放大器的C1输出高电平,C2输出低电平(6端输入小于2/3 Vcc,2端的输入电压小于1/3 Vcc),将使基本RS触发器处于置“1”工作状态,晶体管截止。
(4)集成运算放大器的C1输出低电平,C2输出高电平(6端输入大于2/3 Vcc,2端的输入电压大于1/3 Vcc),将使基本RS触发器处于置“0”工作状态,晶体管导通。
为保证电路可靠工作,通常应该避免出现同时输出低电平(6端输入大于2/3 Vcc,2端的输入电压小于1/3 Vcc)的工作状态。
若5端外加信号电压,只是使电压比较器的基准电压值发生变化,而其他的工作原理仍然保持上述的基本形式。
555定时器一般情况下具有较强的带负载能力。双极型三极管构成的555定时器输出电流可以达到20mA。CMOS管构成的定时器负载电流在4mA以下。电源电压范围也较宽,在5到16V之间都可以安全工作。因此,555定时器使用比较灵活,应用范围比较广泛。
用555定时器产生10Hz脉冲电路如图4-3所示。
图4-3 555定时器产生10Hz脉冲电路
该电路图中引脚3是脉冲的输出端,是5V直流电源的正极。
这是用555定时器构成的多谐振荡器电路产生10Hz脉冲。当电路接通瞬间,C1两端没有存储电荷。两端的电压为零,555定时器的2和6端输入电压为0,即出现6端输入电压小于2/3 Vcc,2端的输入电压小于1/3 Vcc的情况,集成运算放大器的C1输出高电平,C2输出低电平,基本RS触发器置“1”工作状态,输出信号为高电平,使晶体管截止, 经R1,R2和C1到公共端对电容C1充电。这种情况一直维持到C1的两端电压略超过2/3 Vcc。
当C1的两端电压略超过2/3 Vcc时,出现6端输入电压大于2/3 Vcc,2端输入电压大于1/3 Vcc的情况,集成运算放大器的C1输出大低电平,C2输出高电平,基本RS触发器处于清零工作状态,输出信号为高电平,使晶体管导通,电容C1经C1、R2和晶体管T到公共端放电。这种情况一直维持到C
1的两端电压略低于1/3 Vcc。此后又重新回到上述的充电过程,如此周而复始,形成振荡,产生矩形脉冲波输出。电路的工作波形图如图4-4所示。
图4-4 555定时器构成多谐振荡器的工作波形
从图4-4所示的工作波形图可以看出,电容充电的初始状态为1/3 Vcc,终止状态为2/3 Vcc,。电容放电过程中,由于晶体管基本处于饱和导通状态,两端的电压很低,因此供电电源对放电电路影响很小,放电时的初始状态为2/3 Vcc,终止状态为1/3 Vcc,稳定状态为0。
充电所用时间,即脉冲维持时间:
t1 =(R1 + R2)C1 ln2=0.7(R1 + R2)C1
放电所用时间,即脉冲低电平时间:
t2 = R2 C1 ln2=0.7 R2 C1
所以,脉冲周期时间为
t = t1 + t2 = 0.7(R1 + 2R2)C1
将C1、R1和R2的值代入算得
则脉冲频率为
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