电子技术实验之脉冲发生电路

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1、实验五 脉冲波形发生电路的设计 OO 一、 电路和功能模块 上面为必做任务模块,左边红外发射管和电光三极管部分与电容、反相器构成单稳态电路,当被遮住时,电光三极管电流减少,能使反相器 U2A 产生一个负脉冲。右边 555 计时器和两电容、电阻构成一个单稳态电路,当 TRI 端传入一个负脉冲时 555 计时器输出一个正脉冲,发光二极管发光。 U2B 和三极管的作用是使电路可重复触发。 下边的 191 和与门构成一个 10 进制计时器,当 U2A 传来一个上升沿时,记一次数。 二、 电压波形和分析 图中黄线为反相器 U2A 和 470nF 之间在触发后产生的波形,绿线为 470nF 电容右边的电压

2、波形。如上所述,当光电三极管被挡住时,电流减少,反相器左边电压升高,右边产生一个负脉冲。图中的脉冲为正应该是实验中没调好示波器参数及可能接反了。而电容产生随之产生一个负脉冲。 黄线为 U2A 输出端,绿线为 555 计时器输出端波形。黄线应为负脉冲,原因如上, 555 计时器的 TRI 端输入负脉冲后计时器输出一个正脉冲,使 LED 发光。 黄线为 470nF 电容触发 状态波形,绿线为 555 计时器的 THR 端( 6 端)波形。绿线波形的原因是因为 DIS 端( 7 端)在触发情况下输出高电平使电容充电。 三、 总结 1. 设计与调试步骤根据触发条件分模块设计单稳态电路,并将 555 计

3、时器改装为单稳态电路,两者连接起来产生按需求的一定宽度的脉冲波形。最后根据要求用三极管把电路改造成可重复出发的单稳态电路。在本例中, 555 计时器 7 端口的 R 取 300 千欧, C 取 10nF,是为了满足脉冲宽度为 15s( Tw=RCln2)。 调试步骤:检查电路原理是否正确,再检查各模块电路是否连错,借助 Multisim 的示波器或者电压表检查。 2. 实验中遇到的问题: LED 灯要么不亮,要么常亮,检查连线没接错。解决方法:查看元 件值,发现放错了电阻。教训是插板子前先检查元件属性。 四、思考题 1. R1 的选取应注意不要过大或过小,应使红外发射管两端有足够电压来发光,同时也不能让红外发射管电流过大而烧坏。 D1 的导通压降为 1.16V,正向电流为 2. R2 选取原则是保证光电二极管有足够电压维持在饱和区,且能驱动后继的反相器 。 对于反相器而言 , 即满足 Vcc Imax R2 Vth Vcc Imin R2 。所以改为 74LS 系列反相器时, R2 应适当增大。

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