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1,555振荡制作电路同时产生方波锯齿波正弦波

方波用555很容易做,3脚直接输出。出锯齿波在方波后面接积分电路或微分电路都可以,只是波形的差异,都是锯齿波,正弦波用文氏桥。

555振荡制作电路同时产生方波锯齿波正弦波

2,只用一个555能产生这样的波形吗

不能,一个555无法同时产生两种波形。

只用一个555能产生这样的波形吗

3,555定时计数器产生正负波形

把地线剪断,接到负电源上。555最大只能加18V电压,否则会烧毁,因此最大只能用+-9V供电。
没看懂什么意思?

555定时计数器产生正负波形

4,用555可以产生哪些波形

占空比不同的矩形波,三角波,还有锯齿波。

5,用555制作的多波形信号发生器

555构成的电路频率不稳定,精度较差,建议采用多波形信号发生器专用集成电路ICL8038,它采用14脚封装。可同时输出正弦波、三角波、矩形波。电路见图。

6,如何用555产生正负脉冲可调脉宽波形可以是正负方波也可以是正负

555可以产生方波,有典型电路可供参考。正负方波与方波的区别仅仅是参考电平不同而已。有以下两种方案:1、555的电源接2.5V,地接-2.5V,输出就是正负方波2、555的电源接5V,地接0V,输出通过运放构成的反向加法器电路与-2.5V相加,输出正负方波。

7,有关555的输出波形

输出的波形类似于三角波,先看下555的实际电路,你会发现,输出高电平的时候,输出波形的峰值为电源电压U-0.3V,谷值为0.3V,而0.3也就约等于三极管饱和后的集射极之间的电压…… 555的输出无非是高电平和低电平,在实际计算的时候,我们认为:Vout(高)=U-1.5V,Vout(低)=0.1V

8,用555产生一个10HZ的方波

1,频率范围:1-10HZ 10-100HZ 2, 输出电压:方波Vp-p<24V;三角波Vp-p=8v;正弦波Vp-p>1V 3, 波形特征: 方波Tr<100us; 三角波非线性失真系数<26% 正弦波非线性失真系数<5% (——来源电子发烧友网)

9,如何用555产生正负脉冲可调脉宽波形可以是正负方波也可以

555可以产生方波,有典型电路可供参考。正负方波与方波的区别仅仅是参考电平不同而已。有以下两种方案:1、555的电源接2.5V,地接-2.5V,输出就是正负方波2、555的电源接5V,地接0V,输出通过运放构成的反向加法器电路与-2.5V相加,输出正负方波。
r1 = 1k , r2 = 62k , c = 0.22uf , 频率 52 hz。

10,555电路产生不同波形有哪些

555电路可以产生方波,三角波,正弦波。555定时器产生的三种波形1、方波的产生有555定时器构成多谐振动器产生方波(如下图)当电容C2被充电时,2和6引脚的电压都上升,此时二极管D1导通,接通+12V电源后,电容C被充电,Vc上升,当VC上升到2VCC/3时,触发器被复位,同时放电BJTT导通,此时输出电平VO为低电平,电容C通过R2和T放电,使VC下降。当VC下降到VCC/3时,触发器又被置位,VO翻转为高电平。电容器C经R2,R23,R21他们此时说分的总阻值设为R1放电,放电所需的时间为:tPL=R1CIn2=0.7R1C;当C放电结束时,T截止,Vcc将通过R1、R22、R21所分得的阻值为R2向电容器C充电,Vc由VCC/3上升到2VCC/3所需的时间为tPH=R2CIn2=0.7R2C;当VC上升到2VCC/3时,触发器又发生翻转,如此周而复始,在输出端就得到了一个周期性的方波,其频率为f=1/(tPL+tPH)》1.43/[(R1+R2)C]稳态时555电路输入端处于电源电平,内部放电开关管T导通,输出端VO输出低电平,当有一个外部负脉冲触发信号加到Vi端。并使2端电位瞬时低于1/3Vcc,低电平比较器动作,单稳态电路即开始一个稳态过程,电容C开始充电,Vc按指数规律增长。当VC充电到2/3VCC时,高电平比较器动作,比较器A1翻转,输出VO从高电平返回低电平,放电开关管T重新导通,电容C上的电荷很快经放电开关管放电,暂态结束,恢复稳定,为下个触发脉冲的来到作好准备。波形图见图2.2.2。同时电路的频率可以通过调节电阻R21、R22、R23来改变电路的频率,从而使得电路的频率可以在一定的范围内进行调节。2、由方波输出为三角波(利用积分器来实现)如上图是一个由方波转换为三角波的电路图及其输出波形当A很大时,运放两输入端为“虚地”,忽略流入放大器的电流,令输入电压为Vi输出为Vo,流过电容C的电流为i1则,有上式表明输出电压按一定比例随时间作直线上升或下降。当为矩形波时,便成为三角波。此外,由于电容和滑动变阻器的存在,使得输出的三角波在输入矩形波频率一定的时候也能适当调整,同时电容的存在,又滤除了其他波的干扰。提高了系统的抗干扰性。3、由三角波输出正弦波分析表明,传输特性曲线的表达式为:iC=al/[1+exp(-Uid/UT)]|一一差分放大器的恒定电流;UT一一温度的电压当量,当室温为25OC时,~26mV。如果Uid为三角波,设表达式为Uid(t)=[4*Um*(t-T/4)]/T(0《=t《=T/2)Uid(t)=[-4*Um*(t-3*T/4)]T(T/2《=t《=T)式中Um一三角波的幅度;T-一三角波的周期。为使输出波形更接近正弦波,(1)传输特性曲线越对称,线性区越窄越好。(2)三角波的幅度Um应正好使晶体管接近饱和区或截止区。(3)图为实现三角波一正弦波变换的电路。其中RP1调节三角波的幅度,RP2调整电路的对称性,其并联电阻RE2用来减小差分放大器的线性区。电容C6,C7为隔直电容,C7为滤波电容,以滤除谐波分量,改善输出波形。隔直电容C6、C7要取得较大,因为输出频率很低,取,滤波电容视输出的波形而定,若含高次斜波成分较多,可取得较小,一般为几十皮法至0.1微法。RE13=100欧与R25=100欧姆相并联,以减小差分放大器的线性区。
一些常见的pwm波形以及它们的实现方式: (1)使用通用定时器timer1/2/3/4产生pwm 选择连续计数模式可以产生如下图所示的非对称pwm波形 选择连续增/减计数模式可以产生中心或对称pwm波形,如下图所示 (2)使用比较单元compare1/2/3/4/5/6来产生pwm波形 同样,采用连续增计数模式可以产生一对带有死区的互补的非对称pwm波形 采用连续增/减计数模式可以产生一对带有死区的互补的对称pwm波形满意请采纳

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