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1.
在集成电路(IC)测试程序开发的过程中,通常会遇到一些看似很小,而有时花上很长时间都不能及时解决的问题。这时,换个思路,更换测试电路板的硬件都有可能解决问题。以555时基电路测试程序开发为例,555时基电路可以通过外部电路组合成施密特触发电路、单稳态电路、多谐振荡电路等。其中,在多谐振荡电路中,充、放电电容的巧用将会对整个电路正确波形的产生起到至关重要的作用。 相似文献
2.
基于Multisim 仿真软件,利用555定时器设计了湿度检测电路,用于电子技术实践教学。系统设计:1)利用HM1500湿度传感器采集湿度信息,转换为电压信号;2)利用555定时器设计压频转换电路,间接实现模/数转换;3)利用74LS161、74LS273等设计计数器测量锁存湿度值;4)利用数码管显示湿度值。 Multisim软件仿真结果显示,本文设计电路准确稳定,转换精度高,线性度高,且成本低。该系统设计融合了模拟电子技术及数字电子技术课程基本教学内容,可作为实践项目用于教学。 相似文献
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Jordan Dimitrov 《电子设计技术》2007,14(5):113-113
本设计实例描述一种新方法,用一只基于555定时器的自激振荡器产生一个占空比可变波形.该电路有宽的调制范围,可在很宽的占空比值范围内作高度线性化控制,出色的线性使它最适合基于PWM(脉冲宽度调制)的控制应用. 相似文献
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Aaron Larger 《电子设计技术》2003,10(5)
大多数开关电源都依赖于通过电压反馈来控制的PWM(脉宽调制)输出。555定时器IC可以实现PWM,而且花钱不多。图1电路示出了仅仅利用一个简单公式就可将一个555PWM电路变成一个开关电源的方法。该电路使用2个555 IC。以非稳态模式工作的IC_1触发以PWM模式工作的IC_2。在高占空因子下,IC_1设定的振荡频率约为60kHz。IC_1的输出只是在触发PWM电路的大约2.5μS内为低电平,而在周期的其余时间内为高电平。PWM电路的最大脉宽约为 相似文献
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基于探索555施密特触发器电路构成及功能扩展的目的,分析了555定时器的功能,发现可用555定时器构成输出信号uO与输入信号uI相位相同的同相位输出的施密特触发器。介绍了电路构成原理、给出了电路参数的计算公式,全面、定量地描述了电路的工作过程。所述方法的创新点是,发现了555施密特触发器新的构成方式,将有利于系统地研究555施密特触发器电路的构成及设计方法。用Multisim仿真软件对几种类型的同相位输出555施密特触发器进行了仿真验证,结论是证明了所述方法的正确性。 相似文献
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随着焊接工艺要求的提高,可调温度的电烙铁具有重要作用.提供一种新型可调温度电烙铁的设计,其电路主要由电容降压整流电路、自动控制电路和加热指示电路构成.该设计不仅能通过结构简单的反馈回路自动调节固定温度,而且用户还可根据需要调节电位器使其处于多个不同的温度范围,并具有较高精确度,完全满足不同应用需求. 相似文献
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随着焊接工艺要求的提高,可调温度的电烙铁具有重要作用。提供一种新型可调温度电烙铁的设计,其电路主要由电容降压整流电路、自动控制电路和加热指示电路构成。该设计不仅能通过结构简单的反馈回路自动调节固定温度,而且用户还可根据需要调节电位器使其处于多个不同的温度范围,并具有较高精确度,完全满足不同应用需求。 相似文献
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基于单片机和555定时器的A/D转换器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为克服在A/D转换中输入电压范围窄的问题,介绍了一种采用单片机AT89C51和NE555定时器构成的A/D转换器.详细分析了其工作原理和A/D转换的特性.该A/D转换器对低频输入信号在较高电压范围内具有一定的实用价值. 相似文献
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555时基电路的研究与应用 总被引:2,自引:1,他引:1
首先介绍了555时基电路的结构与工作原理,重点讨论了555时基电路的四种基本工作模式,即单稳态、双稳态、无稳态和定时工作模式,最后列举了555时基电路在电子、电器等领域中的应用实例。实例电路结构合理,设计新颖,针对性和实用性强,具有普遍性、示范性和经典性。 相似文献
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《Solid-State Circuits, IEEE Journal of》1973,8(1):92-93
The operation and design of a novel floating gate MOS output circuit is described. The circuit uses a unique variable positive feedback that increases the speed significantly and decreases the circuit area. 相似文献
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《Circuits and Devices Magazine, IEEE》1994,10(2):3-4
The program addresses the problem of relating the statistical effects of random element deviations to the variations in the magnitude characteristics of linear circuits. The program was written as a tool to assist in the design of equalizers, compensators, and filters. It is readily applicable to active or passive filters. It analyzes circuits composed of resisters, lossy (or non-lossy) capacitors and inductors, and operational amplifiers. For the latter devices, finite gain and bandwidth may be specified. The graphic display of the circuit characteristics is especially informative in that it shows not only the basic ideal Bode plot magnitude characteristic and its high/low range statistical variations, but also the limits of the specifications provided by the user 相似文献