基于EEPROM的可编程波形发生器
—*、电路组成
1、555吋钟电路
如图1是555定时器构成的多谐振荡器。R1,R2,和C2是外接定时元件,555
定时器的低触发端(2脚)和高触发端(6脚)连接起來接Uc,放电管的集电极(7脚)接R1和R2的连接点,R1的另一?端接电源。
由555定吋器构成的多谐振荡器是利用电容器的充放电来代替外加触发信号,所以电容电压Uc应该在两个阀值之间按指数规律变化。充电冋路是Rl,R2和C2,放电电路是R2和C2。
令初始时刻Uc=0V,U0为高电平,G3fl输出低电平,放电管VT截止,电源Vcc通过Rl、R2对电容C2充电,电容电压Uc按指数规律增加。当Uc>2/3Vcc吋, G3门输出高电平,放电管VT饱和导通,Uc通过R2和放电管VTU0变为低电平,
放电,Uc按指数规律降低。当Ucvl/3Vcc时,U0变为高电平,G3门输出低电平,放电管VT截止,电源Vcc通过Rl,R2 对电容C2充屯Uc按指数规律增加。当Uc>2/3Vcc,输出U0又变为低电平。如此周而复始的电容充电和放电,就产牛了振荡,其输入、输出电压波形如图2所示。
图2
多谐振荡器的周期为T二T1+T2,T1为电容电压由1/3Vcc充电到2/3Vcc所需时间,充
电时间常数为T二(R1+R2)C20因此将Uc(O)=l/3Vcc, Uc(Tl) =2/3Vcc, Uc(o°)=Vcc 和T二(R1+R2)C2代入电路的三要素方程,解得Tl=0.7 (R1+R2) C2。
T2为电容电压Uc由2/3Vcc放电到l/3Vcc所需的时间,放电时间常数为T二R2C2。因此将 Uc(0) =2/3Vcc、Uc(T2) =2/3Vcc、Uc(?>)二0和T二R2C2代入电路的三要素方程,解得 T2二0.7R2C2。
多谐振荡器的振荡周期和占?空比分别为
T二T1+T2二0.7 (R1+2R2) C2
D=T1/T=T1/(T1+T2)*100%o
木次实验屮,我们将R1设定为变阻器,通过改变R1的阻值,实现对555输出信号的改变。
2、256进制计数器
如图3所示为256进制计数器,它由2片74LS161组成,两计数器的级联方式为同步并行进位方式。它的作用是输出0-255的二进制数给Z后的地址译码器。
|—-— GND | VCC | |
VCC | -I6T | |
RCO | ||
QO QI Q2 |
| |
—DM7JLSI6IAN | ||
图3
图4 | 表 1 | CT74LS160/161 功能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如图4所示,为74LS161的功能表。74LS161为16进制,异步清零,同步置数。
二、电路整体电路图
RI5
T建 |
| nsi |
仝P DP |
Drawee
三、实验结果
K当数码管显示为0时,结果为锯齿波
2、当数码管显示为1时,结果为三角波
3、当数码管显示为2时,结果为方波
4、当数码管显示为3时,结果为正弦波
四、心得体会
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