你这个电路是从网站上抄的,网站的电路十个有九个基本不能用,就算能用,要么参数不对,要么就忽略很多干扰问题,估计你还是学生,没有实际做过电路产品,所以以为随便在网站上弄一个电路就可以了。
第一,你的电路参数不对,上传的人压根就没试过电路,也压根不清楚555电路最高频率,330pF那么小的电容,产生方波频率已超过555的频率了,所以没有输出,你不妨把电容改为1uF,再看看波形。

第二,该电路产生的方波其实方波的电平不是一条横线,而是一条略略倾斜的线(你可以用示波器观察,为什么是这样我不分析了,你自己理解555内部电路分析)。
第三,5脚会改变555内部参考电压,所以不能悬空,一般要接一个01uF的电容到地,否则由于外界电磁波或者其他信号干扰会影响555内部参考电压,导致方波频率不固定。
第四,所有集成电路的电压都要加上去耦电容(什么是去耦电容自己上网查)。你这个电路显然没去耦电容。
你在网上以为这个电路外围少,省事,其实不然,这个电路先不说它省了一些不该省的元件,就算把该接的元器件都接了,它是一个不稳定的电路,方波频率和幅度都会受到输出负载影响,如果你不需要占空比是50%的方波,用555的其他方波发生电路比它稳定,而且容易调节,如果需要占空比为50%的方波,建议用比较器+驱动电路(如果负载不大可省略驱动电路)
已知由555定时器构成的电路如图所示,已知输入信号的波形。 请作出输出端的波形 跪求答案
我给你这个是占空可调的振荡电路,周期T=(R1+2R2)Cln2,频率f=1/T。如果选择R1+2R2=6K欧,则可以选C=47nf,这样可以得到大约51Khz的方波
采用555输出1Hz的方波电路
图中555连接为斯密特触发器,因此输出波形是与输入正弦波同频率的方波。
由于555采用单电源供电,因此,是直流方波。
由于555的阀值是1/3和2/3电源电压,因此,其上升沿发生在输入为10/3 V时,下降沿发生在输入5/3 V时,因此,方波与输入正弦波的相位不一致。
555电路产生不同波形有哪些
这个电路就可以,但这种555的接法不太好,输出的接的负载会对频率有影响,所以,就加了一个三极管驱动。这样的话,负载就变成一个稳定值,那么频率就稳定了,既然你想要555来发生1HZ,那频率是好不到哪里去的了, 这个电路,仿真的结果是095HZ,用的是常用的电阻电容值,把电容改大或者电阻改小。频率就能达到1HZ了,三极管就随便用了8050,9014都得的,电源就5到15V
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=R1’CIn2=07R1‘C;
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=R2’CIn2=07R2‘C;
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)》143/[(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222。
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)=[4Um(t-T/4)]/T(0《=t《=T/2)
Uid(t)=[-4Um(t-3T/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01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。


