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[부산대 이학전자실험] 8. 555 timer-2

"[부산대 이학전자실험] 8. 555 timer-2"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2024.01.05 최종저작일 2023.11
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[부산대 이학전자실험] 8. 555 timer-2
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    소개

    "[부산대 이학전자실험] 8. 555 timer-2"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 원리
    3. 실험 기구 및 재료
    4. 실험 방법
    5. 측정값 및 실험 결과
    6. 결과에 대한 논의
    7. 결론
    8. 참고문헌 및 출처

    본문내용

    4. 실험 방법
    실험 3. Astable circuit
    1. 그림 6과 같이 astable circuit을 구성하여라.
    2. 오른쪽 그림의 diode를 연결한 회로의 duty cycle이 50%가 되도록 R1, R2, C1을 결정한 후 Vcapacitor, Voutput의 변화를 관측하고 Tm, Ts 측정하여라.
    3. duty cycle이 50%인 회로에서 왼쪽 그림과 같이 diode를 제거한 후 Vcapacitor, Voutput의 변화를 관측하고 Tm, Ts 측정하여라.
    4. diode가 연결된 회로의 duty cycle이 50% 이하가 되도록 변화를 준 뒤 10번-11번 실험을 반복하여라.
    5. Output 단자에 LED를 연결하여 변화를 관측하여라.
    6. 응용 예제인 메트로놈 회로를 구성하여 가변 저항을 조절하여 스피커에 나오는 소리를 오실로스코프로 측정하여라.

    그림 6 Astable example circuit

    실험 4. Bistable circuit
    7. 그림 7과 같이 Bistable circuit을 구성하여라.
    8. Bistable circuit이 작동함을 보이고, Bistable operation이 무엇인지 설명하여라.

    <중 략>

    실험 2. Bistable circuit
    실험2에서는 Bistable Circuit를 구성했다. 결과는 측정값에 드러난 사진처럼 LOW상태일 때에 Trigger Input 스위치를 눌러 주면 Output이 HIGH상태로 변하여 안정된 상태로 유지된다. 이 상태에서 Trigger 스위치를 눌러주면 Trigger Input의 값은 변화하지만 Output상태는 계속 HIGH로 안정된 상태를 유지하는데 이는 이론에서 드러낸 값과 같음을 알 수 있다.
    다음으로는 HIGH상태에서 Reset의 스위치를 눌러주면 Output의 상태가 LOW상태로 변하는 것을 볼 수 있다. 앞선 실험과 같이 한번 Reset을 눌러서 LOW로 안정된 상태가 되면 계속 Reset스위치를 눌러도 Reset Input의 값은 변화가 있지만, Output의 값은 변하지 않는 것을 볼 수 있다.

    참고자료

    · 부산대학교 Plato_ https://plato.pusan.ac.kr/
    · 듀티사이클_
    · http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1617023&cid=50373&categoryId=50373
    · 사진_ http://taiga2529.tistory.com/8
    · 555 timer 회로도 사진_
    · http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=jhkim6363&logNo=220307788590&parentCategoryNo=26&categoryNo=&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
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    • 1. Astable Circuit
      An astable circuit, also known as a free-running multivibrator, is an electronic circuit that generates a continuous stream of square or rectangular pulses without any external trigger. This type of circuit is widely used in various applications, such as clock generators, timing circuits, and pulse-width modulation (PWM) controllers. The key feature of an astable circuit is that it does not have a stable state, meaning it continuously oscillates between two states, switching back and forth without any external input. This oscillation is achieved through the use of a pair of transistors or logic gates, coupled with a resistor-capacitor (RC) network that determines the frequency and duty cycle of the output waveform. The operation of an astable circuit can be described as follows: When power is applied, one of the transistors or gates turns on, causing the other to turn off. The capacitor in the RC network then charges or discharges, and when it reaches a certain threshold, the state of the circuit flips, causing the other transistor or gate to turn on and the first one to turn off. This cycle repeats continuously, generating the square or rectangular pulses. The frequency and duty cycle of the output waveform can be adjusted by changing the values of the resistors and capacitors in the RC network. This flexibility makes astable circuits useful in a wide range of applications, such as clock generation, timing control, and signal processing. Overall, the astable circuit is a fundamental building block in electronic design, providing a reliable and versatile way to generate periodic signals for various electronic systems and devices.
    • 2. Bistable Circuit
      A bistable circuit, also known as a flip-flop, is an electronic circuit that has two stable states and can be used to store binary information. Unlike an astable circuit, which continuously oscillates between two states, a bistable circuit remains in one of its two stable states until it is triggered to switch to the other state. The key feature of a bistable circuit is its ability to maintain a specific state, even in the absence of an input signal. This makes it useful for a variety of applications, such as digital memory, counters, and logic gates. The operation of a bistable circuit can be described as follows: The circuit has two inputs, typically labeled 'Set' and 'Reset', which can be used to change the state of the circuit. When the 'Set' input is activated, the circuit switches to the 'Set' state and remains in that state until the 'Reset' input is activated, at which point the circuit switches to the 'Reset' state. Bistable circuits can be implemented using a variety of electronic components, such as transistors, logic gates, or specialized integrated circuits. The specific design of the circuit determines its characteristics, such as the speed of switching, the power consumption, and the ability to withstand noise or interference. Bistable circuits are widely used in digital electronics, where they form the building blocks of more complex circuits, such as counters, shift registers, and memory devices. They are also used in analog electronics, where they can be used for signal conditioning, waveform shaping, and other applications. Overall, the bistable circuit is a fundamental building block in electronic design, providing a reliable and versatile way to store and manipulate binary information in a wide range of electronic systems and devices.
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      Ai 리뷰
      555 타이머 회로의 astable 및 bistable 동작을 실험하여 분석하고, 실측값과 이론값을 비교하여 오차 요인을 고찰하였습니다.
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