课程设计波形发生器
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课程设计报告书波形发生器学院电子与信息学院专业班级学生姓名学生学号指导教师课程编号课程学分 1起始日期 2017波形发生器一、选题背景波形发生器是一种常用的信号源,广泛地应用于电子电路、自动控制系统和教学实验等领域。
函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路。
函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。
通过对函数波形发生器的原理以及构成分析,可设计一个能变换出三角波、正弦波、矩形波的函数波形发生器。
二、方案论证1、设计题目要求1.1、功能要求1.1.1、同时三通道输出,采用正弦波、矩形波、三角波的级联结构;1.1.2、电源由稳压电源供给;1.2、指标要求:1.2.1、输出电压要求正弦波Vp-p>10V、矩形波Vp-p>10V、三角波Vp-p>4V;1.2.2、输出波形频率范围为100Hz—2kHz;1.2.3、通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%;1.2.4、矩形波占空比可调整,调整范围:10%~90%;2、总体设计方案2.1 设计思路根据模拟电子技术基础课程,可通过RC桥式正弦波振荡电路产生正弦波,通过比较器变换成矩形波,再通过积分电路变换成三角波;或者同过滞回比较器和RC电路组成的矩形波发生电路产生矩形波,通过积分电路变换成三角波,再用滤波法变换成正弦波。
2.2 设计方案满足上述设计功能可以实施的方案很多,现提出以下几种方案:2.2.1方案一①原理框图图2.2.1 方案一原理框图②基本原理通过RC桥式正弦波振荡电路,产生正弦波,改变电阻R和电容C的值实现频率可调;通过单限比较器,产生矩形波,接入参考电压,通过改变与参考电压串联电阻的阻值,实现占空比可调;通过积分电路,产生三角波。
2.2.2方案二①原理框图图2.2.2 方案二原理框图②基本原理通过矩形波发生电路产生矩形波,改变阻值和电容实现频率可调,利用二极管的单向导电性可以引导电流流经不同的通路,改变电位器阻值实现占空比可调;通过积分电路产生三角波;通过低通滤波器产生正弦波。
波形发生器设计一.摘要本文以AT89C51单片机为核心,采用C语言的编程方法,外加DAC0832数模转换模块与集成运放模块,构成了函数波形发生器。
可产生方波、三角波、正弦波、锯齿波等多种波形,波形的频率可用程序改变,并可根据需要选择输出波形。
其中运用软硬件结合的方法实现设计功能,具有线路简单、结构紧凑、性能优越等特点。
关键词:51单片机;DAC;函数波形发生器二.设计要求1.产生正弦波、方波、三角波;2.幅度可以设定;3.出频率能达到1MHZ。
4. 发挥部分(自选)三.设计目的1、巩固、加深和扩大单片机应用的知识面,提高综合及灵活运用所学知识解决实际课题设计的能力。
2、培养针对课题需要,选择和查阅有关手册、图表及文献资料的能力,提高组成系统、编程、调试的动脑动手能力。
3、通过对课题设计方案的分析、选择、比较,熟悉运用单片机系统开发、软硬件设计的方法内容及步骤。
4,掌握各个接口芯片(如0832等)的功能特性及接口方法,并能运用其实现一个简单的单片机应用系统功能器件。
四.设计方案波形发生器的实现方法通常有以下几种:方案一:采用模拟电路搭建函数信号发生器,它可以同时产生方波、三角波、正弦波。
但是这种模块产生的不能产生任意的波形(例如梯形波),并且频率调节很不方便。
方案二:采用锁相式频率合成器,利用锁相环,将压控振荡器(VCO)的输出频率锁定在所需频率上,该方案性能良好,但难以达到输出频率覆盖系数的要求,且电路复杂。
方案三:采用AT89S52单片机和DAC0832芯片,直接连接键盘和显示。
该种方案主要对AT89S52单片机的各个I/O口充分利用。
P1口是连接键盘, P2口接显示电路,P0口连接DAC0832输出波形。
这样总体来说,能对单片机各个接口都利用上,而不在多用其它芯片,从而减小了系统的成本。
也对按照系统便携式低频信号发生器的要求所完成。
占用空间小,使用芯片少,低功耗。
综合考虑,方案三各项性能和指标都优于其他几种方案,能使输出频率有较好的稳定性,充分体现了模块化设计的要求,而且这些芯片及器件均为通用器件,在市场上较常见,价格也低廉,样品制作成功的可能性比较大,所以本设计采用方案三。
目录目录 01.1波形发生器的进展状况 01.2国内外波形发生器产品比较 (1)5.1 主流程图 (6)5.2正弦波仿真图 (6)5.4 方波仿真图 (7)1.波形发生器概况在电子工程、通信工程、自动控制、遥测控制、测量仪器、仪表和运算机等技术领域,常常需要用到各类各样的信号波形发生器。
随着集成电路的迅速进展,用集成电路可很方便地组成各类信号波形发生器。
用集成电路实现的信号波形发生器与其它信号波形发生器相较,其波形质量、幅度和频率稳固性等性能指标,都有了专门大的提高。
1.1波形发生器的进展状况波形发生器是能够产生大量的标准信号和用户概念信号,并保证高精度、高稳固性、可重复性和易操作性的电子仪器。
函数波形发生器具有持续的相位变换、和频率稳固性等长处,不仅能够模拟各类复杂信号,还可对频率、幅值、相移、波形进行动态、及时的控制,并能够与其它仪器进行通信,组成自动测试系统,因此被普遍用于自动控制系统、震动鼓励、通信和仪器仪表领域。
在70 年代前,信号发生器主要有两类:正弦波和脉冲波,而函数发生器介于两类之间,能够提供正弦波、余弦波、方波、三角波、上弦波等几种常常利用标准波形,产生其它波形时,需要采用较复杂的电路和机电结合的方式。
那个时期的波形发生器多采用模拟电子技术,而且模拟器件组成的电路存在着尺寸大、价钱贵、功耗大等缺点,而且要产生较为复杂的信号波形,则电路结构超级复杂。
同时,主要表现为两个突出问题,一是通过电位器的调节来实现输出频率的调节,因此很难将频率调到某一固定值;二是脉冲的占空比不可调节。
到了二十一世纪,随着集成电路技术的高速进展,出现了多种工作频率可过GHz 的DDS 芯片,同时也推动了函数波形发生器的进展,2003 年,Agilent 的产品33220A能够产生17 种波形,最高频率可达到20M,2005 年的产品N6030A 能够产生高达500MHz 的频率,采样的频率可达1.25GHz。
波形发生器课程设计vhdl一、教学目标本课程旨在通过学习VHDL(硬件描述语言),让学生掌握波形发生器的设计与仿真。
通过本课程的学习,学生应能理解VHDL的基本语法和编程技巧,能够运用VHDL设计简单的数字电路,特别是波形发生器。
此外,通过课程实践,培养学生分析问题、解决问题的能力,以及团队合作和沟通交流的能力。
具体来说,知识目标包括:1.掌握VHDL的基本语法和编程技巧。
2.理解波形发生器的工作原理和设计方法。
技能目标包括:1.能够运用VHDL设计简单的数字电路。
2.能够独立完成波形发生器的设计与仿真。
情感态度价值观目标包括:1.培养学生的创新意识和实践能力。
2.培养学生团队合作和沟通交流的能力。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括VHDL基本语法、数字电路设计方法和波形发生器的设计与仿真。
1.VHDL基本语法:包括数据类型、信号声明、实体和架构、过程和函数、线网和赋值语句等。
2.数字电路设计方法:包括组合逻辑电路、时序逻辑电路和触发器的设计方法。
3.波形发生器的设计与仿真:包括正弦波、方波、三角波等波形发生器的设计方法,以及相应的仿真测试。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,包括讲授法、案例分析法、实验法和讨论法等。
1.讲授法:用于讲解VHDL基本语法和数字电路设计方法。
2.案例分析法:通过分析实际案例,让学生学会波形发生器的设计与仿真。
3.实验法:让学生动手实践,独立完成波形发生器的设计与仿真。
4.讨论法:在课堂上引导学生进行思考和讨论,培养团队合作和沟通交流的能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:《数字电路设计与VHDL编程》等。
2.参考书:《VHDL完全学习手册》、《数字电路与逻辑设计》等。
3.多媒体资料:包括PPT课件、教学视频、在线课程等。
4.实验设备:计算机、VHDL仿真软件(如ModelSim)、示波器等。
protel课程设计波形发生器一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握Protel软件的使用,能够设计并制作波形发生器电路板。
具体分为三个部分:1.知识目标:使学生了解波形发生器的基本原理和电路组成,熟悉Protel软件的操作界面和功能。
2.技能目标:培养学生使用Protel软件进行电路设计的能力,能够独立完成波形发生器电路板的设计和制作。
3.情感态度价值观目标:培养学生对电子技术的兴趣,提高学生动手实践的能力,培养学生的创新精神和团队合作意识。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括三个部分:1.波形发生器的基本原理和电路组成:介绍波形发生器的工作原理,讲解其电路组成和功能。
2.Protel软件的操作和使用:讲解Protel软件的操作界面和功能,示范如何使用Protel软件进行电路设计。
3.波形发生器电路板的设计和制作:引导学生使用Protel软件设计波形发生器电路板,讲解电路板制作的步骤和注意事项。
三、教学方法为了达到本节课的教学目标,将采用以下教学方法:1.讲授法:讲解波形发生器的基本原理和电路组成,让学生掌握相关理论知识。
2.案例分析法:分析实际案例,让学生了解Protel软件的操作和使用。
3.实验法:引导学生动手实践,设计并制作波形发生器电路板,培养学生的实际操作能力。
4.小组讨论法:分组让学生进行讨论和合作,培养学生的团队协作能力和创新精神。
四、教学资源为了支持本节课的教学内容和教学方法的实施,将准备以下教学资源:1.教材:选用与Protel软件和波形发生器设计相关的教材,为学生提供理论知识的学习。
2.多媒体资料:制作课件和教学视频,为学生提供直观的学习材料。
3.实验设备:准备计算机和Protel软件,以及波形发生器电路实验所需的元器件和设备,为学生提供动手实践的机会。
五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,将采用以下评估方式:1.平时表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答情况以及团队合作表现,以了解学生的学习态度和掌握程度。
课程设计任务书题目波形发生器专业、班级学号姓名主要内容:设计一个产生各种波形的波形发生器基本要求:利用单片机P1.0引脚输出频率范围1Hz – 1000Hz的正弦波、方波、三角波、梯形波、锯齿波,并用示波器观察。
目录一、设计目的及意义 ........................................................................... - 3 -1.1设计目的 (3)1.2设计意义 (3)二、方案论证 ....................................................................................... - 3 -2.1设计要求 (3)2.2方案论证 (4)三、硬件电路设计 ............................................................................... - 4 -3.1设计思路、元件选型 (4)3.2原理图 (5)3.3主要芯片介绍 (5)3.4硬件连线图 (8)四、软件设计 ....................................................................................... - 9 -4.1锯齿波的产生过程 (10)4.2梯形波的产生过程 (11)4.3三角波的产生过程 (13)4.4方波的产生过程 (14)4.5正弦波的产生过程 (15)五、调试与仿真 ................................................................................. - 16 -六、总结.............................................................................................. - 19 -七、参考文献: ................................................................................. - 19 -一、设计目的及意义1.1设计目的(1)利用所学单片机的理论知识进行软硬件整体设计,锻炼学生理论联系实际、提高我们的综合应用能力。
波形发生器单片机课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解波形发生器的基本原理,掌握单片机在波形发生器中的应用;2. 学会使用编程软件进行单片机程序设计,实现常见波形的生成;3. 了解波形发生器的性能指标,如频率、幅度、相位等,并能进行简单计算。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识,设计并实现波形发生器单片机程序的能力;2. 提高学生动手实践能力,能够独立完成波形发生器的硬件连接与调试;3. 培养学生团队协作能力,通过小组合作完成课程设计。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对单片机及电子技术的兴趣,激发学生的学习热情;2. 培养学生严谨的科学态度,注重实验数据的真实性,遵循实验操作规范;3. 培养学生的创新意识,鼓励学生勇于尝试,不断优化波形发生器设计。
分析课程性质、学生特点和教学要求:1. 课程性质:本课程属于电子技术领域,涉及单片机原理、编程及硬件设计;2. 学生特点:学生已具备一定的电子技术基础,熟悉单片机的基本操作,具有一定的编程能力;3. 教学要求:注重理论与实践相结合,强调动手实践,培养学生解决实际问题的能力。
二、教学内容1. 波形发生器原理:介绍波形发生器的功能、分类及其在电子技术中的应用,重点讲解单片机波形发生器的原理及组成。
教材章节:《单片机原理与应用》第四章第三节2. 单片机程序设计:讲解如何使用编程软件(如Keil)进行单片机程序设计,实现常见波形(如正弦波、方波、三角波等)的生成。
教材章节:《单片机原理与应用》第五章3. 硬件设计与连接:介绍波形发生器硬件电路的设计方法,包括单片机、晶振、滤波器等元件的选型与连接。
教材章节:《电子电路设计》第二章4. 波形发生器性能指标:讲解波形发生器的主要性能指标,如频率、幅度、相位等,并进行简单计算。
教材章节:《电子测量与仪器》第三章5. 实践操作与调试:指导学生进行波形发生器硬件连接、程序下载和调试,确保波形发生器正常工作。
教材章节:《单片机原理与应用》第六章6. 课程设计:要求学生以小组为单位,设计并实现一个具有特定功能的波形发生器,完成课程设计报告。
多种波形发生器课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解并掌握多种波形发生器的原理及其功能。
2. 学生能够识别并描述方波、三角波、正弦波等基本波形的特点。
3. 学生能够解释波形发生器在电子技术中的应用。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计简单的波形发生器电路图。
2. 学生能够操作示波器等实验设备,观察并分析不同波形的特点。
3. 学生能够通过小组合作,完成波形发生器的搭建和调试。
情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到波形发生器在科技发展中的重要性,增强对电子技术的兴趣。
2. 学生在学习过程中,培养合作精神、探究精神和创新意识。
3. 学生能够遵循实验操作规范,树立安全意识,养成严谨的科学态度。
课程性质:本课程为电子技术课程的一部分,旨在帮助学生了解并掌握波形发生器的原理和应用。
学生特点:学生为高中年级,具备一定的电子基础知识和实验操作能力。
教学要求:结合学生特点和课程性质,通过理论讲解、实验演示和小组合作,使学生能够达到上述课程目标。
在教学过程中,注重培养学生的动手能力、思考能力和创新能力,将知识目标、技能目标和情感态度价值观目标分解为具体的学习成果,以便后续的教学设计和评估。
二、教学内容1. 理论知识:- 波形发生器的原理及其分类- 方波、三角波、正弦波等基本波形的数学表达式和特点- 波形发生器在电子电路中的应用实例2. 实践操作:- 示波器的使用方法- 波形发生器电路图设计- 波形发生器电路的搭建与调试3. 教学大纲:- 第一课时:波形发生器原理及分类介绍,示波器使用方法讲解- 第二课时:方波、三角波、正弦波等基本波形特点及数学表达式分析- 第三课时:波形发生器应用实例分析,电路图设计方法讲解- 第四课时:小组合作,进行波形发生器电路搭建与调试4. 教材章节:- 教材第四章:波形发生器- 教材第五章:示波器及其应用教学内容根据课程目标进行选择和组织,确保科学性和系统性。
在教学过程中,教师需按照教学大纲安排教学内容和进度,结合教材章节,使学生在掌握理论知识的同时,能够进行实践操作,提高学生的综合能力。
proteus波形发生器课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解波形发生器的原理,掌握Proteus软件中波形发生器的使用方法;2. 学会分析波形发生器的电路图,并能够描述各部分功能;3. 掌握如何调整波形发生器的参数,以实现不同波形(如正弦波、方波、三角波等)的输出。
技能目标:1. 能够运用Proteus软件设计并搭建简单的波形发生器电路;2. 学会使用示波器等工具观察波形发生器输出的波形,并进行分析;3. 能够针对实际需求,调整波形发生器的参数,实现特定波形的输出。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子电路的兴趣,激发学习热情;2. 增强学生的团队合作意识,培养在团队中沟通、协作的能力;3. 引导学生认识到波形发生器在电子技术中的应用价值,提高学生的创新意识和实践能力。
课程性质:本课程为电子技术实践课程,以实验操作和实际应用为主,注重培养学生的实际操作能力和创新能力。
学生特点:学生为高年级电子专业或相关专业的学生,具有一定的电子电路基础和实际操作能力。
教学要求:结合Proteus软件和实际电路,引导学生从理论到实践,逐步掌握波形发生器的原理和应用。
在教学过程中,注重启发式教学,鼓励学生思考、提问、创新,提高学生的综合素养。
通过课程学习,使学生能够独立完成波形发生器的设计与搭建,为后续相关课程和实际工作打下基础。
二、教学内容1. 波形发生器原理介绍:讲解波形发生器的概念、种类、工作原理及其在电子电路中的应用。
- 教材章节:第二章第二节“波形发生器的基本原理”- 内容列举:正弦波、方波、三角波等常见波形的产生原理,集成波形发生器的特点。
2. Proteus软件使用:介绍Proteus软件的基本功能,重点讲解波形发生器的搭建、参数设置和仿真操作。
- 教材章节:第三章“Proteus软件的使用”- 内容列举:软件界面、基本操作、波形发生器组件、仿真分析等。
3. 波形发生器电路分析与设计:- 教材章节:第四章“波形发生器电路分析与设计”- 内容列举:电路图分析、各部分功能、参数调整、波形观察与调试。
波形发生器的设计1.设计目的(1)掌握用集成运算放大器构成正弦波、方波和三角波函数发生器的设计方法。
(2)学会安装与调试由分立器件与集成电路组成的多级电子电路小系统。
2.设计任务设计一台波形信号发生器,具体要求如下:(1)输出波形:正弦波、方波、三角波。
(2)频率范围:3Hz -30Hz ,30Hz -300Hz ,300Hz -3KHz ,3KHz -30KHz 等4个波段。
(3)频率控制方式:通过改变RC 时间常数手控信号频率。
(4)输出电压:方波峰—峰值V U pp 24≤;三角波峰-峰值V 8U pp =,正弦波峰-峰V 1U pp >。
3.设计要求(1)完成全电路的理论设计(2)参数的计算和有关器件的选择(3)PCB 电路的设计(4)撰写设计报告书一份;A3 图纸2张。
报告书要求写明以下主要内容:总体方案的选择和设计 ;各个单元电路的选择和设计;PCB 电路的设计4、参考资料(l )李立主编. 电工学实验指导. 北京:高等教育出版社,2005(2)高吉祥主编. 电子技术基础实验与课程设计. 北京:电子工业出版社,2004(3)谢云,等编著.现代电子技术实践课程指导.北京:机械工业出版社,2003目录一. 设计的方案的选择与论证 (3)1.1 设计方案 (3)1.1.1 设计方案1 (3)1.1.2 设计方案2 (4)1.1.3 设计方案3 (5)1.2 方案选择 (6)二. 单元电路的设计 (6)2.1 方案设计 (6)2.1.1 正弦波电路 (6)2.1.2 方波电路 (11)2.1.3 三角波电路 (12)2.2 参数的选择 (13)三、仿真 (14)3.1 软件介绍 (14)3.2 仿真的过程与结果 (15)四、PCB制版 (15)4.1 软件简介 (15)4.2 PCB电路板设计步骤 (20)五、总结与心得 (21)六、附录 (22)6.1 材料清单 (22)6.2 原理图 (23)6.3 PCB板图 (24)七、参考文献 (25)一.设计方案的选择与论证产生正弦波、三角波、方波的电路方案有多种。
多种波形发生器课程设计按键电路一、引言波形发生器是电子工程中常用的一种电路,它可以产生多种不同的波形信号,如正弦波、方波、三角波等。
在电子设计和测试中,波形发生器通常被用来产生标准信号或者测试信号。
本文将介绍多种波形发生器的课程设计,并着重介绍按键电路的设计。
二、多种波形发生器课程设计1. 正弦波发生器正弦波发生器是最基本的波形发生器之一,它可以产生一个连续变化的正弦信号。
在实际应用中,正弦波信号通常被用来作为参考信号或者测试信号。
正弦波发生器的基本原理是利用RC振荡电路来产生一个稳定的振荡频率,并且通过运算放大器对其进行放大。
具体实现方式可以采用集成电路或者离散元件进行搭建。
2. 方波发生器方波发生器可以产生一个由高低两个电平构成的方形脉冲信号。
在数字系统中,方波信号通常被用来表示“0”和“1”两个状态。
方波发生器的基本原理是利用开关电路来控制电路的通断,从而实现高低电平的切换。
具体实现方式可以采用集成电路或者离散元件进行搭建。
3. 三角波发生器三角波发生器可以产生一个由上升和下降两个斜率构成的三角形信号。
在音频系统中,三角波信号通常被用来作为音乐合成的基础信号。
三角波发生器的基本原理是利用积分电路来对方波信号进行积分,从而得到一个连续变化的三角形信号。
具体实现方式可以采用集成电路或者离散元件进行搭建。
4. 锯齿波发生器锯齿波发生器可以产生一个由上升和下降两个斜率构成的锯齿形信号。
在测试系统中,锯齿波信号通常被用来作为测试信号。
锯齿波发生器的基本原理是利用反向比例积分电路来对方波信号进行积分和反向放大,从而得到一个连续变化的锯齿形信号。
具体实现方式可以采用集成电路或者离散元件进行搭建。
三、按键电路设计在波形发生器的实际应用中,通常需要对波形信号进行调节和控制。
按键电路可以实现对波形发生器的控制和调节,使其更加灵活和方便。
按键电路的基本原理是利用开关电路来控制电路的通断,从而实现对波形发生器的控制。
电路CAD课程设计报告设计题目:波形发生器专业班级:电信0703班学号: 07002376学生姓名:王瑞成题目波形发生器一、设计任务与要求1.设计要求:使用集成运放设计一个波形发生器,产生一个频率为f o= 5 kHz的方波,其电压幅度为+V s = |-V s| = 14V。
同时产生一个频率为f o = 5kHz的三角波,其幅度为+Vt = |-V t| = 5V。
波形发生器方框图见图(图1)。
波形发生器方框图2.设计任务:(1)方波发生器设计;(2)三角波发生器设计;(3)电源电路设计。
二、方案设计波形发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电压或仪器。
根据用途不同,有产生三种或多种波形的波形发生器,使用的器件可以是分立器件(如视频信号函数发生器S101全部采用晶体管),也可以采用集成电路(如单片函数发生器模块5G8038)。
本次波形发生器设计要求产生方波和三角波,矩形波发生电路是其它非正弦发生电路的基础,当方波电压加在积分运算电路的输入端是,输出就获得三角波电压。
而矩形波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分;因为产生振荡,就要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈;因为输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间。
系统原理框图如下示:模拟电路实现方案用正弦波发生器产生正弦波信号,然后用过零比较器产生方波,再经积分电路产生三角波,电路框图如上示。
此电路结构简单,且有良好的正弦波和方波信号。
但经过积分电路产生同步三角波信号,存在难度。
原因是积分器电路的积分时间常数是不变的,且随着方波信号频率的改变,积分电路输出的三角波的幅度同时改变。
若要同时保持三角波的输出幅度不变,须同时改变积分时间常数的大小。
系统原理框图如下示:波形发生器方框图若用运放完成,则选定用比较器,比较器器有好多种,比如单限比较器,滞回比较器,窗口比较器等等。
调频波形发生器课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解调频波形发生器的基本原理,掌握其工作流程。
2. 学生能够运用所学知识,分析并设计简单的调频波形发生器电路。
3. 学生掌握调频技术的基本概念,了解其在通信领域的应用。
技能目标:1. 学生能够运用示波器、信号发生器等实验设备进行调频波形发生器的调试与测试。
2. 学生具备独立设计、搭建和调试简单调频波形发生器的能力。
3. 学生能够通过实际操作,提高解决实际问题的能力和动手实践能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子技术的兴趣,激发他们探索未知、勇于创新的科学精神。
2. 学生通过小组合作,培养团队协作意识,增强沟通与表达能力。
3. 学生能够认识到调频波形发生器在实际应用中的价值,增强社会责任感和使命感。
课程性质:本课程为电子技术学科的一门实践性较强的课程,旨在让学生通过理论学习和实践操作,掌握调频波形发生器的原理和应用。
学生特点:学生处于高中年级,具有一定的电子技术基础,对实际操作和动手实践有较高的兴趣。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,强调动手实践能力,培养创新意识和团队协作精神。
通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际电路设计,提高解决实际问题的能力。
二、教学内容1. 理论知识:- 调频原理及其在通信系统中的应用- 调频波形发生器的电路结构和工作原理- 调频信号的特点及其调制与解调方法2. 实践操作:- 使用信号发生器产生调频信号- 搭建并测试简单的调频波形发生器电路- 利用示波器观察调频信号的波形及其特性3. 教学大纲:- 第一周:调频原理及其在通信系统中的应用- 第二周:调频波形发生器的电路结构和工作原理- 第三周:调频信号的特点及其调制与解调方法- 第四周:实践操作一,使用信号发生器产生调频信号- 第五周:实践操作二,搭建并测试简单的调频波形发生器电路- 第六周:实践操作三,利用示波器观察调频信号的波形及其特性4. 教材关联:- 教科书第四章第二节:调频技术及其应用- 教科书第五章第三节:波形发生器及其设计教学内容注重科学性和系统性,结合课程目标,合理安排教学进度。
微机原理课程设计波形发生器波形发生器是微机原理课程设计的一个重要内容,它是一种能够产生各种复杂波形信号的电子设备。
在微机原理课程设计中,波形发生器的设计和实现是一个非常有挑战性的任务。
本文将详细介绍波形发生器的标准格式文本。
一、引言波形发生器是一种能够产生各种复杂波形信号的电子设备,它在各个领域中都有广泛的应用,如通信、测量、音频处理等。
在微机原理课程设计中,波形发生器的设计和实现是一个非常重要的任务,它能够帮助学生更好地理解和应用微机原理的相关知识。
二、设计目标本次波形发生器的设计目标是实现一个能够产生多种波形信号的电子设备。
具体要求如下:1. 支持产生正弦波、方波、三角波等常见的基本波形信号;2. 支持调节波形的频率、幅度和相位等参数;3. 支持输出波形信号的显示和保存。
三、设计原理波形发生器的设计原理主要包括以下几个方面:1. 信号发生器:使用定时器模块产生一个基准频率的方波信号,通过改变定时器的计数值来调节频率。
2. 波形生成:通过对基准信号进行变换和处理,生成不同的波形信号。
例如,通过改变方波的占空比来产生三角波信号,通过加入谐波成分来产生正弦波信号。
3. 参数调节:通过用户界面或控制面板,实现对波形的频率、幅度和相位等参数进行调节。
4. 输出显示:将生成的波形信号通过示波器或其他显示设备进行输出显示,并能够保存波形数据。
四、设计步骤波形发生器的设计步骤如下:1. 确定所需波形信号的类型和参数范围,如频率范围、幅度范围等。
2. 设计信号发生器模块,包括定时器的设置和计数值的调节。
3. 设计波形生成模块,根据所需波形信号的类型和参数,进行相应的变换和处理。
4. 设计参数调节模块,实现对波形的频率、幅度和相位等参数进行调节。
5. 设计输出显示模块,将生成的波形信号通过示波器或其他显示设备进行输出显示,并能够保存波形数据。
6. 进行模块的集成和测试,确保波形发生器能够正常工作并满足设计要求。
电子技术课程设计说明书摘要:函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如方形、三角波、正弦波的电路。
函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。
通过对函数信号发生器的原理以及构成分析,可设计一个能变换出方波、三角波、正弦波的函数发生器。
本课题采用集成芯片555定时器制作方波-三角波-正弦波函数发生器的设计方法,经过Multisim 12仿真得出了方波、三角波、正弦波、方波-三角波转化及三角波-正弦波转化的波形图。
关键词:函数信号发生器、 555定时器、Multisim 12目录一.课程设计的目标和设计的任务 (1)1.1 设计培养的目标 (1)1.2 设计任务 (1)1.3 课程设计的要求及技术指标 (1)二.函数发生器的总方案及原理框图 (2)2.1 电路设计原理框图 (2)2.2 函数发生器的总方案 (2)三.各部分电路设计 (3)3.1 电源电路 (3)3.1.1 LM7812的介绍 (3)3.1.2 LM7912的介绍 (3)3.1.3 电源工作原理 (3)3.2 方波发生电路 (4)3.2.1 555定时器的介绍 (4)3.2.2 方波发生电路的工作原理 (4)3.3 方波-三角波转换电路 (5)3.3.1 UA741型运算放大器的介绍 (5)3.3.2 方波-三角波转换电路的工作原理 (5)3.4 三角波-正弦波转换电路的工作原理 (6)四.电路仿真 (7)4.1 电路仿真原理图 (7)4.2 万用表测电压 (7)4.3 方波发生电路的仿真 (7)4.4 方波-三角波发生电路的仿真 (8)4.5 三角波-正弦波转换电路的仿真 (8)4.6 方波-三角波-正弦波发生电路仿真 (9)五. Altium Designer制图 (10)5.1 Altium Designer绘制原理图 (10)5.2 PCB布线图 (10)六.电路的安装与调试 (12)6.1 电源的安装与调试 (12)6.2 方波发生电路的安装与调试 (12)6.3 方波-三角波转换电路的安装与调试 (12)6.4 三角波-正弦波转换电路的安装与调试 (12)6.5 总电路的安装与调试 (12)6.6 安装中出现的问题 (12)七.电路的实验结果 (13)7.1 电源电路的实验结果 (13)7.2 实测方波 (13)7.3 实测三角波 (13)7.4 实测正弦波 (13)7.5 实验中出现的问题 (14)八.总结 (15)九.参考文献 (16)附录(仪器仪表清单) (17)一.课程设计的目标和设计的任务1.1 设计培养的目标1.总体目标:本课程的目标是让学生在掌握模拟和数字电子技术的基础上,通过典型实践题目的设计与实现,使其加深对模拟和数字电子技术知识的理解,初步掌握现代电子系统的设计方法,培养分析、解决实际问题的能力,提高工程设计的技能。
课程设计课程名称模拟电子技术基础课程设计题目名称波形发生电路_学生学院物理与光电工程学院专业班级电子科学与技术(5)班学号学生姓名指导教师2008-12-17摘要和关键词【摘要】:用RC桥式正弦波振荡电路产生正弦波,正弦波频率可通过调节电阻R及电容C实现100HZ—20KHZ的变换,再通过电压跟随器输出正弦波,电压跟随器起到保护前级不受后级影响。
正弦波通过过零比较器,整形为方波,同样经过电压跟随器输出方波。
方波通过积分运算电路,整形为三角波,同样经过电压跟随器输出三角波,方波、三角波的频率与正弦波频率相同。
【关键词】:RC桥式振荡电压跟随器过零比较器积分运算电路设计任务与技术指标要求:设计并制作用分立元件和集成运算放大器组成的能产生方波、三角波和正弦波的波形发生器。
指标:输出频率分别为:102H Z、103H Z和104Hz;方波的输出电压峰峰值V PP≥20V电路设计及其原理1)方案比较方案一先通过压控方波振荡电路产生方波信号,方波信号经过积分运算电路整形为三角波,三角波通过低通滤波器整形为正弦波。
方案二用RC桥式正弦波振荡电路产生正弦波,正弦波频率可通过调节电阻R 及电容C实现100HZ—20KHZ的变换,再通过电压跟随器输出正弦波。
正弦波通过过零比较器,整形为方波,同样经过电压跟随器输出方波。
方波通过积分运算电路,整形为三角波。
方案二同方案一比较,有较为明显的优势,首先,由于是采用滤波方式产生正弦波,高低频特性较差,可实现的波形频率范围较窄。
方案二采用RC桥式正弦振荡电路产生正弦波,频率范围较宽,用过零比较器整形为方波,更容易实现幅度的调节。
由于方案二的优势,本设计采用方案二。
2) 单元电路设计RC 桥式正弦振荡电路RC 桥式正弦波振荡电路,也称文氏桥振荡电路。
它可由以下四个部分组成: (1) 放大电路:保证电路能够有从起振到动态平衡的过程,使电路获得一定幅值的输出量,实现能量的控制。
(2) 选频网络:确定电路的振荡频率,使电路产生单一频率的振荡,即保证电路产生正弦波振荡。
微机原理课程设计波形发生器基本要求:(1)通过按键选择波形,波形选择〔方波、三角波〕。
8255 A 和0832(2)通过按键设定波形的频率,同时波形频率在数码管上显示。
8255A(3)频率设定后,通过8253精确计时来设置波形宽度大小,比方方波的占空比。
(4)8259A产生中断,用示波器显示输出波形。
附加要求:(1)通过按键可以增大或者降低频率;(2)显示正弦波。
目录一理论部分1.1 课程设计的目的 (2)1.2 课程设计要求与内容 (2)1.3 总体设计方案 (2)(1)设计思想及方案论证 (2)(2)总体设计方案框图 (3)1.4 系统硬件设计 (4)1.5 系统软件设计 (5)二实践部分2.1 系统硬件原理简介 (6)2.2 程序调试 (9)2.3 软件系统的使用说明 (9)三课程设计结果分析3.1 实验结果 (10)3.2 结果分析 (11)四课程设计总结 (11)五附录5.1源程序及说明 (12)波形发生器一 理论部分1.1 课程设计的目的〔1〕综合模拟电子线路、数字电子技术和微机原理等多门专业基础课程的知识,使学生对以电脑为核心的通信、测量或控制系统有个全面了解和实践的过程。
〔2〕掌握常规芯片的使用方法、掌握简单微型电脑应用系统软硬的设计方法,进一步锻炼同学们在微型电脑应用方面的实际工作能力,强化本学科内容并扩展知识面。
〔3〕体验分析问题、提出解决方案、通过编程等手段实现解决方案、不断调试最终到达设计要求的全过程。
〔4〕培养学生的创造力和对专业的适应性。
1.2 课程设计的内容和要求1、通过按键选择波形,波形选择〔方波、三角波、正弦波〕。
8255 A 和08322、通过按键设定波形的频率,同时波形频率在数码管上显示。
8255A3、频率设定后,通过8253精确计时来设置波形宽度大小,比方方波的占空比。
4、8259A 产生中断,用示波器显示输出波形。
5、通过按键可以增大或者降低频率;6、画出电路原理图,说明工作原理,编写程序及程序流程图。
一、设计任务和要求
要求:设计并制作用分立元件和集成运算放大器组成的能产生方波、三角波和正弦波的波形发生器。
二、原理电路设计:
(1)方案的提出
方案一:
①先由文氏桥振荡产生一个正弦波信号(右图)
②把文氏桥产生的正弦波通过一个过零比较器
从而把正弦波转换成方波。
③把方波信号通过一个积分器。
转换成三角波。
方案二:
①由比较器和积分器构成方波三角波产生电路。
(下图)
②然后通过低通滤波把三角波转换成正弦波信号。
方案三:
①由比较器和积分器构成方波三角波产生电路。
(电路图与方案二相同)
②用折线法把三角波转换成正弦波。
(下图)
(2)方案的比较与确定
方案一:
文氏桥的振荡原理:正反馈RC网络与反馈支路构成桥式反馈电路。
当R1=R2、C1=C2。
即f=f
时,F=1/3、Au=3。
然而,起振条件为Au略大于3。
实际操作时,
如果要满足振荡条件R4/R3=2时,起振很慢。
如果R4/R3大于2时,正弦波信号顶部失真。
调试困难。
RC串、并联选频电路的幅频特性不对称,且选择性较差。
因此放弃方案一。
方案二:
把滞回比较器和积分比较器首尾相接形成正反馈闭环系统,就构成三角波发生器和方波发生器。
比较器输出的风波经积分可得到三角波、三角波又触发比较器自动翻转形成方波,这样即可构成三角波和方波发生器。
通过低通滤波把三角波转换成正弦波是在三角波电压为固定频率或频率变化范围很小的情况下使用。
然而,指标要求输出频率分别为102H Z、103H Z和104Hz。
因此不满足使用低通滤波的条件。
放弃方案二。
方案三:
方波三角波发生器原理如同方案二。
比较三角波和正弦波的波形可以发现,在正弦波从零逐渐增大到峰值的过程中,与三角波的差别越来越大;即零附近的差别最小,峰值附近差别最大。
因此,根据正弦波与三角波的差别,将三角波分成若干段,按不同的比例衰减,就可以得到近似与正弦波的折线化波形。
而且折线法不受频率范围的限制,便于集成化。
综合以上三种方案的优缺点,最终选择方案三来完成本次课程设计。
(3)单元电路设计
此电路由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。
RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充、放电实现输出状态的自动转换。
设某一时刻输出
运算放大器U5A与R17、R15构成一个放大系数为10的反相比例运算放大电路。
通过反相放大而达到峰峰值大于20V。
运算放大U4B构成三角波转换正弦波的三段折线法。
当三角波幅值为0-0.28V时,反馈电阻为R8=27K。
当三角波幅值增大到0.28到0.84V之间时。
反馈电阻为R8//R16=11K。
当三角波幅值大于0.84V时,反馈电阻为R8//R16//R7=80Ω。
因此,通过电容C3的隔直与电位器R11的分压,选择幅值约为1.2V左右的三角波输入运算放大器U4B,再由三段折线法转换成近似与正弦波的折线化波形。
(由计算机计算分析表明,三段折线法的折线化波形与正弦波相似95%)。
由仿真软件得输出正弦波幅值约为1.25V。
最后,运算放大U3A为反相比例运算放大。
由折线法转换得来的正弦波经过运算放大U3A的反相放大得到峰值为10.5V左右的正弦波。
(4)元件选择:
①选择集成运算放大器
由于方波前后沿与用作开关的器件U1A的转换速率SR有关,因此当输出方波的重复频率较高时,集成运算放大器A1应选用高速运算放大器。
集成运算放大器U2B的选择:积分运算电路的积分误差除了与积分电容的质量有关外,主要事集成放大器参数非理想所致。
因此为了减小积分误差,应选用输入失调参数(VI0、Ii0、△Vi0/△T、△Ii0/△T)小,开环增益高、输入电阻高,开环带较宽的运算放大器。
反相比例运算放大器要求放大不失真。
因此选择信噪比低,转换速率SR高的运算放大器。
经过芯片资料的查询,TL082双运算放大转换速率SR=14V/us。
符合方波产生电路。
而U2B选择通用型的LM741.两个反相比例运算放大选择号称“音响之皇”的NE5532低噪运算放大器。
该双运算放大转换速率SR=9V/us。
②选择稳压二极管
稳压二极管Dz的作用是限制和确定方波的幅度,因此要根据设计所要求的方波幅度来选稳压管电压Dz。
为了得到对称的方波输出,通常应选用高精度的双向稳压管
③电阻为1/4W的金属薄膜电阻。
④电容为普通瓷片电容与电解电容。
⑤开关为自锁式单刀三掷开关。
四、电路调试过程与结果:
波形频率:
通过精确电位器R5、R19、R20使得三种波形频率连续可调。
因此频率100、1000、10000Hz都正确无误。
通过实际电路测试,波形在50-24000Hz频率范围内不失真。
五、总结
优点:①设计作品输出波形基本不失真
②波形频率达到100、1000、10000Hz。
并且在100-10000Hz的范围
内连续可调。
③波形峰峰值皆大于20V。
符合了设计要求的全部指标。
④焊接板排版缜密,焊接没有跳线。
缺点:①方波在频率为10000Hz时峰峰值转换时差为5-6us。
导致方波出现了失真。
②正弦波由折线法把三角波折线而来。
导致了其还存在一定的差别。
③电路的电源输入由于没有保护电路。
在调试时正负电源接反而把芯
片烧了。
针对3个缺点各自的改进方案:
缺点1:把方波产生电路的运算放大换成超高转速的集成运算放大
器。
例如:LM318H
缺点2:本设计是由三段折线法把三角波转换成正弦波的。
为使产生
的折线化波形更加接近正弦波,可以用4段折线法或者5
段甚至6段。
缺点3:在电源接入端加上二极管保护电路(右图),
这样即可以保证正负电源接反时不导通,
又可以在把直流电源电错接成交流电时起
整流桥的作用。
电路以后可改进方案:
①通过以下电路(修改反馈电阻),实现方波占空比可调。
②通过以下电路实现三角波、锯齿波产生电路。
六、心得体会:
“失败乃成功之母”从一开始时的调试到最后完成课程设计。
我焊接、拆除重复接近了10次。
在这10次的过程中我明白了成功是建立在以前失败经验的基础上的。
还有,做啥事都不能半途而废。
用永不放弃的精神在自己选择的道路上坚持走下去,成功就离我不远啦!
在这次设计过程中,体现出自己单独设计的能力以及综合运用知识的能力,体会了学以致用。
并且从设计中发现自己平时学习的不足和薄弱环节,从而加以弥补。
同时,这次模拟电子课程设计也让我认识到以前所学知识的不深入,基础不够扎实,以致于这次在设计电路图的时候,需要重复翻阅课本的知识。
我深深知道了知识连贯运用的重要性。
七、主要参考书目:
1、童诗白、华成英,《模拟电子技术基础》
2、吴慎山,《电子技术基础实验》
3、周誉昌、蒋力立,《电工电子技术实验》
4、广东工业大学实验教学部,《Multisim电路与电子技术仿真实验》
八、附录:
①完整的电路图
②完整物品清单
③主要芯片基本参数
NE5532
LM741。