模电多种波形发生器Word版
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国家电工电子实验教学中心模拟电子技术实验报告实验题目:多种波形发生器学院:电子信息工程学院专业:通信工程学生姓名:学号:任课教师:佟毅2013 年 6 月 1 日目录目录实验题目:多种波形发生器 01 实验题目及要求 (1)2.1任务 (1)2.2要求 (1)2 实验目的 (1)3 实验过程 (2)3.1 仿真实验电路 (2)3.2 仿真结果 (3)3.3 实验电路分析: (5)4 总结与体会 (6)4.1 实验总结: (6)4.2 对本课程的意见与建议 (6)5 参考文献 (6)1 实验题目及要求2.1任务设计并制作能产生方波、三角波及正弦波等多种波形信号输出的波形发生器。
2.2要求2.2.1技术要求1)以集成运放为放大器设计一RC正弦波振荡器,要求:(1)振荡频率在1.5kHz±10%范围内连续可调;(2)振荡幅度峰峰值不小于10V;(3)波形无明显失真。
2)以集成运放为放大器设计一方波、三角波发生器,要求:(1)以正弦波为输入信号。
(2)输出幅度:方波>7V,三角波>2V;(3)输出波形无明显失真。
2.2.2设计要求(1)分析设计要求,明确性能指标。
构思出各种总体方案,绘制结构框图。
(2)确定合理的总体方案。
对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁简、并考虑器件的来源,敲定可行方案。
(3)设计各单元电路。
总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个设计。
(4)组成系统。
在一定幅面的图纸上合理布局,通常是按信号的流向,采用左进右出的规律摆放各电路,并标出必要的说明。
2 实验目的(1)对波形的产生及与变换电路有关的电子电路知识有大致的理解。
(2)能对多种波形信号输出的波形发生器有一定的认识,知道其功用。
(3)通过平日的学习,找到正弦波等振荡电路的振荡条件。
(4)学会使用EDA软件Multisim对电子电路进行仿真设计,并准确画出框图(5)学习波形产生、变换电路的应用及设计方法以及主要技术指标的测试方法。
多种波形发生器实验分析报告目录一、实验概述 (2)1. 实验目的 (2)2. 实验设备与材料 (3)3. 实验原理 (4)二、实验内容与步骤 (5)1. 波形发生器设计与搭建 (6)1.1 设计要求与方案选择 (7)1.2 波形发生器硬件搭建 (9)1.3 波形发生器软件编程 (10)2. 多种波形合成与输出 (12)2.1 合成波形的设计与实现 (12)2.2 波形输出设置与调整 (13)2.3 实时监控与数据分析 (15)3. 实验测试与结果分析 (16)3.1 测试环境搭建与准备 (17)3.2 实验数据采集与处理 (18)3.3 结果分析与讨论 (19)三、实验结果与讨论 (20)1. 实验结果展示 (21)2. 结果分析 (22)2.1 各波形参数对比分析 (23)2.2 性能评估与优化建议 (24)3. 问题与改进措施 (25)四、实验总结与展望 (26)1. 实验成果总结 (27)2. 存在问题与不足 (28)3. 后续研究方向与展望 (29)一、实验概述本次实验旨在研究和分析多种波形发生器的性能特点,包括产生信号的频率、幅度、波形稳定性等方面。
实验中采用了多种类型的波形发生器,如正弦波、方波、三角波、梯形波等,并对其输出波形进行了详细的测量和分析。
实验过程中,我们首先对各种波形发生器的基本功能进行了测试,确保其能够正常工作。
我们对不同波形发生器产生的波形进行了对比分析,重点关注了波形的频率、幅度和波形稳定性等关键指标。
我们还对波形发生器的输出信号进行了频谱分析和噪声测试,以评估其性能表现。
通过本次实验,我们获得了丰富的实验数据和经验,为进一步优化波形发生器的设计提供了有力支持。
实验结果也为我们了解各种波形发生器在实际应用中的性能表现提供了重要参考。
1. 实验目的本次实验的主要目的是深入研究和理解多种波形发生器的原理及其在实际应用中的表现。
通过搭建实验平台,我们能够模拟和观察不同波形(如正弦波、方波、三角波等)的产生与特性,进而探究其各自的优缺点以及在不同场景下的适用性。
基于51单片机的多波形发生器
return da;
}
void DAC_write(unsigned char dat)
{
IIC_Start();
IIC_SendByte(0x90);
IIC_WaitAck();
IIC_SendByte(0x40);
IIC_WaitAck();
IIC_SendByte(dat);
IIC_WaitAck();
IIC_Stop();
}
3.实验结果与分析
3.1 实验结果
将程序下载到单片机开发板上,示波器接PCF8591模块的UOUT引脚,初始状态下,示波器显示方波,可以通过KEY1/KEY5调节幅度,KEY2/KEY6调节频率,KEY3/KEY7调节占空比.按下KEY4,每按一下,波形变化一次,循环显示正弦波、三角波、锯齿波、方波、梯形波,如下面图片所示。
第一次按下KEY8显示方波频率信息,再次按下,数码管闪烁,表示此时可以通过按键KEY2/KEY6设置任意频率,设置完成后,再次按下KEY8,保存设置的频率,退出数码管显示界面,数码管全部熄灭,数码管显示部分如下图13。
实物连接图如图14。
图8 方波
图9 三角波图10 锯齿波图11正弦波
图12 梯形波
图13 频率显示界面
图 14 实物连接图
3.2实验中遇到的问题
(1)在设计独立按键部分时,出现一段时间按键有效,一段时间按键无效,。
模拟电路课程设计--多用途波形发生器课程题目:多用途波形发生器一、设计目的·掌握运算放大器的工作原理。
·掌握波形产生电路组成及设计方法。
二、设计任务和要求。
1.设计制作一台能产生方波、三角波、锯齿波和正弦波的波形发生器。
;2.①输出波形频率范围为0.02Hz~20kHz且连续可调;②正弦波幅值为±10V,失真度小于2%;③方波幅值为10V;④三角波峰-峰值为20V;⑤各种波形幅值均连续可调;⑥设计电路所需的直流电源。
⑦出集成运放、二极管、电阻、电容、电位器、转换开关等全部元件的清单三、方案选择与论证。
3.1方案1:1、结构图见图1:图中共有四个主要部分: 1.正弦波发生器如图:C450%50%50% C1、C2与两个滑动变阻器构成选频网络,开始时,D2、D3与R3并联,电阻约为R3,AF>1,之后D2与D3将R3短路,AF=1,振荡产生正弦波。
2.方波与三角波发生器R4200kΩ当R8取50%时,电路振荡产生方波与三角波,否则产生矩形波与锯齿波。
波形频率有R6调节,R4可以调节波形和幅度。
C2与R9接地可以使波形减少失真。
3.电源1kΩ利用桥型整流,结合C7~C12滤波,将交流电变成直流,产生正负电源为运算放大器提供电源4.放大器R15200kΩKey=AAD549JH是高阻抗运算放大器,将产生的波形放大。
四.用到的元器件741、AD549JH运算放大器电解电容、可变电容1N4001GP、1N1204C二极管05AZ2.2稳压管TS-PQ4-10变压器220V、50Hz电阻若干五.心得通过本次课程设计,将课本所学知识联系到日常生活中,加深了我们对课本内容的认识和应用,也更让我们了解到了生活中即使是随便看得到一个光控路灯,也有着不简单的内容,让我们重新感悟,从生活中学习,着心于观察生活,才能做到不空读书,从而将生活中的所观所感融入到学习中,进而学会更多。
此外,通过团队的合作,更让我们发现了各自所学的不足,大家取长补短,互相为师,加深了对彼此的了解,增进了友谊。
辽宁工业大学模拟电子技术基础课程设计(论文)题目:函数信号发生器的设计与制作院(系):工程技术学院专业班级:电气工程及自动化学号:11学生姓名:吴小强指导教师:(签字)起止时间:2013.06.24 —2013.07.5I经乂咪収翼辽宁工业大学课程设计说明书(论文)课程设计(论文)任务及评语院(系):工程技术学院教研室:电子信息工程辽宁工业大学课程设计说明书(论文)摘要在电子工程、通信工程、自动控制、遥测控制、测量仪器、仪表和计算机等技术领域,经常需要用到各种各样的信号波形发生器。
随着集成电路的迅速发展, 用集成电路可很方便地构成各种信号波形发生器。
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比,其波形质量、幅度和频率稳定性等性能指标,都有了很大的提高。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。
能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
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。
例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。
在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功或大或小、频率或高或低的振荡器。
函数信号发生器的实现方法通常有以下几种:(1)用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试。
(2)可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门的函数信号发生器IC产生。
早期的函数信号发生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209 等,它们的功能较少,精度不高,频率上限只有300kHz,无法产生更高频率的信号,调节方式也不够灵活,频率和占空比不能独立调节,二者互相影响。
深圳大学多种波形发生器的设计与制作 ( 信号发生器 )“三性实验”报告册课程名称:电子技术实验(模电、数电)实验项目名称:多种波形发生器的设计与制作学院:电子科学与技术专业:微电子班级:01报告人:学号:2010160062指导教师:黄海漩实验时间:2012 年 5 月 18 日提交时间:2012 年 6 月 15 日实验结论:本实验通过自行设计电路图,利用 OP07 等器件完成了可以同时输出正弦、方波、三角波三路波形的信号发生器的制作,实现了利用一个按钮,可以切换输出波形信号和可调幅度、可调频率等功能,且波形人眼观察无失真,可见实验测试结果满足实验要求,完成了设计任务。
实验目的1、本实验的内容是设计和制备一个多种波形发生器,从而掌握集成运算放大器的使用方法,加深对集成运算放大器工作原理的理解。
2、同时也进一步加深对模拟电路中所学知识的掌握和认识,掌握用运算放大器构成波形发生器的设计方法。
3、并通过单元电路的分析,了解电路系统设计的步骤和组合方法。
4、掌握波形发生器电路调试和制作方法,在电路设计中和实验中也需要了解对元器件的选择标准,掌握一些常用元件的性能。
二、实验设计要求(1)可以同时输出正弦、方波、三角波三路波形信号,波形人眼观察无失真。
(2)利用一个按钮,可以切换输出波形信号。
(3)频率为 1- 2KHz 连续可调,波形幅度不作要求。
三、实验电路的结构分析本实验的内容是设计和制备一个多种波形发生器,整体功能框图如图所示,可以分为正弦波发生器、方波发生器、三角波发生器和比例放大器四大部分。
其中正弦波发生器的功能是产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波。
设计思路:四、设计方案:1、主要元件清单:序号器件名称数量1 电路板 12 OP07 43 1N4001(二极管 ) 24 1N4468(稳压管) 25 双联电位器( 100K) 16 四位拨动开关 17 电容、电阻若干8 开关若干9 导线若干2、电路图(可见附录1)3、实验设备:电源、示波器、电烙铁、万用表、电子试验箱4、具体方法、步骤:1)正弦波振荡器如下图所示,正弦波振荡器采用RC 桥式振荡器产生一频率可调的正弦信号。
课程设计报告课程设计名称:《模拟电子技术》系部:三系学生姓名:班级:12通信 2 班学号:20120306237成绩:指导教师:袁静开课时间:2013-2014 学年 1 学期目录1设计的目的及任务 (1)1.1 课程设计的目的 (1)1.2 课程设计的任务与要求 (1)1.3 课程设计的技术指标 (1)2 电路设计总方案及原理框图 (2)2.1 电路设计原理框图 (2)2.2 电路设计方案设计 (2)3 各部分电路设计 (2)3.1 方波发生电路的工作原理 (2)3.2 方波---三角波转换电路的工作原理 (3)3.3 三角波---正弦波转换电路的工作原理 (4)3.4电路的参数选择及计算 (5)3.5 总电路图 (6)4 电路仿真 (7)4.1 方波---三角波发生电路的仿真 (7)4.2 三角波---正弦波转换电路的仿真 (7)5 万用表制作和电路的安装5.1 指针式万用表的基本原理 (8)5.2 基本测量原理 (9)5.3 直流电流部分电路的分析与调试 (11)5.4 直流电压部分电路的分析与调试 (12)5.5 交流电压部分的电路分析与调试 (13)5.6 欧姆表部分电路的分析与调试 (13)6 整机组装及调试 (15)6.1 电路组成 (15)7 实验总结 (16)8 仪器仪表清单 (19)9 参考文献 (21)1.设计的目的和任务1.1 设计目的1掌握电子系统的一般设计方法2掌握模拟IC器件的应用3培养综合应用所学知识来指导实践的能力4掌握常用元器件的识别和测试5熟悉常用仪表,了解电路调试的基本方法1.2设计任务设计方波——三角波——正弦波函数信号发生器1.3课程设计的要求及技术指标1设计、组装、调试函数发生器2输出波形:正弦波、方波、三角波;3频率范围:在10-10000Hz范围内可调;4输出电压:方波UP-P≤24V,三角波UP-P=8V,正弦波UP-P>1V;2.函数发生器总方案及原理框图2.1 电路设计原理框图图2–1函数发生器电路组成框图2.2电路设计方案设计函数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路或仪器。
课程设计报告多种波形发生器专业电子信息工程学生姓名班级B电子062学号指导教师完成日期摘要:正弦波和非正弦波发生电路常作为信号源被广泛地应用于无线电通信以及自动测量和自动控制等系统中。
通常把既能产生正弦波又能产生三角波、方波、锯齿波等非正弦输出信号的电路叫作函数信号发生器。
在电子技术应用领域,要求信号源的温度、频率的稳定性都比较高。
介绍的5G8038是一种性能稳定、精度较高的集成芯片。
介绍了用5G8038设计多功能函数信号发生器的方法。
关键字:5G8038;直流稳压电源;频率选择控制一、目录:一.课程目的二.设计任务与要求三. 总体方案设计四. 电路设计原理与参考电路4.1总体电路框图4.2设计思路五.单元电路的设计说明5.1方波发生电路的工作原理5.2 方波---三角波转换电路的工作原理5.3 三角波---正弦波转换电路的工作原理六.总体电路6.1总电路图6.2元器件的选择和电路参数计算的说明七. 具体过程7.1 函数发生器5G8038的指标和应用7.2 直流稳压电源7.3 频率控制八.设计小结九.参考文献一、课程目的1.培养学生查阅资料的能力2.培养学生综合运用所学知识的能力3.培养学生综合设计和实践能力4.培养学生团队精神5.培养学生市场素质6.培养学生撰写课程设计总结报告的能力二.设计任务和要求波形的产生及变换电路是应用极为广泛的电子电路,现设计并制作能产生方波、三角波及正弦波等多种波形信号输出的波形发生器。
要求:1.输出的各种波形工作频率范围0.02Hz~20kHz连续可调;2.正弦波幅值+10v,失真度小于1.5%3.方波幅值+10v4.三角波波峰-峰值20v;各种输出波形幅值均连续可调;5.设计电路所需的直流电源。
6.完成整体电路设计及论证7.完成课程设计说明书三.总体方案设计波形产生电路通常可采用多种不同电路形式和元器件获得所要求的波形信号输出。
波形产生的关键部分是振荡器,而设计振荡器电路的关键是选择有源器件,确定振荡器电路的形式以及确定元件参数值等。
课程设计(论文)题目:多种波形发生器院(系):专业班级:学号:学生姓名:指导教师:教师职称:起止时间:目录第1章多种波形发生器设计方案论证 (1)多种波形发生器的应用意义 (1)多种波形发生器设计的要求及技术指标 (1)设计方案论证 (2)总体设计方案框图及分析 (3)第2章多种波形发生器各单元电路设计 (4)直流稳压电源电路设计 (4)方波-三角波电路设计 (6)三角波-正弦波电路设计 (8)第3章多种波形发生器整体电路设计 (9)整体电路图及工作原理 (9)电路参数计算 (10)整机电路性能分析 (12)第4章设计总结 (12)参考文献 (12)附录:器件清单 (13)第1章多种波形发生器设计方案论证多种波形发生器的应用意义多种波形发生器可以说室电子领域最为实际,最为基础,最为广泛的器材,这次设计的发生器需要发出正弦波、方波、三角波。
函数发生器作为一种常用的信号源,是现代信号领域内应用最为广泛的通用仪器之一,在研制,生产,测试和维修各种电子元件,部件以及整机设备时,都需要有信号源,由它产生不同频率不同波形的电压,电流信号并加到被测器件或设备上,用其他仪器观察,测量被测仪器的输出响应,以分析确定它们的性能参数。
信号发生器是电子测量领域中最基本、应用最广泛的一类电子仪器。
它可以产生多种波形信号,如正弦波,三角波,方波等,因而广泛应用于通信、雷达、导航、宇航等领域。
所以各种波形发生器的设计是一个与实际应用最密切,最重要的任务多种波形发生器设计的要求及技术指标(一)设计要求:1 .分析设计要求,明确性能指标。
必须仔细分析课题要求、性能、指标及应用环境等,广开思路,构思出各种总体方案,绘制结构框图。
2 .确定合理的总体方案。
对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁简、成本的高低及制作的难易等方面作综合比较,并考虑器件的来源,敲定可行方案。
3 .设计各单元电路。
总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个设计。
电路CAD课程设计报告题目波形发生器学生姓名学号学院专业指导教师2011 年12 月18 日摘要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,也可以采用集成电路。
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。
关键词:波形发生器,三角波,方波,电路原理图,PCB图目录1设计任务与要求.............................................................。
3 1。
1设计要求............。
......................................................。
3 1。
2设计任务......................................................................。
3 2方案选择.. (3)3单元电路设计…………。
…………………………………………………。
53.1矩形波发生器电路……。
………………………………………………。
53.2三角波发生器电路 (6)3。
3电源电路………………………………………………………….……。
63.4单元电路计算 (7)4电路板图设计………….…………………………………………………。
104.1总原理图.........................................................................。
辽宁工业大学
模拟电子技术基础课程设计(论文)题目:函数信号发生器的设计与制作
院(系):工程技术学院
专业班级:电气工程及自动化
学号: 11
学生姓名:吴小强
指导教师:(签字)
起止时间:2013.06.24—2013.07.5
课程设计(论文)任务及评语
院(系):工程技术学院教研室:电子信息工程
摘要
在电子工程、通信工程、自动控制、遥测控制、测量仪器、仪表和计算机等技术领域,经常需要用到各种各样的信号波形发生器。
随着集成电路的迅速发展,用集成电路可很方便地构成各种信号波形发生器。
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比,其波形质量、幅度和频率稳定性等性能指标,都有了很大的提高。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。
能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
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。
例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。
在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功或大或小、频率或高或低的振荡器。
函数信号发生器的实现方法通常有以下几种:
(1)用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试。
(2)可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门的函数信号发生器IC产生。
早期的函数信号发生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等,它们的功能较少,精度不高,频率上限只有300kHz,无法产生更高频率的信号,调节方式也不够灵活,频率和占空比不能独立调节,二者互相影响。
(3)利用单片集成芯片的函数发生器:能产生多种波形,达到较高的频率,且易于调试. (4)利用专用直接数字合成DDS芯片的函数发生器:能产生任意波形并达到很高的频率。
但成本较高。
目录
一、设计要求 (2)
二、设计的作用、目的 (2)
三、性能指标 (2)
四、设计方案的选择及论证 (3)
五、函数发生器的具体方案 (3)
1.总的原理框图及总方案 (3)
2.各组成部分的工作原理 (3)
2.1 方波发生电路 (3)
2.2角波发生电路 (3)
2.3正弦波发生电路 (3)
2.4直流稳压电源的设计 (3)
2.5方波---三角波转换电路的工作原理 (3)
2.6三角波—正弦波转换电路工作原理 (3)
3.总电路图 (3)
六、实验结果分析 (3)
七、实验总结 (3)
八、参考资料 (3)
函数信号发生器设计报告
一、设计要求
1. 用集成运放组成正弦波、方波和三角波发生器。
2. 幅值和频率自定义。
3. 正弦波、方波和三角波的幅值、频率可调。
二、设计的作用、目的
1. 掌握函数信号发生器工作原理。
2. 熟悉集成运放的使用。
3. 熟悉Multisim软件。
三、性能指标
1.输出波形:正弦波、方波、三角波等;
2.频率范围:0.02~100 HZ
3.输出电压:方波U=18,三角波U=18V,正弦波U=18V;
四、设计方案的选择及论证
函数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路或仪器。
根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,
使用的器件可以是分立器件
(如低频信号函数发生器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8038)。
产生正弦波、方波、三角波的方案有多种,如首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可以首先产生三角波—方波,再将三角波变成正弦波或将方波变成正弦波等等。
方案一:由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路,比较器输出的方波经过积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成。
方案二:文氏桥振荡器产生正弦波输出,用集成运放构成电压比较器,将正弦波信号变换成方波信号输出。
用运放构成积分电路,将方波信号变换成三角波信号输出。
方案二同方案一比较,对于三角波的产生有一定的麻烦,因为题目需要频率为连续可调,但幅度稳定性难以达到要求;方案一由于采用运算放大器组成积分电路,因此可实现恒流充电,使三角波线性大为改善。
由此,本设计采用方案一
五、函数发生器的具体方案
总体设计方案及框图
多波形信号发生器方框图如图1.1所示。
本课题采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法。
并采用先产生方波—三角波,再将三角波变换成正弦波的电路设计方法:
由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成。
设计差分放大器时,传输特性曲线要对称、线性区要窄,输入的三角波的的幅度Um 应正好使晶体管接近饱和区或截止区。
波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。
2.
各组成部分的工作原理
2.1 方波发生电路
从一般原理来分析,可以在滞回比较器电路的基础上,靠正反馈和RC充放电回路组成矩形波发生电路,由于滞回比较器的输出只有两种可能的状态,高电平或低电平,两种不同的输出电平式RC电路进行充电和放电,于是电容上的电压降升高或降低,而电容的电压又作为滞回比较器的输入电压,控制其输出端状态发生跳变,从而使RC电路由充电过程变成放电过程或相反,如此循环往复,周而复始,最后在滞回比较器的输出端即可得到一个高低电平变化周期性交替的方波信号.方波发生电路仿真电路模型如图5-1和5-2所示
图5-1
图5-1
图5-1 方波发生电路仿真模拟
2.2 三角波发生电路
在产生方波之后,利用此波形输入到一个积分电路便可输出一个三角波。
由于三角波信号是电容的充放电过程形成的指数形式,所以线性度较差,为了能得到线性度较好的三角波,可以将运放和几个电阻,电容构成积分电路。
三角波发生电路仿真电路模型如图5-2所示:
图5-2
图5-2
图5-2 三角波发生电路仿真模拟
2.3 正弦波发生电路
利用差分放大器传输特曲线的非线性,将三角波信号转化成正弦波信号。
其传输特性曲线越对称,线性区越窄越好,三角波的幅值Upp应正好使晶体管接近饱和区和截止去。
正弦波发生电路仿真电路模型如图5-3所示:
图5-3
图5-3
方波仿真图如下
三角波仿真图如下
正弦波仿真图如下
2.4直流稳压电源设计
电源电压由220v交流电源组成外加3个三极管2个9013一个8050组成的输出串联型稳压电源的实验电路图。
其中整流部分采用了4个二极管组成的桥式整流器,型号为1N4007,。
滤波电容C1、C2一般选取几百至几千微法。
当稳压器距离蒸馏滤波电路较远时,在输入端必须接入电容器C3,以抵消线路的电感效应,。