计方波发生电路的工作原理迟滞比较器和负反馈回路构成方波发生器方波发生器如图所示,其电路是由个迟滞比较器和个负反馈回路构成。比较器输出电压被两个特性相同的稳压管限幅,在比较过程中,输出电压被稳定在正负为稳压管的稳定电压下同而保持恒定。为限流电阻,般为千欧。电路的工作过程是电源接通时刻,设两端电压比较器输出电压,此时运放同相端电压为当时,通过向充电,随时间按正指数规律上升,当上升到略高于时,从跳变为。此后,经放电按负指数规律下降。在放电期间运放同相端电压为。当下降到略低于时,又立刻跳到,回到初始状态如此周而复始,便有方波输出。及的波形见图。图中所以方波的周期为为由上可以看出,改变或,均可改变振荡频率。实用中,常用电位器代替实现对频率的调节方波三角波转换电路的工作原理方波三角波产生电路工作原理如下若点断开,运算发大器与及组成电压比较器,为加速电容,可加速比较器的翻转。运放的反相端接基准电压,即,同相输入端接输入电压,称为平衡电阻。比较器的输出的高电平等于正电源电压,低电平等于负电源电压,当比较器的时,比较器翻转,输出从高电平跳到低电平,或者从低电平跳到高电平。设,则将上式整理,得比较器翻转的下门限单位为若,则比较器翻转的上门限电位为比较器的门限宽度由以上公式可得比较器的电压传输特性,如图所示。点断开后,运放与及组成反相积分器,其输入信号为方波,则积分器的输出为时,时,可见积分器的输入为方波时,输出是个上升速度与下降速度相等的三角波,其波形关系下图所示。点闭合,既比较器与积分器首尾相连,形成闭环电路,则自动产生方波三角波。三角波的幅度为方波三角波的频率为由以上两式可以得到以下结论电位器在调整方波三角波的输出频率时,不会影响输出波形的幅度。若要求输出频率的范围较宽,可用改变频率的范围,实现频率微调。方波的输出幅度应等于电源电压。三角波的输出幅度应不超过电源电压。电位器可实现幅度微调,但会影响方波三角波的频率。三角波正弦波转换电路的工作原理三角波正弦波的变换电路主要由差分放大电路来完成。差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器,可以有效的抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。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。分析表明,传输特性曲线的表达式为式中可见传输特性曲线越对称,线性区越窄越好三角波的幅度应正好使晶体管接近饱和区或截止区。图为实现三角波正弦波变换的电路。其中调节三角波的幅度,调整电路的对称性,其并联电阻用来减小差分放大器的线性区。电容为隔直电容,为滤波电容,以滤除谐波分量,改善输出波形。三角波正弦波变换电路电路的参数选择及计算方波三角波中电容变化实物连线中,我们开始很长时间出不来波形,后来将从理论时可出来波形换成时,顺利得出波形。实际上,分析下便知当时,频率很低,不容易在实际电路中实现。三角波正弦波部分角波正弦波部分波正弦波部分正弦波部分正弦波部分弦波部分波部分部分分比较器与积分器的元件计算如下。由式得即取,则,取,为的点位器。区平衡电阻由式即当时,取,则,取,为电位器。当时,取以实现频率波段的转换,及的取值不变。取平衡电阻。三角波正弦波变换电路的参数选择原则是隔直电容要取得较大,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,般为几十皮法至微法。欧与欧姆相并联,以减小差分放大器的线性区。差分放大器的几静态工作点可通过观测传输特性曲线,调整及电阻确定。总电路电路仿真方波三角波发生电路的仿真三角波正弦波转换电路的仿真实验总结通过本篇论文的设计有线路简单,可输出正弦波方波三角波,输出波形稳定清晰,信号质量好,精度高。系统输出频率范围较宽且经济实用。时至今日,几个礼拜的毕业设计终于可以画上个句号了,但是现在回想起来做毕业设计的整个过程,颇有心得,其中有苦也有甜,不过乐趣尽在其中呀,没有接受任务以前觉得毕业设计只是对这几年来所学知识的单纯总结这是我以前的种想法,但是通过这次做毕业设计发现自己的看法有点太片面太偏激了。毕业设计不仅是对前面所学知识的种检验,而且也是对自己能力的种提高。为期个星期的课程设计已经结束,在这星期的学习设计焊接过程中我感触颇深。使我对抽象的理论有了具体的认识。通过这次课程设计,我掌握了常用元件的识别和测试熟悉了常用的仪器仪表了解了电路的连接焊接方法以及如何提高电路的性能等等。其次,这次课程设计提高了我的团队合作水平,使我们配合更加默契,体会了在接好电路后测试出波形的那种喜悦。在实验过程中,我们遇到了不少的问题。比如波形失真,甚至不出波形这样的问题。在老师和同学的帮助下,把问题解决,那种心情别提有多高兴啊。实验中暴露出我们在理论学习中所存在的问题,有些理论知识还处于懵懂状态,老师们不厌其烦地为我们调整波形,讲解知识点,实在令我感动。还有就是在实验中,好多同学被电烙铁烫伤了,这不得不让我想起安全问题,所以在以后的实验中我们应该注意安全,让不必要的伤害减至最少。在设计过程中,我们通过查阅大量相关资料及向指导教师请教,使我们所学的知识得到巩固,又学到了不少新的知识,也经历许多艰辛。设计期间我们每天围着图板转,吃饭睡觉都在想怎样解决遇到的困难及问题,收获颇多。毕业设计不但培养了我们完成任务的能力,树立了克服和战胜困难的信心,而且大大提高了我们思考的能力,使我们充分体会到了在设计过程中,探索的艰难和成功的喜悦。通过本次设计我们深深体会到任何理论如果没有在实践中得到应用,那它只是些零乱的文字而已。这次设计使我们懂得了理论和实践相结合的重要性也让我们意识到拓宽知识面,培养思维创新能力的重要性当然团队合作精神也很重要。我们只有通过不断的学习,在实践中锻炼才能提高自己的能力。我的心得也就这么多了,总之,不管学会的还是学不会的的确觉得困难比较多,真是万事开头难,不知道如何入手。我还得出个结论知识必须通过应用才能实现其价值,有些东西以为学会了,但真正到用的时候才发现是两回事,所以我认为只有到真正会用的时候才是真的学会了。还有值得我们自豪的点就是我们的线路连得横竖分明,简直就是艺术啊,最后用句话来结束吧。实践是检验真理的唯标准与君共勉。仪器仪表清单设计所用仪器及器件直流稳压电源台示波器台万用表只运放片电位器只只只电阻只只只只只开关个功放个面包板块剪刀把仪器探头线根电源线根参考文献模拟电子技术出版社不限苏士美年数字电子技术出版社不限赵军电子电路大全邮电出版社电子实验综合实训教程机械出版社电子线路课程设计指导高等教育出版社电子技术基础电子工业出版全国大学生电子设计竞赛试题精解选电子出版社电子测量仪器与应用电子出版社电子技术实验与课程设计机械出版社电子电路设计与实践山东科学出版社集成电路手册毕业设计课题名称带电源的函数发生器的设计与制作专业班级应用电子技术学生姓名指导教师二年三月毕业设计任务书系部自动化系专业班级应用电子技术学生二年三月目录函数发生器的总方案及原理框图电路设计原理框图电路设计方案设计各部分电路设计方波发生电路的工作原理方波三角波转换电路的工作原理三角波正弦波转换电路的工作原理电路的参数选择及计算总电路电路仿真方波三角波发生电路的仿真三角波正弦波转换电路的仿真实验总结仪器仪表明细清单参考文献引言函数发生器是研究及工程实践中重要的仪表之,在电子工程,通信工程,自动控制,测量仪器,仪表和计算机等技术领域系统设计及调试过程中,用不同频率的正弦波,三角波和方波作为信号源,应用十分方便,过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,分立元件体积大,相对耗能高,故障频率也高,随着集成电路的迅速发展,用集成电路很快,很方便的构成各种信号的波形发生器,用集成电路的信号波形发生器雨其他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,都有很多的提高。发生器根据用途不同有产生三种和多种波形的发生器,其电路中使用的器件可以是分离器件,也可以是集成器件,产生方波,正弦波,三角波的方案有三种,如先产生正弦波,根据周期性的非正弦波种确定的函数关系,再通过整形电路将正弦波转化为方波,通过积分电路后将其变为三角波,也可以产生三角波方波,再将三角波方波转化为正弦波,随着电子技术的迅速发展,新材料新器件层出不穷,器件的可选择性大幅度增加,就是技术上很成熟的可产生方波,正弦波,三角波的主芯片精密函数发生器采用肖特基势垒二极管等先进工艺制成的单片集成电路芯片,电源电压范围宽,我稳定度高,精度高易于用等优点,外部只需接入很少的元件即可工作,可同时产生的方波,正弦波,三角波,其函数波形的频率内部和外部电压控制,可被应用于压控振荡等波形发生器。本系统以集成块为核心器件,制作种函数信号发生器,制作成本较低。适合学生学习电子技术测量使用。种具有多种波形输出的精密振荡集成电路,只需要个别的外部元件就能产生从的低失真正弦波函数发生器总方案及原理框图函数发生器的总方案函数发生器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。为进步掌握电路的基本理论及实验调试技术,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。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。本课题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,电路设计原理框本课题中函数发生器电路组成框图如图所示图通过波形选择开关,可输出对称方波占空比可调的方波三角波和正弦波几种信号输出频率分五档连续可调,频率调节范围几十赫兹到几十万赫兹三
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