正弦波三角波函数发生器_第1页
正弦波三角波函数发生器_第2页
正弦波三角波函数发生器_第3页
正弦波三角波函数发生器_第4页
正弦波三角波函数发生器_第5页
免费预览已结束,剩余11页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、XXX学校XXX 院综合课程设计专业名称 班级学号 学生姓名 指导教师 设计时间设计题目2018.12.172018.1.4课程设计任务书专业:学号:学生姓名 签名):设计题目:一、设计实验条件XXX实验室Proteus 软件Multisim 软件二、设计任务及要求1. 实现频率为10kHz,峰峰值士 5v的正弦波到三角波的变换;2. 整体电路由模拟器件产生;3. 实现三种不同电路产生。三、设计报告的内容1. 设计题目与设计任务设计任务书)2. 前言绪论)( 设计的目的、意义等3. 设计主体各部分设计内容、分析、结论等)4. 结束语设计的收获、体会等)5. 参考资料四、设计时间与安排1、设计时

2、间:2 周2、设计时间安排:熟悉实验设备、收集资料:天设计图纸、实验、计算、程序编写调试:天编写课程设计报告:天答辩:天1、 前 言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, 它是现代测试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,都学要有信号源,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

3、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 , 因而广泛用于通信、雷达、宇航等领域。为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本设计报告由三种方法实现了正弦波方波三角波函数发生器的设计方法。 b5E2RGbCAP现今世界中电子技术与电子产品的应用越加广泛,人们对电子技术的要求也越来越高。因此如何根据实际要求设计出简便实用的电子技术物品便显得尤为重要。灵活、快速的选用不同特征的信号源成了现代测量技术值得深入研究的课题。能将简单的易获取的信号转换为自己所需的复杂信号是一项必不

4、可少的技术。我们有必要做好这相关方面的研究,为被测电路提供所需要的信号及各种波形,以便完成各种相关实验。信号源在各种实验应用和实验测试处理中,仿真各种测试信号,提供给被测电路,用来满足实验的各种要求。本文所设计的波形发生器就是信号源的一种,采用集成运算放大器、电阻和电容组成简单的电路,实现波形的产生和转换。p1EanqFDPw作为电子专业的学生,对函数信号发生器的设计、仿真、制作是一项最基本的实践技能,也是一种很好的锻炼机会,是一种综合能力的锻炼,它涉及到基本电路原理的知识,Mutisim 仿真软件的使用,以及电路的搭建,既考验了基本知识的掌握程度,又加强了实践。DXDiTa9E3d2、设计主

5、体我们采用了三种方法进行了波形的变换,分别为限幅器加RC积分电路构成的波形变换电路、由放大器构成的滞回比较器与积分电路构成的波形变换电路、由555定时器构成的施密特触发器与放大器构成的积分电路的波形变换电路。RTCrpUDGiT从整体上来看,三种电路均是先将正弦波变换成方波,然后将方波积分成为三角波,下面分别介绍三种电路。2.1 方案一:限幅器加RC积分电路构成的波形变换电路输入峰峰值5v,频率10kHz的正弦波,用二极管1N4148进行限幅,然后通过RC积分电路输出三角波整体电路图如图1所示5PCzVD7HxA图1整体电路图1N4148的正向导通电压为0.7v ,根据计算,正弦曲线在在 2V

6、处的曲线斜率为4.5,可见02V内有很好的倾斜特性,限幅输出的波形倾斜角接近于矩形波,如图2所示。jLBHrnAILg矩形波通过RC积分电路,输出为三角波,波形如图 3所示。积分电路的时间常数选为0.08ms。如果将RC电路的电容两端作为输出端,电路参数满足t >>tp的条件,则成为积分电路。由于这种电路电容器充放电进行得很慢,因 此电阻R上的电压ur(t>近似等于输入电压ui(t> ,其输出电压uo(t> 为: xHAQX74J0X%=E 匕或二3喂“噎也上式表明,输出电压uo(t>与输入电压ui(t>近似地成积分关图2仿真波形图系,仿真波形如图3所

7、示。RC积分电路动态过程:1>t=t1时,Vi由0->Vmi,因为电容两端的电压不能突变,所以此 时 Vo=Vc=0。2>t1<t>tw, 电容充电非常缓慢.3>t=t2时,VI由Vmr>0,相当于输入端被短路,电容原先充有左 正右负电 压VI<VI>tW,即充电时间很长,使得充电电压未来得及充 到Vm最大电压,就开始放电了)经 R缓慢放电,VO<VC按指数规律 下降。 LDAYtRyKfE这样,输出信号就是锯齿波,近似为三角形波,p>>tW是本电路必要条件,因为他是 在方波到来期间,电容只是缓慢充电,VC还未上升到vm寸

8、,方波就消失,电容 开始放电,以免电容电压出现一个 稳定电压值,而且越大,锯齿波越接近三角波。输出波形是对输入波形积分运算的结果,他是突出输入信号的直流及缓变分量,降低 输入信号的变化量。这样的积分电路配合施密斯触发器的应用便可以得到标准矩形波的延时电路。Zzz6ZB2Ltk图3仿真波形文件2.2 方案二:放大器构成的滞回比较器与积分电路构成的波形变换电输入峰峰值5v,频率10kHz的正弦波,由放大器构成的施密特触 发器可将正弦波变为方波,方波输入到放大器构成的积分电路,输出为三角波,整体电路如图 4所示。dvzfvkwMIIHi'图4 整体电路图2.2.1 、滞回比较器都成电路如图5

9、所示 XFG1图5滞回比较器电路图运放如图有两个输入端2反相输入端),b同相输入端)和一个 输出端o。也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端。当电压 U-加在a端和公共端 公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参 考结点。)之间,且其实际方向从 a端高于公共端时,输出电压 U实 际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反。当输入电压 U+ 加在b端和公共端之间,U与U+W者的实际方向相对公共端恰好相同。为了区别起见,a 端和 b 端分别用 "-" 和 "+" 号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性。电压的正负极性应另外标出或用箭头表示。

10、rqyn14ZNXI运放的供电方式分双电源供电与单电源供电两种。对于双电源供电运放,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。采用单电源供电的运放,输出在电源与地之间的某一范围变化。 EmxvxOtOco方波输出信号的幅度发生在输入电压的两个临限值Vu 及 Vi 的边缘上,其中Vu与Vi值得大小由下面的式子决定。SixE2yXPq5Vu=Vr+R2/(R1+R2>*(Vo-Vr>Vl=Vr-R2/(R1+R2>*(Vo+Vr>式中,Vo=Vz+Vd当输入信号Vi>Vu 时,输出端将呈现低电平-Vo. 。当 Vi<Vu 时,则输出为高电平 V

11、o =Vz+V&对任意波形的输入,只要电压的幅度超过磁滞电压Vh=Vu-Vl ,即可获得方波。最终的波形如图6 所示。6ewMyirQFL图6仿真波形图2.2.2 放大器构成的积分电路为:当输出Vo2(t>达到最大值时,作为比较器的 A1,其输出电压Vol 应为负值,即为-(Vz+Vd>=-Vo因此,根据重叠定理,A1正相输入端 的电压 Vi 为 Vi=-R2/(R1+R2>*Vo1+R1/(R1+R2>*Vo2kavU42VRUs当Vi上升到Vr时,比较器将改变状态,即 Vo1=+Vo此时,VO2(t>也开始相对地降低。因此,三角波的峰值 Vmax发生于

12、Vi=Vr 时,代入上面的式子,即可获得 Vmax=Vr*(R1+R2>/R1+Vo*R2/R体目对 地,三角波的最低电压应为 Vmin=Vr*(R1+R2>/R1-Vo*R2/R1y6v3ALoS89故三角波的振幅为 Vmax-Vmin=2Vo*R2/R1而其平均值很显然的处于Vr*(R1+R2>/R1的直流电平上。若 Vr=0,则波形将在+Vo*R2/R1与-Vo*R2/R1 之间变动。M2ub6vSTnP积分结果的波形如图8所示图8仿真波形图1.3 、555定时器构成的施密特触发器与放大器构成的积分电路的波形 变换电路由555定时器构成施密特触发器,将输入的输入峰峰值5

13、v,频率10kHz的正弦波变成方波,然后将方波积分成为锯齿波,整体电路图如图9所示。OYujCfmUCw图9整体电路图其中的555定时器构成施密特触发器:它含有两个电压比较器,一个基本 RS触发器,一个放电开关T, 比较器的参考电压由三只 5KQ的电阻器构成分压,它们分别使高电 平比较器C1同相比较端和低电平比较器 C2的反相输入端的参考电平 为Vcc32和Vcc31。C1和C2的输出端控制RS触发器状态和放电管开 关状态。当输入信号输入并超过 Vcc32时,触发器复位,555的输出 端3脚输出低电平,同时放电,开关管导通;当输入信号自2脚输入并低于Vcc31时,触发器置位,555的3脚输出高

14、电平,同时放电, 开关管截止。DR是复位端,当其为0时,555输出低电平。平时该端 开路或接Vcc。Vco是控制电压端5脚),平时输出Vcc32作为比较 器A1的参考电平,当5脚外接一个输入电压,即改变了比较器的参 考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接 一个0.01F w的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确 保参考电平的稳定。T为放电管,当T导通时,将给接于脚7的电容 器提供低阻放电电路eUts8ZQVRd图10 555定时器内部电路图如图所示,当Vi=0时,由于V11=V12=Vi=0,电压比较器C1输出高电平,C2输出低电平;基本 RS触发器被置“1”态

15、;则Vi=1,当Vi继续上升,但在未达到 2/3Vcc以前,VO=1不会变。当Vi升高到 2/3Vcc时,电压比较器C1输出低电平,C2输出高电平;基本 RS触 发器被置“0”态;则 VO=0此后,Vi继续上升到 Vcc,然后再降 低,但在降低未达到1/3Vcc以前,VO=0的状态同样也不会改变。当Vi下降到1/3Vcc时,电压比较器 C1输出高电平,C2输出低电平; 基本RS触发器被置“1”态;则VO=1此后,vi继续下降到0,然后 再上升,但在未达到2/3Vcc以前,VO=1的状态不会改变。 sQsAEJkW5T仿真波形如图11所示图11 仿真波形图1.4 三种方案比较第一种方案采用二极管

16、作为限幅电路,积分电路采用RC积分电路,电路结构简单,将正弦波限幅成为方波,波形不太理想。方案二和方案三积分电路相同,均为放大器组成的,有外接元件少,组成的电路结构清晰易懂、电路性能好:放大倍数高,共模抑制比高,输入阻抗高,输出阻抗低,温度特性好、各种性能的集成运放应有尽有,使得设计各种功能电路十分简单、集成度高,功耗低,体积小,可靠性高、易于大规模生产,价格低廉等优点,方案二的施密特触发器由运算放大器组成,方案三的施密特触发器由555 定时器组成,。555定时器是一种多用途的中规模集成电路,该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容原件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器,方案三输出的矩形波只有

17、正脉冲信号,而方案三的由正负脉冲构成。GMsIasNXkA3、 结 束语在这一周的课程设计时间里,我们一组积极地到图书馆和网上查询相关的知识,并经常交流存在的问题。因此,我们对通信原理这门课程有了更为深入的了解。这次课设所用到的知识不仅和通信原理相关,也和以前学习的模拟电路和数字电路等有很密切的关系,由此认识到各类学科之间是相互关联的,在学习时,我们不能仅仅局限于这一门学科,要彼此进行联系。TIrRGchYzg这次课程设计虽然短暂但是对于我来说意义很大。首先,通过这次的课设提高了我的独立思考的能力,使我在逻辑电路的分析与设计上有了很大的进步。加深了我对组合逻辑电路与时序逻辑电路的认识。另外,我还更加充分的认识到,模拟电路以及数字电路在科学发展中的至关重要性。其次,查阅参考书和独立思考的能力的培养非常重要,我们在设计电路时,遇到很多不理解的东西或者记得不清楚的东西,有的我们通过查阅参考书弄明白,有的通过网络查到。最后,相互讨论共同研究也是很重要的,经常出现一些问题,开始并不理解余弦波波

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论