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1、信号发生器一、设计目的1.进一步掌握模拟电子技术的理论知识,培养工程设计能力和综合分析问题、解决问题的能力。2.基本掌握常用电子电路的一般设计方法,提高电子电路的设计和实验能力。3.学会运用Multisim10仿真软件对所作出的理论设计进行仿真测试,并能进一步完善设计。4.掌握常用元器件的识别和测试,熟悉常用仪表,了解电路调试的基本方法。二、设计内容与要求1.设计、组装、调试函数信号发生器2.输出波形:正弦波、三角波、方波3.频率范围:10Hz-10KHz范围内可调4.输出电压:方波VPP<20V,三角波VPP=6V,正弦波VPP>1V三、设计方案
2、仿真结果1.正弦波—矩形波—三角波电路原理图:过零比较器文氏桥振荡电路积分电路首先产生正弦波,再由过零比较器产生方波,最后由积分电路产生三角波。正弦波通过RC串并联振荡电路(文氏桥振荡电路)产生,利用集成运放工作在非线性区的特点,由最简单的过零比较器将正弦波转换为方波,然后将方波经过积分运算变换成三角波。正弦—矩形波—三角波产生电路:总电路中,R5用来使电路起振;R1和R7用来调节振荡的频率,R6、R9、R8分别用来调节正弦波、方波、三角波的幅值。左边第一个运放与RC串并联电路产生正弦波,中间部分为过零比较器,用来输出方波,最好一个运放与电容组成积
3、分电路,用来输出三角波。仿真波形:调频和调幅原理调频原理:根据RC振荡电路的频率计算公式可知,只需改变R或C的值即可,本方案中采用两个可变电阻R1和R7同时调节来改变频率。调幅原理:本方案选用了最简单有效的电阻分压的方式调幅,在输出端通过电阻接地,输出信号的幅值取决于电阻分得的电压多少。其最大幅值为电路的输出电压峰值,最小值为0。RC串并联网络的频率特性可以表示为令则上式可简化为,以上频率特性可分别用幅频特性和相频特性的表达式表示如下:
4、
5、,根据上式可以分别画出RC串并联网络的幅频特性和相频特性:1.正弦波振荡电路的原理如下图a、b所示:由上图得出
6、正弦波振荡的条件为:根据RC串并联网络的选频特性及上述平衡条件容易得到RC正弦波振荡电路的振荡频率为:;振荡的幅度平衡条件
7、
8、是表示振荡电路已达到稳幅振荡时的情况。若要振荡电路能够自行起振,开始时必须满足的幅度条件。已知当时,,由此可求得振荡电路的起振条件为:同相比例运算电路输出电压与输入电压之间的比例系数为:(即RF=2R′)电路原理分析:在电路中,运放741和电阻R3,Rw,R4构成正常的负反馈放大电路,而R1,C1,R2,C2则构成RC串并联选频网络,同时又由该选频网络作为反馈网络形成正反馈环节,其R1,C2上的反馈电压作为输入代替放大器的输
9、入信号,D1,D2起稳幅作用。选频特性分析:采用参数扫描还可以对振荡频率进行分析.同时改变选频网络的电阻R1,R2(或同时改变C1,C2),即可改变振荡输出的频率,使得频率分别为300Hz、1KHz、10KHz,输出幅值通过RW可调。起振过程分析:根据起振条件
10、AF
11、>1,选频网络的反馈系数Fmax=1/3,只要负反馈放大器的放大倍数A大于3,即RW(接入电阻)与R4的和略大于R3的两倍,就可产生正弦波振荡,1.矩形波电路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
12、时刻输出电压Uo=+Uz,则同相输入端电位Up=+Ut。Uo通过Rf对电容C正向充电。反相输入端电位Un随时间t的增长而逐渐增高,当t趋于无穷时,Un趋于+Uz;但是,一旦Un=+Ut,再稍增大,Uo从+Uz跃变为-Uz,与此同时Up从+Ut跃变为-Ut。随后,Uo又通过Rf对电容C反向充电,Un随时间逐渐增长而减低,当t趋于无穷大时,Un趋于-Uz;但是,一旦Un=-Ut,再减小,Uo就从-Uz跃变为+Uz,Up从-Ut跃变为+Ut,电容又开始正相充电。上述过程周而复始,电路产生了自激振荡。1.三角波电路三角波的产生是由积分电路实现的,积分电路将
13、方波转换成三角波。积分电路的原理图如下:由于集成运放的反相输入端“虚地”,故;又由于“虚断”,运放反相输入端的电流为零,则,故,由以上几个表达式可得积分电路输入电压和输出电压的关系为:由于输入的是方波,所以的值为两个状态,当>0时,,输出波形以的斜率上升,当uI<0时,输出波形以的斜率下降。上升和下降的斜率相等所以波形对称,形成三角波。原理图:输出波形频率为:一、安装调试步骤电路用到的元件:741集成运放、稳压管、电位器、电容、三极管、电阻、若干导线1.焊接总电路图:a)集成运放12345678调零端反相输入端同相输入端调零端输出端空741脚图:1
14、.焊接电路板注意事项:a)元件没有错焊、漏焊。b)元器件摆放端正,焊接点圆滑。c)工艺布局美观。d)焊接牢固。2.万用表检