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时间:2018-09-03
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1、------------------------------------------------------------------------------------------------正弦波、方波、三角波函数信号发生器目录一、概述…………………………………………………………………………2二、设计的目的及任务……………………………………………………………32.1设计的目的…………………………………………………………32.2设计的任务与要求……………………………………………………3三、电路的原理、设计方案…………………………………
2、……………………33.1电路设计原理框图…………………………………………………33.1.1方波发生电路的工作原理………………………………………43.1.2方波---三角波转换电路的工作原理…………………………43.1.3三角波---正弦波转换电路的工作原理…………………………7——————————————————————————————————————---------------------------------------------------------------------------------------------
3、---3.2电路的设计方案……………………………………………………9四、完整设计电路(方框图)…………………………………………………9五、元件清单……………………………………………………………………10六、总结………………………………………………………………………11七、参考文献……………………………………………………………………12一概述摘要:本文介绍的是函数信号放生器。函数信号发生器是一种能能够产生多种波形,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
4、。现在我们通过对函数信号发生器的原理以及构成设计一个能变换出三角波、正弦波、方波的简易发生器。关键词:三角波、矩形波(含方波)、正弦波前言: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,由它生产出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——————————————————————————————————————------------------------------------------------
5、------------------------------------------------最基本、应用最广泛的一类电子仪器。该函数发生器要求能输出频率范围可调的方波和三角波,能够很好的实现本次试验的目的,将一些线性和非线性的元件与集成运放组合,输出性能良好的波形。由方波或三角波的发生器产生相应的信号,通过相互转换实现多种波形的输出。正弦波可以由滞回比较电路和RC定时电路构成的电路产生,再积分可得到三角波。通过调节RC振荡电路中的振荡电阻来实现频率可调。通过调节比例运算电路的反馈电阻来实现幅度可调,最终做成要求的函数发生器。二设计
6、的要求及任务2.1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13.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2.2设计任务设计方波——三角波——正弦波函数信号发生器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;——————————————————————————————————————-------------------------------------------------------------
7、-----------------------------------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三电路的原理、设计方案3.1电路设计原理框图3.1.1方波发生电路的工作原理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。设某一时刻输出电压Uo=+Uz,则同相输入端电位Up=+UT。Uo通过R3对电容C正向充2电,如图中实线箭头所示。反相输入端电位n随时间t
8、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R3对电容C反向充电,如图中虚线箭头所示。Un随时间逐渐增长
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