函数信号发生器报告原理部份

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1、函数信号发生器一、设计要求和指标1、连续可调频率范围为10Hz~100Hz。2、可输出三角波、方波、正弦波。3、三角波、方波、正弦波信号输出的峰-峰值0~5V连续可调。4、三角波、方波、正弦波信号输出的直流电平-3V~3V连续可调。5、输出阻抗约600Ω。二、函数发生器的基本原理函数发生器是能产生多种波形的信号发生器。如产生正弦波、三角波、方波、锯齿波、阶梯波和调频、调幅等调制波形。一般至少要求产生三角波、方波和正弦波。产生各种信号波形的方法很多,其电路主要由振荡器、波形变换器和输出电路三个部分组成。如图1.1.1。输出电路主要功能:幅度调节、波形切

2、换振荡器主要功能:频率调节波形变换器主要功能:产生各种波形输出图1.1.1函数发生器框图振荡电路主要产生具有一定频率要求的信号。它决定了函数发生器的输出信号的频率调节范围、调节方式和频率的稳定度;在要求不高的场合,电路往往以需要产生的波形中的一种信号作为振荡信号。常用的振荡器有脉冲振荡器和正弦波振荡器。该部分主要考虑信号频率调节范围和频率的稳定度。波形变换器功能是对振荡源产生的信号进行变换和处理,形成各种所需的信号波形。重点考虑波形的失真问题,通过采取各种措施尽可能使波形失真减少。输出电路是对各路波形信号进行幅度均衡和切换,并完成信号幅度的调节、功能

3、;重点考虑输出端的特性,如输出波形的最大幅值、输出功率和输出阻抗等。三、单元电路设计1、振荡电路振荡器形式很多,主要有正弦波振荡器和非正弦波振荡器两类;正弦波振荡器的电路形式较多,有LC振荡器、桥式振荡器、RC移相振荡器等。LC振荡器一般用于高频电路,而桥式振荡器和RC移相振荡器通常用于低频电路。其特点是产生的正弦波的波形一般比较好,但频率调节范围比较小,幅度受频率变化的影响较大。非正弦波振荡器产生的是脉冲波,电路形式更多,简单、容易实现,一般用RC充放电特性形成振荡;往往同时能产生锯齿波或三角波,频率调节范围宽,幅度较稳定。1)方案选择方案一:利用

4、集成运算放大电路也可实现产生方波和三角波的信号发生器,电路主要由比较器和积分器构成。图1.2.1是由RC无源积分器和比较器所组成的三角波、方波产生电路,它的特点是线路简单,但性能较差,尤其是三角波的线性度和负载能力差。所以这种电路一般用于要求不高的场合。图1.2.1三角波、方波产生电路之一电路中,集成运算放大器由电阻R1、R2连接构成迟滞比较器,它形成的两个门限比较电压为:上限电压:下限电压:其中,Vz=VWZ+VD。VWZ和VD分别为稳压二极管的稳压值和正向导通电压。积分器和迟滞比较器构成振荡电路。设开始时Vo=+Vz,此时,集成运算放大器正输入端

5、的电压为VT+;Vo电压通过R对C充电,Vc上升直到VT+,比较器翻转,Vo变为-Vz,集成运算放大器正输入端的电压也变为VT-,C通过R放电至VT-后比较器又翻转,如此往复振荡下去。这样VO输出为方波,VC输出为近似三角波。波形如图1.2.2所示。图1.2.2由RC无源积分器振荡电路的信号波形由于三角波是电容C的充放电形成,电容的充放电是按指数规律变化的,并不是线性,所以三角波的线形不好。要获得比较好的三角波,时间常数RC必须取得很大,这样振荡频率将变得很低,如果要保证信号的频率,必须增大R1减少R2,三角波的峰值将变得比较小,一般取VOM≤0.2

6、VZ。方案二:如图1.2.3电路采用有源积分器可有效解决三角波形线性不好的问题,故设计时选用该方案。图1.2.3三角波、方波产生电路之二电路中,有源积分器由运算放大器2A及其外围电路积分电容C和电阻R5、R7组成。有源积分器的输出通过R1接至比较器1A的正输入端,积分器的输入电压由电位器分压取出,设RW与R6形成的分压系数为aw,则积分器的输入电压为Vi=±awVz。分压系数aw为:即积分器的输入电压Vi的峰值电压通过调节电位器RW,可从到VZ可调。设某时刻比较器输出VOZ=VZ,积分器的输入电压为+awVz。通过积分器积分使得VOS下降,比较器的正

7、端输入电压Vi+跟随下降。当Vi+电压下降超过0V时,比较器将翻转VOZ=-VZ,Vi+突然变为负电压,此时为VOS的负峰电压-VOSM。VOSM的值为:比较器输出电压VOZ=-VZ又通过积分器使得VOS上升,当Vi+电压上升超过0V时,比较器又将翻转为VOZ=VZ,重复下一次的振荡。此时VOS为正峰电压+VOSM。振荡器输出VOZ为方波,峰值为稳压二极管所限定的电压VZ,VOS为三角波的输出电压,VOSM为三角波的峰值。振荡器的波形如图1.2.4。图1.2.4RC有源积分器振荡电路的信号波形在VOZ=-VZ期间(为振荡半周期T/2),积分器的积分时

8、间常数约为,输出电压VOS:可见,VOS对时间为线性。当VOZ由-VZ变为VZ时,VOS=VOSM,则振荡频

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