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时间:2019-06-29
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1、14.函数信号发生器设计1.设计实验任务与要求:设计采用运放(包括可用三极管)构成正弦波.三角波.方波函数信号发生器。给定Vcc=12V;Vee=-12V。频率范围:150~1500hz输出电压:方波upp≤14V;三角波upp≤8V;正弦波upp>15V波形特性:方波上升时间tr<30us;三角波非线性系数r△<2%:正弦波非线性失真r5%22.1RC文氏电桥振荡器产生正弦波,方波-三角波产生电路可正弦波振荡器采用波形变换电路,通过迟滞比较器变换为方波,经积分器获得三角波输出。此电路的输出频率就是就是RC文氏电桥振荡器的振荡频率.2.函数信号发生器电
2、路设计参考方案RC正弦波震荡器迟滞比较器积分器正弦波uo1方波uo2三角波uo32.2用迟滞比较器与反相积分器首尾相串联构成方波-三角波产生电路,然后,采用差分放大器,作为三角波—正弦波变换电路利用差分对管的饱和与截止特性进行变换,此电路的输出频率就是就是方波-三角波产生电路的频率.迟滞比较器积分器正弦波uoz方波uof三角波uo3差分放大器过压33.2RC文氏电桥振荡器实验要点:①.在R1=R2=R,C1=C2=C时,振荡频率fo=1/(2πRC);②.起振幅值条件:Avf1=(Ra+Rf)/Ra≧3.即Rb/Ra≧2.Rf=RW+(R3∥Rd)Rd
3、:二极管正向电阻.*电路调整的关键是:负反馈电路中的电位器RW的细心调节,RW过大:输出方波!RW过小:电路不起振!3.RC文氏电桥正弦波振荡电路3.1RC文氏电桥正弦波振荡器的工作原理:文氏电桥振荡器由RC串并选频网络和同相放大器组成.其中RC串并选频网络形成正反馈电路并决定RC振荡器的振荡频率fo:电路的振荡频率:fo=1/(2πRC)(当R1=R2;C1=C2时)当f=fo时:up与uo的相位差△φ=00fumax=up/uo=1/3.Ra和Rb形成负反馈电路决定起振的幅值条件调节波形与稳幅控制.43.3RC文氏电桥振荡电路调节Rw,使uo波形基
4、本不失真时,分别测量输出电压up.uo和振荡频率fo,并记录表-1中.表-1文氏电桥振荡电路实验表电路参数频率fo/Khz电压/vup/uo1波形R1/kR2/kC/uf计算值测量值upuo110.110.2文氏电桥振荡器:fo=1/2πRC;正反馈电路:RC串并选频网络决定RC振荡器的振荡频率fo。负反馈电路:Ra和Rb决定起振条件,调节波形与稳幅控制。Rb并联D1.D2:正向非线性电阻起振时:电阻大负反馈小;振荡幅值大时:电阻小负反馈大,整形限幅。3267415U1UA74132%RVB10kC10.1uC20.1u-12v12vu1OP9%RV1
5、10kD11N4007D21N4007调负反馈起振限幅改变R调频率R11kR310kR23k54.1方波/三角波产生电路:由迟滞比较器与积分器首尾相串联构成。电路输出频率fo=R2/(4R1RpC);三角波输出电压:Uo2=Vz*R1/R23267415U1UA7413267415U2UA74112v-12v12v-12vC11ufR32kR220kR110kRp10kuo1SW1SW-SPDTC210uuo2ABCDD11N5235BD21N5235B积分电路迟滞比较器方波/三角波产生电路频率fo=R2/(4R1RpC)64.2方波/三角波变换电路的
6、计算与测试:计算信号频率与三角波电压幅值,用示波器观察并测量方波-三角波uof、uo3波形。将实验数据记录在表-2中.表-2信号产生方波/三角波变换电路实验记录表迟滞比较器积分电路参数频率fo/hz三角波uo3/vR1/kR2/kuo2/v占空Rp/kC/uf计算测量计算测量5.用差分放大器做三角波/正弦波变换电路5.1.三角波/正弦波变换原理:用差分对管的饱和与截止特性进行变换:差分放大器电流恒定并要求:传输特性对称线性区尽可能窄;三角波的幅值Vm应使输出接近晶体管的截止电压;7Rp110kC1100uR715kR815kR56.8k12VRe100
7、Rp2100R93kRe43k-12vR116.8kC2100uRV3(2)V=-0.638869RV3(1)V=-0.638995Q12N2926Q22N2926Q32N2926Q42N2926R430kC30.1uRP310kR8(2)V=6.97652R7(2)V=8.28483uo3V=-1.3461Q1(B)V=-0.00572449SW2AMFM+-ABCD5.2差分放大器电路主要由Q1Q2等构成。其中Re用于减小差放的线性区,Rp2对称性调节,C3滤波电容。恒流源由Q3.Q4.Re3.Re4与Rp3构成,为差分放大器提供恒定电流。Io=R
8、i==Vee-0.7/(Rp3+Re4)8表-3函数信号发生器实验表波形正弦波方波三角波电路1
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