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时间:2019-07-28
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1、实用文档 压控函数信号发生器课程设计实验报告姓名:xxx学号:班级:学院:信息科学与技术学院学校:东华大学日期:2013.9.12-2013.9.23文案大全实用文档 摘要本次课程设计中的压控函数信号发生器利用直流电流源、集成运算放大器、积分电路、差分放大电路、施密特比较反馈电路以及非线性转换电路等器件构成电路,通过改变输入电压,实现信号频率的调节,并变换产生方波、三角波以及正弦波三种信号波形。同时,对输出波形的频率及幅度有指标要求,从而设计出一个符合要求的压控函数信号发生器。要求先在仿真软件仿真好之后,再
2、在实验室中用示波器显示需要的波形。关键词:集成运算放大器差分放大电路施密特比较反馈电路文案大全实用文档 目录1.设计概述、任务及要求…………………………………………41.1设计概述……………………………………………41.2设计任务……………………………………………41.3设计要求……………………………………………42.设计方案…………………………………………………………52.1总体原理框图………………………………………52.2直流电流源…………………………………………52.30~2V直流信号的产生……………………
3、…………62.4极性变换电路………………………………………72.5积分放大器…………………………………………72.6非线性转换电路—-差分放大器……………………82.7比较反馈电路………………………………………92.8三角波——方波总电路……………………………103.计算机软件仿真(Multisim、EWB)……………………………114.组装与调试………………………………………………………124.1总电路组装与参数确定…………………………124.2调试………………………………………………155.实验波形…………………………………………………
4、………166.使用器件汇总……………………………………………………177.参考文献…………………………………………………………188.心得与体会………………………………………………………19文案大全实用文档 1、设计概述、任务及要求 1.1设计概述函数发生器是一种能输出多波形的信号源,可以产生正弦波、方波、三角波以及锯齿波等波形,而且输出信号的频率范围较宽,因而在生产测试、仪器维修和实验教学等方面都有广泛的应用,是一种不可缺少的通用信号源。通过本次课程设计,应在了解函数发生器设计原理及构成的基础上,利用集成运算放大器、积分电路
5、以及差分放大电路等器件构成电路,设计完成一个压控型函数发生器。通过改变输入电压,实现信号输出频率的调节,并变换产生方波、三角波以及正弦波。 1.2设计任务用基本集成放大器、三极管及电阻电容等器件设计并制作一个简易的函数发生器,可以产生正弦波、方波、三角波以及锯齿波等波形。设计电路并在EWB软件平台环境下进行原理仿真,通过仿真对设计的参数进行合理调整;对设计好的电路及参数,在硬件平台上搭建电路和调试;对电路的实际输出、理论计算、仿真结果进行比较,分析产生误差的原因,提出改进措施。 1.3设计要求 电源电压:±12V; 输入信号:直流信号0~2
6、V; 输出信号:方波信号0-10V,三角波信号±4V,正弦波信号±2V;文案大全实用文档 输出信号频率:0-10kHz; 频率转换误差:小于±30Hz; 其他要求:输出信号波形均无明显失真。 2、设计方案 2.1总体原理框图 2.2直流电流源2.2.1原理框图直流电源是能量转换电路,将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电。 2.2.2电路实现文案大全实用文档 2.30~2V直流信号的产生电路2.3.1电阻电位分压产生对的要求为的直流电压,故采用电阻电位分压。2.3.2跟随器 运算放大器组成电压跟
7、随器作为缓冲级,根据其输入阻抗大输出阻抗小的特点,使信号可以接近无衰减的传输到下一级。文案大全实用文档在实际操作中,远方输入端电阻主要用于平衡,减小失调电流引起的误差,开始可以不考虑;运放的反馈端由于没有电阻会造成一定的信号传输误差,故在调试阶段可以加一个小电阻来进行误差调整。实际操作中可选择R1=5K,R2=1K(滑动变阻器)。 2.4极性变换电路 运用三极管的开关特性,用U4电压控制三极管Q1的导通与断开,当Q1断开(截止),运算放大器AR2电路为同相放大器与反向放大器的结合,U1、U2之间满足关系:(3)当Q1闭合(饱和),AR2电
8、路则为纯反向放大器,U1、U2之间的关系式应满足关系:(4)根据运算放大电路的电阻平衡原则和极性变换电路仅需改变电压的极性而不改变绝对电压的大小原则,各电阻之间应满足关系:;;故
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