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时间:2020-03-14
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1、电子电路设计、仿真与实践第11页方波、三角波发生器摘要在模拟电子技术当中,我们会见到各种类型的波形,除了常见的正弦波之外,还有别的各种非正弦波,这些类型各异的波形,广泛应用于模拟电子技术的各个领域。在模拟电子电路中,各种非正弦波,如矩形波、三角波、锯齿波、阶梯波等,在各种驱动电路及信号处理电路中广泛应用。波形发生器是一种常用的信号源,广泛的运用于电子电路、自动控制系统和教学实验等领域。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,通过对函数波形发生器的原理以及构成分析,可以设计一个能变换出三角波、方波的函数波形发生器。本文利用LM324N产生一个可调频和
2、调幅的方波信号,通过此信号来产生三角波。电子电路设计、仿真与实践第11页目录1设计题目32设计任务和要求33整体电路设计44仿真及仿真结果95PCB板的绘制116误差分析127总结138心得体会13电子电路设计、仿真与实践第11页1设计题目方波、三角波发生器2设计任务和要求要求设计并用分立元件和集成运算放大器制作能产生方波和三角波波形的波形发生器。3整体电路设计1)信号发生器:信号发生器又称信号源或振荡器。按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦
3、波。通过模拟电子技术设计的波形发生器是一个不需要外加输入信号,靠自身振荡产生信号的电路。2)电路设计:整体电路由RC振荡电路,反相输入的滞回比较器和积分电路组成。理由:a)矩形波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分;b)产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈;c)输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间。RC振荡电路:即作为延迟环节,又作为反馈电路,通过RC充放电实现输出状态的自动转换。反相输入的滞回比较器:矩形波产生的重要组成部分。积
4、分电路:将方波变为三角波。电子电路设计、仿真与实践第11页2)整体电路框图:为实现方波,三角波的输出,先通过RC振荡电路,反相输入的滞回比较器得到方波,方波的输出,是三角波的输入信号。三角波进入积分电路,得出的波形为所求的三角波。其电路的整体电路框图如图1所示:RC振荡电路积分电路方波三角波反相输入的滞回比较器生成生成输入积分电路输入图13)单元电路设计及元器件选择a)方波产生电路根据本实验的设计电路产生振荡,通过RC电路和滞回比较器时将产生幅值约为12V的方波,因为稳压管选择1N4742A(约12V)。电压比较电路用于比较模拟输入电压与设定参考电压的大小关系,比
5、较的结果决定输出是高电平还是低电平。滞回比较器主要用来将信号与零电位进行比较,以决定输出电压。图3为一种滞回电压比较器电路,双稳压管用于输出电压限幅,R3起限流作用,R2和R1构成正反馈,运算放大器当up>un时工作在正饱和区,而当un>up时工作在负饱和区。从电路结构可知,当输入电压uin小于某一负值电压时,输出电压uo=-UZ;当输入电压uin大于某一电压时,uo=+UZ。运算放大器在两个饱和区翻转时up=un=0,由此可确定出翻转时的输入电压。up用uin和uo表示,有根据翻转条件,令上式右方为零,得此时的输入电压电子电路设计、仿真与实践第11页Uth称为阈
6、值电压。滞回电压比较器的直流传递特性如图4所示。设输入电压初始值小于-Uth,此时uo=-UZ;增大uin,当uin=Uth时,运放输出状态翻转,进入正饱和区。如果初始时刻运放工作在正饱和区,减小uin,当uin=-Uth时,运放则开始进入负饱和区。图3滞回电压比较器图4滞回电压比较器的直流传递特性如果给图3所示电路输入三角波电压,其幅值大于Uth,设t=0时,uo=-UZ,其输出波形如图5所示。可见,输出为方波。电子电路设计、仿真与实践第11页图5输入为三角波时滞回电压比较器的输出波形b).方波—三角波发生电路给图3所示的滞回电压比较器级联一积分电路,再将积分器
7、的输出作为比较器的输入,如图6所示。由于积分电路可将方波变为三角波,而比较器的输入又正好为三角波,因此可定性判断出,图6电路的输出电压uo1为方波,uo2为三角波,如图7所示。图6方波—三角波发生电路下面分析其振荡周期。积分器输出电压从-Uth增加到+Uth所需的时间为振荡周期T的一半,由积分器关系式或电子电路设计、仿真与实践第11页注意到,故,振荡频率则为图7方波—三角波发生电路的输出波形c)元器件选择1))通用型集成单运放LM324N 电路所用的运放选用LM324N,LM324N的管脚图如图所示,其特点是电压适应范围较宽,可在±5~±18V范围内选用;具有
8、很高的输入
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