函数发生器实验报告.doc

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1、..函数发生器设计11通信2班小组成员:吴金海(12)陈明友(32)谢逢发(8)冯冠杰(5)一、设计任务书:1、基本要求(1)能输出频率f=1Hz~10kHz并连续可调的正弦波,三角波和方波。正弦波:Vp-p>1V三角波:Vp-p=8V方波:Vp-p<24V(2)能输出频率f=1Hz~10kHz并连续可调的锯齿波和矩形波。锯齿波:Vp-p=8V,负斜率连续可调。矩形波:Vp-p<24V,占空比为50%~90%并连续可调。2、扩展功能(1)增加其他输出波形产生电路,如阶梯波等;(2)可通过键盘设定信号输出频率,并加入频率显示电路;(3)可以

2、根据用户设计需求产生任意波形。二、方案比较及验证1、方波-三角波-正弦波函数发生器设计(1)函数发生器一般是指能自动产生正弦波、方波、三角波等电压波形的电路或仪器。(2)根据产生波形的先后,电路组成次序有所不同。下面为先产生方波-三角波,再将三角波变换成正弦波的方案。..2、基于单片集成函数发生器的设计(1)单片集成电路函数发生器ICL8038ICL8038模拟集成函数发生器是美国英特西尔公司的产品,国产型号为5G8038。ICL8038具有频率范围宽、频率稳定度高、外围电路简单等特点,它可以产生0.001~300KHZ高质量的正弦波、矩

3、形波(或方波、窄脉冲)、三角波(或锯齿波)等函数波形。此外,通过外部电压控制,利用ICL8038还能实现FM调制和扫频输出。(2)单片集成电路高频函数发生器MAX038MAX038性能特点1)能精密地产生三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波和脉冲波。2)频率范围从0.1Hz~20MHz,最高可达40MHz。3)各种波形的输出电压峰峰值均为2V,具有输出过载/短路保护。4)占空比调节范围宽,占空比和频率均可单独调节,二者互不影响,占空比最大调节范围是10%~90%。5)波形失真小,正弦波失真度小于0.75%,占空比调节时非线性度低于2%

4、。6)内设2.5V电压基准,可利用该电压设定FADJ、DADJ的电压值,实现频率微调和占空比调节。3、基于单片机的函数发生器的设计..该方案的主要思路是:在程序中预先建立待输出波形一个周期的样本表(数字化表示波形形状),在需要输出该波形时将其样本表数据依次读出来,经过数模转换(或控制PWM波输出)、滤波等处理后,输出该波形信号。该方案优点是输出信号的频率稳定,抗干扰能力强,实现任意波形的信号容易,可通过外置按键或键盘来设定所需产生信号源的类型和频率,还可以通过显示器显示波形的相关信息。不足之处是由于单片机的数据处理速度有限,很难得到较高的

5、频率。AVR按键控制模块工作指示DAC0832模块运放—波形输出4、基于DDS的函数发生器的设计直接数字频率合成(DirectDigitalFrequencySynthesizer简称DDFS或DDS)DDS的工作原理可以描述为:一个给定频率的数字化波形能被以更高频率的累加相位方式合成。相位累加器用来实现这种过程,不同的频率对应于不同的相位累加步进量。在参考时钟的推动下,相位累加器通过对存储器中波形查找表的寻址,得到输出频率的离散化振幅值;经过D/A变换后得到连续的量化振幅值;再经过低通滤波器得到所需频率的模拟信号。..经过以上四种方案的

6、比较及验证,我们决定采取第一种方案:方波-三角波-正弦波函数发生器设计。一、单元电路设计1、方波-三角波产生电路1)方波的幅度比电源电压+Vcc略小。2)调节电位器RP1,可调节三角波的幅度,但会影响其频率;三角波的幅度小于+VCC。3)调节电位器RP2,可调节方波和三角波的频率,但不会影响其幅度。若要求输出频率范围较宽,可取不同的C2改变频率的范围,再用RP2实现频率微调。2、三角波-正弦波变换电路(1)下图为具有恒流源的单端输入-单端输出差分放大器。差分放大器工作点稳定,输入阻抗高,对晶体管的零点漂移、电源波动、温度变化等共模信号的影

7、响具有很强的抑制能力。..(2)根据其传输特性曲线,当输入电压按三角波规律变化时,差分对管的集电极电流近似为正弦波。由于vC2=VCC-iC2RC2,若VCC和RC2恒定,则vC2亦近似为正弦波。(3)为使输出波形更接近正弦波,可采取的措施有:1)传输特性曲线尽可能对称,线性区尽可能窄;(RP4调节电路的对称性,RE2用来减少线性区。此外,电路要尽可能对称,T1与T2、T3与T4的特性应相同。)2)三角波的幅度Vm应接近差分对管的截止电压值。(RP3调节三角波的幅度)一、系统测试方法及结果..1、方波---三角波发生电路的仿真2、三角波-

8、--正弦波转换电路的仿真..一、总结为期一个星期的课程设计已经结束,在这一星期的学习、设计、焊接过程中我感触颇深。使我对抽象的理论有了具体的认识。通过这次课程设计,我掌握了常用元件的识别和测试

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