波形发生器的设计

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电子综合设计范例--波形发生器的设计

电子综合设计范例--波形发生器的设计

第2节 电子综合设计范例1----波形发生器的设计一、设计任务与要求1、设计任务设计制作一个波形发生器,该波形发生器能产生正弦波、方波、三角波和由用户编辑的特定形状波形。

示意图如下:2、设计要求⑴基本要求①具有产生正弦波、方波、三角波三种周期性波形的功能。

②用键盘输入编辑生成上述三种波形(同周期)的线性组合波形,以及由基波及其谐波(5次以下)线性组合的波形。

③具有波形存储功能。

④输出波形的频率范围为100Hz~20kHz(非正弦波频率按10次谐波计算);重复频率可调,频率步进间隔≤100Hz。

⑤输出波形幅度范围O~5V(峰—峰值),可按步进0.1V(峰—峰值)调整。

⑥具有显示输出波形的类型、重复频率(周期)和幅度的功能。

⑵发挥部分①输出波形频率范围扩展至100Hz~200kHz。

②用键盘或其他输入装置产生任意波形。

③增加稳幅输出功能,当负载变化时,输出电压幅度变化不大于±3%(负载电阻变化范围:100Ω~∞)。

④具有掉电存储功能,可存储掉电前用户编辑的波形和设置。

⑤可产生单次或多次(1000次以下)特定波形(如产生1个半周期三角波输出)。

⑥其他(如增加频谱分析、失真度分析、频率扩展>200kHz、扫频输出等功能)。

二、方案论证与比较1、常见信号源制作方法方案一:采用模拟分立元件或单片压控函数发生器MAX038,可产生正弦波、方波、三角波,通过用锁相式频率合成方案。

锁相式频率合成是将一个高稳定度和高精确度的标准频率经生器常采用的原理 DDFS 的基本原理框图如图1所示。

图1 DDFS 的基本原理框图输出波形的一个完整的周期、幅中。

当RAM 的地址变化时,DAC 的常数,便改变了每个周期中的点数,而这些点数正是用来改变整个波形的频率。

辨率在相位累加器的位数N 足够大时,理论上可以获得相应的分辨精度,这是调整外部元件可改变输出频率,但采用模拟器件由于元件分散性太大,即使使用单片函数发生器,参数也与外部元件有关,外接的电阻电容对参数影响很大,因而产生的频率稳定度较差、精度低、抗干扰能力低、成本也高;而且灵活性较差,不能实现任意波形以及波形运算输出等智能化的功能。

基于51单片机的波形发生器设计报告

基于51单片机的波形发生器设计报告

基于51单片机的波形发生器设计报告波形发生器是一种电子设备,用于产生各种不同类型和频率的电信号波形。

基于51单片机的波形发生器设计是一种常用的工程设计。

下面是一个关于基于51单片机的波形发生器设计的报告,详细介绍了设计的原理、步骤、电路、程序和性能。

一、设计原理:二、设计步骤:1.确定波形发生器的输出频率范围和分辨率要求。

2.选择适当的定时器/计数器模块来实现频率的计时和控制。

3.设计电路,包括定时器/计数器模块、晶振、滤波电路和输出接口等。

4.编写程序,配置定时器/计数器模块的工作模式、计数值和中断服务程序。

5.调试和测试电路和程序,确保波形发生器正常工作并满足设计要求。

三、电路设计:1.定时器/计数器模块:选择一个合适的定时器/计数器模块,如51单片机的定时器/计数器T0或T1、根据设计要求,设置工作模式、计数器模式和计数值。

2.晶振:选择适当的晶振频率,一般为11.0592MHz,将晶振连接到单片机的晶振引脚。

3.滤波电路:根据需要,设计一个滤波电路来滤除不需要的高频噪声和杂散信号。

4.输出接口:设计一个输出接口电路来连接单片机和外部电路,使用电平转换电路将单片机的低电平(0V)输出转换为所需的电平电压。

四、程序设计:1.配置定时器/计数器模块的工作模式和计数值,设置中断服务程序。

2.在中断服务程序中,根据设计要求生成矩形波信号,并将信号输出到输出端口。

3.在主程序中,初始化单片机和定时器/计数器模块,使波形发生器开始工作。

4.在主循环中,可以设置按键输入来改变输出频率,通过调整计数值来实现不同的频率输出。

五、性能评估:1.输出频率范围:根据设计要求,测试波形发生器的最低和最高输出频率是否在设计范围内。

2.分辨率:对于指定频率范围,测试波形发生器的输出频率的分辨率,即最小可调节的频率。

3.稳定性:测试波形发生器的输出信号的稳定性和准确度,是否有漂移和偏差。

4.噪声:测试波形发生器的输出信号是否有杂散噪声和幅度波动。

波形发生器设计方案

波形发生器设计方案

波形发生器设计方案一、引言波形发生器是一种电子设备,用于产生具有特定频率、振幅和形状的电信号。

它在各种应用中广泛使用,例如科学实验、医疗设备和通信系统等。

本文将介绍一种波形发生器的设计方案。

二、设计原理波形发生器的设计原理是基于振荡电路。

振荡电路是一种能够稳定产生周期性信号的电路,通常采用反馈路径来实现。

在波形发生器中,我们将采用RC振荡电路作为基础。

三、设计步骤1. 选择合适的电路元件我们需要选择合适的电容和电阻来构建RC振荡电路。

根据所需的频率范围和精度要求,选取合适的元件。

2. 计算元件数值根据振荡电路的设计公式,计算所需的电容和电阻数值。

确保电容和电阻的数值可获得并满足设计需求。

3. 组装电路根据所选的电路元件和计算得到的数值,组装RC振荡电路。

确保元件的正确连接,并注意防止干扰和噪音。

4. 调试和优化连接电源后,使用示波器监测输出信号。

如果波形不满足设计要求,可以调整电容或电阻的数值进行优化。

四、特性和功能该波形发生器设计方案具有以下特性和功能:1. 频率可调性:通过调整电容或电阻的数值,可以实现不同频率的输出信号。

2. 波形形状可变性:根据实际需求,可以调整电路参数以产生正弦波、方波、矩形波等不同形状的输出信号。

3. 稳定性和精度:经过调试和优化后,该波形发生器能够稳定输出准确的波形信号。

五、应用领域本设计方案的波形发生器可应用于以下领域:1. 科学实验:在物理、化学等实验中,需要产生特定频率和形状的信号,用于测试和研究。

2. 医疗设备:在医疗设备中,波形发生器常用于心电图机、超声设备等,用于诊断和治疗。

3. 通信系统:在通信系统中,波形发生器被用于产生调制信号和时钟信号等,保证通信的稳定和可靠。

六、总结波形发生器是一种重要的电子设备,在多个领域中发挥着重要作用。

本文介绍了一种基于RC振荡电路的波形发生器设计方案,通过选择合适的元件、计算数值、组装电路和调试优化等步骤,可以实现频率可调、波形形状可变的输出信号。

单片机波形发生器设计

单片机波形发生器设计

单片机波形发生器设计一、引言波形发生器是一种电子测试仪器,用于产生各种形状的波形信号。

在电子设计和测试中,波形发生器是非常重要的工具,可以用于测试电子元器件的响应特性、检测电子电路的特性,以及用于故障分析和调试等。

本文将介绍一种基于单片机的波形发生器设计方案。

二、设计方案1.系统硬件设计本设计方案采用基于单片机的数字波形发生器,利用单片机的高速计数器和定时器功能,生成各种频率和形状的波形信号。

系统硬件主要包括以下几个部分:(1)单片机:选择一款具备高速计数器和定时器功能的单片机,如ATmega328P。

(2)时钟电路:提供单片机工作所需的稳定时钟信号。

(3)按键/旋钮:用于设置波形的频率和形状。

(4)显示器:用于显示当前波形的频率和形状。

(5)输出接口:提供波形信号的输出接口,以便连接到外部电路进行测试。

2.系统软件设计本设计方案采用C语言进行单片机程序的编写,使用单片机的定时器来生成各种频率的波形信号。

(1)初始化:设置单片机的引脚方向和初始化定时器。

(2)按键/旋钮检测:检测按键/旋钮的状态变化,并根据用户的操作进行相应的波形设置。

(3)波形生成:根据用户设置的频率和形状,在单片机的定时器中设置相应的计数值和自动重载值,以产生所需的波形信号。

(4)输出:将生成的波形信号通过输出接口输出到外部电路进行测试或其他应用。

三、系统性能分析1.频率范围:由于采用了单片机的高速计数器和定时器功能,所以波形发生器的频率范围可以较广,通常可以覆盖几赫兹到几千兆赫兹的范围。

2.波形形状:由于使用了单片机的计时器功能,所以可以生成多种形状的波形信号,如正弦波、方波、三角波等。

3.稳定性:由于采用了稳定的时钟电路,所以波形发生器的频率稳定性较高,误差较小。

4.精确度:由于采用了单片机的高速计数器和定时器功能,所以波形发生器的频率和相位精度较高。

四、总结本文介绍了一种基于单片机的波形发生器设计方案。

该方案通过利用单片机的计数和定时器功能,可以生成各种形状和频率的波形信号,具备较高的稳定性和精确度。

波形发生器的设计实验报告

波形发生器的设计实验报告

波形发生器的设计实验报告波形发生器是一种用于产生各种波形信号的仪器或设备。

它常常被用于电子实验、通信系统测试、音频设备校准等领域。

本文将介绍波形发生器的设计实验,并探讨其原理和应用。

波形发生器的设计实验主要包括以下几个方面:电路设计、元件选择、参数调整和信号输出。

首先,我们需要设计一个合适的电路来产生所需的波形。

常见的波形包括正弦波、方波、三角波等。

根据不同的波形要求,我们可以选择适当的电路结构和元件组成。

例如,正弦波可以通过RC电路或LC电路实现,方波可以通过比较器电路和计数器电路实现,三角波可以通过积分电路实现。

在元件选择方面,我们需要根据设计要求来选择合适的电阻、电容、电感等元件。

这些元件的数值和质量对波形发生器的性能和稳定性起着重要的影响。

因此,我们需要仔细考虑每个元件的参数,并选择合适的品牌和型号。

参数调整是波形发生器设计实验中的关键步骤之一。

我们需要根据设计要求来调整电路中各个元件的数值和工作状态,以确保所产生的波形符合要求。

参数调整需要依靠实验数据和仪器测量结果来进行,同时也需要运用一定的电路分析和计算方法。

信号输出是波形发生器设计实验的最终目标。

在设计过程中,我们需要确保所产生的波形信号能够正确输出,并具有稳定性和准确性。

为了实现这一目标,我们可以使用示波器等仪器来对输出信号进行检测和分析,并根据需要进行调整和优化。

波形发生器具有广泛的应用领域。

在电子实验中,波形发生器常常被用于产生各种测试信号,用于测试和验证电路的性能和功能。

在通信系统测试中,波形发生器可以产生各种模拟信号,用于测试和校准通信设备。

在音频设备校准中,波形发生器可以产生各种音频信号,用于校准音频设备的频率响应和失真特性。

波形发生器的设计实验是一个涉及电路设计、元件选择、参数调整和信号输出的复杂过程。

在实验中,我们需要仔细考虑每个步骤的要求,并根据实际情况进行调整和优化。

通过合理的设计和实验验证,我们可以获得稳定、准确的波形信号,满足各种应用需求。

任意波形发生器设计

任意波形发生器设计

任意波形发生器设计一、设计目标和需求分析在进行任意波形发生器设计之前,首先需要明确设计目标和需求。

根据实际应用需求,我们需要设计一种具有以下特点的任意波形发生器:1.多种波形形状:能够产生包括正弦波、方波、三角波、锯齿波等多种波形形状的输出信号。

2.高精度输出:能够提供稳定、精确的波形输出,满足对波形频率、幅度、相位等参数的要求。

3.宽频率范围:能够在较宽的频率范围内产生波形信号,适应不同应用场景的需求。

4.灵活性和操作便捷:具备灵活的参数调节和操作界面,方便用户配置所需波形信号。

二、电路设计和构成基于以上需求,我们可以采用数字/模拟混合电路来设计任意波形发生器。

整体电路结构包括信号发生器、波形调节电路、滤波器、放大器和输出接口等几大部分。

1.信号发生器:信号发生器是生成基本信号的核心部分。

可以采用数字逻辑电路,通过编程控制产生不同形状的基本波形,例如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。

可以使用存储器来存储基本波形的采样点,并通过数字模拟转换器(DAC)将数字信号转换为模拟信号。

2.波形调节电路:波形调节电路用于调整波形的频率、幅度和相位等参数。

通过调整振荡电路中的电阻、电容或电感等元件,实现对基本波形的变换和调节。

可以设计多种电路模块来完成这一任务,例如可变电容二极管电路、可调电阻电路等。

3.滤波器:滤波器用于对产生的波形信号进行滤波处理,除去高频或低频的杂散分量,保留所需频率范围内的信号。

可以采用各种类型的滤波器电路,例如RC滤波器、有源滤波器或数字滤波器等。

4.放大器:放大器用于增强波形信号的幅度,确保输出的信号具备足够的驱动能力,可以驱动接收端电路。

可以采用运放等放大电路,根据需要选择合适的增益。

5.输出接口:输出接口用于将产生的波形信号输出给外部设备。

可以设计多种类型的输出接口,例如模拟输出接口(BNC接口)、数字输出接口(USB接口)等,方便用户接入不同类型的设备。

三、实现方法和关键技术在设计任意波形发生器时,需要考虑以下关键技术和实现方法:1.数字信号处理技术:通过数字信号处理技术,实现对基本波形的生成、存储和输出。

波形发生器的设计

波形发生器的设计
(DI7~DI0)的数字量应稳定。输 入锁存器用于存放输入的数字量,
ILE
使输入数字量得到缓冲和锁存,
其状态由LE1控制,LE1为低电平 CS 时,输入锁存器直通。LE1为高电 WR1 平时,输入锁存器输出禁止;
输入 锁存器
DAC 寄存器
D/A 转换电路
LE1 &
&
LE2 &
WR2 XFER
VREF IOUT2 IOUT1
任务一任务要求
设计典型D/A转换器与单片机的接口电路。 能力目标: 能设计典型D/A转换器与单片机的接口电路。 知识目标: 熟悉D/A转换器的定义、组成、分类、工作原理及主要技术指标; 熟悉典型D/A转换器的内部结构、引脚功能及工作方式。
DAC与单片机的接口技术
一、DAC概述
DAC与单片机的接口 技术
DAC 寄存器
D/A 转换电路
LE1 &
&
LE2 &
WR2 XFER
VREF IOUT2 IOUT1
Rfb AGND VCC
任务一知识储备—DAC与单片机的接口技术
(二)DAC0832引脚功能
DI0~DI7:8位数字信号输入端;
CS:片选端,低电平有效; ILE:数据锁存允许控制端。高电 DI7~DI0
串行、并行 根据建立时间的长短
超高速(<1μs)、高速(1~10μs)、中速(10~100μs)、低速(≥100μS)根据 输出信号类型不同
电流输出型、电压输出型 根据芯片内是否带有锁存器
内部无锁存器的、内部有锁存器的 按解码网络结构不同
T形电阻网络、倒T形电阻网络、权电流、权电阻网络
任务一知识储备—DAC与单片机的接口技术

波形发生器设计

波形发生器设计

波形发生器设计波形发生器是一种用于产生特定频率、幅度和波形的电子器件。

它在电子实验、仪器测试和通信系统中应用广泛。

波形发生器可产生各种波形,如正弦波、方波、锯齿波、三角波等。

在设计波形发生器时,需要考虑输出频率的稳定性、幅度控制的精度、波形形状的准确性等因素。

1.频率稳定性:波形发生器的频率稳定性是指在长时间运行中,输出频率的变化幅度。

为了提高频率稳定性,可以采用晶振作为基准震荡源,并通过锁相环、频率合成等方法进行稳定化处理。

2.幅度控制:波形发生器需要具备可调节输出幅度的功能,可通过电压控制放大器或级联多个放大器来实现。

此外,还需要考虑输出幅度的精度和范围。

3.波形形状准确性:波形发生器输出的波形形状应尽量接近预期的理想波形。

对于正弦波发生器,可以采用反馈电路来实现,通过控制反馈增益和相位来调节输出波形的形状。

4.输出阻抗:波形发生器的输出阻抗要与负载匹配,以确保输出波形的稳定性和准确性。

通常可以通过选择合适的输出级的类型以及调节反馈电路中的参数来实现。

5.频率范围:波形发生器应具备较宽的频率范围,以适应不同的应用需求。

常见的波形发生器频率范围为几Hz到几GHz,可以根据具体需求进行选择。

6.数字控制:现代波形发生器常采用数字控制,可以通过面板、遥控等方式进行操作和控制。

数字控制可以提高操作的灵活性和方便性,并可实现一些高级功能,如频率扫描、脉冲调制等。

综上所述,波形发生器的设计需要考虑频率稳定性、幅度控制、波形形状准确性、输出阻抗、频率范围和数字控制等方面。

设计人员需要根据具体需求选择适当的电路拓扑结构、器件和控制方法,并进行系统性能测试和优化,以实现高稳定性、高精度和高可靠性的波形发生器。

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正 文1 选题背景波形发生器又名信号源,广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验等领域。

雷达、通信、宇航、遥控遥测技术和电子系统等领域都随处可见波形发生器的应用。

如今作为电子系统心脏的信号源的性能很大程度上决定了电子设备和系统的性能的提高,因此随着电子技术的不断发展,现今对信号源的频率稳定度、频谱纯度和频率围以及信号波形的形状提出越来越高的挑战。

1.1指导思想利用NE555构成多谐振荡器产生方波,根据LM324输出的锯齿波分别通入低通滤波器和高通滤波器就可以输出正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ。

1.2 方案论证方案一:使用NE555芯片构成多谐振荡器,输出方波,通过锯齿波发生电路产生锯齿波,然后通过一个KHz f H 10=的低通滤波器,通过滤波产生一次,8KHz 到10KHz 的正弦波,然后再让锯齿波通过一个24KHz~30KHz 的带通滤波器,输出三次正弦波。

其中滤出三次谐波的理论依据是,由于锯齿波是一个关于t 的周期函数,并且满足狄里赫莱条件:在一个周期具有有限个间断点,且在这些间断点上,函数是有限值;在一个周期具有有限个极值点;绝对可积。

方案二:使用功放构成文森桥式震荡电路,产生出8KHz~10KHz 的正弦波。

接着是用NE555芯片,搭建出施密特触发电路,产生脉冲波输出;将脉冲波分别输入一个KHz f H 10=的低通滤波器和24KHz~30KHz 的带通滤波器电路中,产生一次和三次正弦波。

最初方案设计的大体思路在方案一和方案二之间犹豫不决,于是将两个电路的大体电路都进行了简单的设计,发现方案二存在很多的问题很难解决。

问题一:如果使用文森桥式震荡器产生正弦波,改变震荡频率就需要改变RC 常数,要同时改变两个R (在实际电路中,同时改变两个电容的值是很复杂的,而且这样也无法得到一个8KHZ~10KHz 的连续的频率),需要双滑动变阻器并且要保证滑动变阻器改变的值完全相同,有一定困难。

问题二:NE555芯片搭建出来的是一个简单的施密特触发器,输入正弦波之后,输出的脉冲波的占空比是不可以调整的,不满足实验要求的占空比可调的条件。

要是施密特触发器产生的脉冲波的占空比可调会是该电路进一步复杂化。

问题三:LM324芯片的功放不够,由于有Ω600负载电阻的限制,输出波形的峰峰值不能简单的通过电阻的分压来实现。

鉴于方案二存在的问题能以解决,我们就确定选择方案一的整体思路进行方案的设计。

1.3 基本设计任务用555 定时器和四运放LM324 设计并制作一个频率可变的、能够同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波I 和正弦波II 的波形产生电路。

(1)四通道同时输出。

每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波I 和正弦波II 中的一种波形,通道负载电阻均为600 欧姆。

(2)四通道输出波形的频率关系为1:1:1:3(三次谐波)。

脉冲波、锯齿波、正弦波I 输出频率围为8kHz~10kHz,正弦波II 的输出频率围为24kHz~30kHz。

输出波形无明显失真。

(3)频率误差不大于10%,通带输出电压幅度峰峰值误差不大于5%。

2 电路设计2.1工作原理NE555构成了多谐振荡器,部可以产生脉冲波和锯齿波,将锯齿波经过LM324一个比例运算放大电路,就可以得到所需的锯齿波。

然后让锯齿波输出分别通入由LM324组成的低通滤波器电路和高通滤波器电路,就可得到一次正弦波和二次正弦波。

3 各主要电路及部件工作原理3.1脉冲波产生电路脉冲波由NE555芯片搭建的多稳态谐振器振动产生,频率可调,为KHz10。

参8~KHz考NE555芯片使用手册可知,芯片输出波形的峰峰值为10V左右。

使用Multisim仿真的脉冲波产生电路如下图1所示。

图1 脉冲波发生电路利用软件进行波形的仿真,得到脉冲波的图形如图2所示图2 脉冲波仿真波形3.2锯齿波发生电路在锯齿波发生电路的设计中,原始方案是采用教材中的锯齿波发生电路,是通过调整积分电路的正向和反向时间常数的不同,对输入信号的脉冲波进行积分产生锯齿波(该电路是需要二极管的)。

开始是按照这个思路进行仿真的。

因为要同时调整正向和反向积分的时间常数,于是我们就想可以在调整脉冲波的输出频率的时候,只改变高电平或者低电平的持续时间,然后在锯齿波发生电路中选取合适的电容值,然后就可以讲正向或者反向的电阻值固定,只改变另一方向的电阻值就可以了。

见图3是该方案的仿真电路图3 锯齿波产生电路见图1,是用NE555产生出脉冲波,然后通过锯齿波产生电路,这里仿真没有选择功放为LM324,未考虑Ω600的负载电阻以及输出的峰峰值。

脉冲波和锯齿波发生电路的参数取值如下ufC C C K R R K R K R R K R K R K R K R 01.0)(4700)(3510910.123212087654321===Ω=Ω=Ω=Ω==Ω=Ω=Ω=Ω=电位器电位器根据NE555芯片的使用手册,有以下有用公式:BA BL H H B A B A L H B L B A H R R R t t t cycle duty waveform Output CR R frequency C R R t t period CR t C R R t 21___)2(44.1)2(693.0)(693.0)(693.0+-=+=+≈+=+==+=根据以上的公式,就可以计算出理论上的各种参数:uSt uS t uS t KHzf KHzf L H H 9.61001.0101693.08.1171001.0)10110)412((693.01.901001.0)1011012(693.029.101001.0)10121012(44.181001.0)101210)412((44.163633633633max 633min max min =⨯⨯⨯⨯==⨯⨯⨯+⨯+==⨯⨯⨯+⨯==⨯⨯⨯⨯+⨯==⨯⨯⨯⨯+⨯+=-----在对锯齿波进行仿真的时候,发现波形有些失真,上网查阅资料后得知要是RC 常数跟脉冲波的时间相匹配才行。

)(L H t t RC 或=去锯齿波发生电路的参数选择及计算过程如下:Ω=⨯⨯=Ω=⨯⨯=Ω=⨯⨯===6901001.0109.68.111001.0108.11791001.0101.90t uf 01.06-6-26-6-16-6-1H1max min R K R K R C R C 由取 如图1所示,1R 为一个ΩK 9电阻和一个ΩK 3电位器组成,2R 取Ω700仿真结果见图4的锯齿波。

图4 锯齿波仿真波形从图4的波形中算出锯齿波的峰峰值为V Div Div V 4.42.2/2=⨯由于要求负载电阻为Ω600,不能直接进行分压来控制峰峰值为V 1,再用功放来满足峰峰值的要求的话,LM324的四功放无法满足整个电路的需求,因此这种锯齿波的单元电路就被放弃了,需要进行改进。

查阅资料发现了在NE555芯片构成的脉冲波发生电路中就有锯齿波,只需要在该处输出,然后调整峰峰值便可以得到要求的锯齿波。

改进后的电路仿真图如下图5。

图5 改进后的脉冲波和锯齿波发生电路改进后的电路对脉冲波发生电路的参数也进行了调整,让脉冲波的占空比接近一半。

锯齿波发生电路是一个反向比例运算电路,由公式⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=RR u fo u 参数的选择如下:Ω=Ω==K R K R V u f o 35101取由对该电路进行软件仿真得到理论上的锯齿波波形,见图6。

图中另一个波形是NE555芯片的输出波形。

图6 改进电路后的脉冲波和锯齿波的仿真波形得到的锯齿波的峰峰值约为V 1,频率与NE555芯片产生的脉冲波频率保持一致,满足实验要求,就完成了锯齿波波形发生电路的理论设计。

3.3正弦波发生电路在电路的设计初期,一次正弦波,也就是KHz 8~KHz 10的正弦波发生电路是采用的是截止频率为KHz f c 10=的二阶压控电压源低通滤波器,电路图见下图图7 二阶压控电压源低通滤波器原理图根据截至频率KHz f c 10=,查图确定电容的标称值图8 二阶压控电压源低通滤波电路参数选取参考图取nF C 3.3=查表确定电容1C 的值,以及1=K 时对应的电阻。

v A1 2 4 6 8 10 1R1.422 1.126 0.824 0.617 0.521 0.462 1R 5.3992.250 1.537 2.051 2.429 2.742 1R 开路 6.7523.148 3.203 3.372 3.560 1R 06.752 9.444 16.012 23.602 32.038 1RC 33.0CC 2C 2C 2C 2表1 -1 二阶压控电压源低通滤波器参数表因为低通滤波器的输入直接从锯齿波发生电路的输出端引入,峰峰值为V 1,所以nFnF C C K R K R A v 13.333.033.0399.5422.11121=⨯==Ω=Ω==将上列阻值乘以计算出来的K 值Ω≈⨯=Ω≈⨯=K R K R 163399.543422.121进行电路仿真后电路图如图图9 二阶压控电压源低通滤波器仿真电路图9下部分就是二阶压控电压源低通滤波器电路(一次正弦波产生电路),蓝色的线分别是滤波器的输入和输出端,其中输入端是锯齿波发生电路的输出端,即输入峰峰值为V 1的锯齿波。

仿真的波形如下图9所示图10 一次正弦波仿真波形图中,上部分波形是输入的峰峰值为V 1的锯齿波,下部分是一次正弦波,频率与锯齿波保持一致,但是峰峰值没有达到实验要求的V 1,有所衰减。

于是对电路的参数重新选择。

nFnF C C K R K R K R K R A v 13.333.033.0203752.6203752.68.63250.23.33126.1214321=⨯==Ω≈⨯=Ω≈⨯=Ω≈⨯=Ω≈⨯==修改后的仿真电路图如下图11 改进后的二阶压控电压源低通滤波电路再次进行波形的仿真,结果如下图:图12 改进后的一次正弦波仿真波形从仿真结果可以发现,波形的峰峰值又超过了V 1,对电路进行理论分析,发现因为使用的单电源,偏置电阻ΩK 10影响了原本与地直接只有ΩK 10的3R 的阻值,串上了偏置电阻。

根据二阶压控电压源电路的放大倍数公式341R RA v +=进行电阻的调整。

取Ω=K R 1003得到的满足条件的峰峰值为V 1的一次正弦波。

上面的波形是从锯齿波发生电路输出的锯齿波,下面的是经过低通滤波器之后产生的一次正弦波波形,两个波形的峰峰值单位都是Div V /5,可知波形在KHz KHz 10~8的仿真结果都满足实验要求。

该部分的仿真设计就完成了。

图13 一次正弦波仿真波形3.4 二次正弦波发生电路二次正弦波的电路的设计思路是通过一个通带为z 30~z 24KH KH 的带通滤波器。

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