多功能锯齿波发生器实验报告
实验二 锯齿波同步移相触发电路实验报告

实验二锯齿波同步移相触发电路实验一.实验目的1.加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。
2.掌握锯齿波同步触发电路的调试方法。
二.实验内容1.锯齿波同步触发电路的调试。
2.锯齿波同步触发电路各点波形观察,分析。
三.实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,锯齿波形成,同步移相等环节组成,其工作原理可参见“电力电子技术”有关教材。
1)电源控制屏位于NMCL-32/MEL-002T等2) MCL-01调速系统控制单元中3) Uct位于锯齿波触发电路中图3-1四.实验设备及仪器1.教学实验台主控制屏2.晶闸管3.锯齿波触发电路4.可调电阻5.二踪示波器(自备)6.万用表(自备)五.实验方法1.将触发电路面板上左上角的同步电压输入接电源控制屏的U、V端。
2.合上电源控制屏主电路电源绿色开关。
用示波器观察各观察孔的电压波形,示波器的地线接于“7”端。
同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。
观察“3”~“5”孔波形及输出电压U G1K1的波形,调整电位器RP1,使“3”的锯齿波刚出现平顶,记下各波形的幅值与宽度,比较“3”孔电压U3与U5的对应关系。
3.调节脉冲移相范围将低压单元的“G”输出电压调至0V(逆时针调节电位器),即将控制电压U ct调至零,用示波器观察U2电压(即“2”孔)及U5的波形,调节偏移电压U b(即调RP),使α=180O,(也可以用示波器观测锯齿波触发电路“1”脚与“6”脚之间电压波形,来判断α的大小)调节低压单元的给定电位器RP1,增加U ct,观察脉冲的移动情况,要求U ct=0时,α=180O,U ct=U max时,α=30O,以满足移相范围α=30O~180O的要求。
4.调节U ct,使α=60O,观察并记录U1~U5及输出脉冲电压U G1K1,U G2K2的波形。
(没做到)六.实验报告1.整理,描绘实验中记录的各点波形,并标出幅值与宽度。
多波形信号发生器设计实验报告

多波形信号发生器实验报告1. 背景多波形信号发生器是一种用于产生不同形状、频率和幅度的信号的设备。
它在各种领域中都有广泛的应用,包括电子工程、通信和音频领域。
在实验室中,多波形信号发生器通常用于测试和验证电路的性能。
本实验旨在设计一个多波形信号发生器,并对其进行性能测试和分析。
通过实际搭建和测试,我们将评估所设计的信号发生器的波形质量、频率稳定性、幅度准确性等关键指标,同时寻找可能的改进方向。
2. 设计与分析2.1 设计思路我们的设计思路是基于数字信号处理技术,使用微处理器控制和生成不同波形的信号。
具体来说,我们采用以下步骤来设计多波形信号发生器:1.选择合适的数字信号处理芯片,并与微处理器进行连接。
2.在微处理器上编程,实现不同波形信号的生成算法,如正弦波、方波、三角波等。
3.通过微处理器控制模拟输出电路,将数字信号转换为模拟信号。
4.设计合适的幅度控制电路,使得可以精确控制信号的幅度。
5.设计合适的频率控制电路,使得可以通过微处理器对信号的频率进行调节。
2.2 组件选择和连接首先,我们选择了一款高性能的数字信号处理芯片,并将其与微处理器进行连接。
通过对芯片的编程,我们可以实现生成不同波形的功能。
然后,我们将芯片的数字输出连接到模拟电路的输入端,通过合适的滤波电路进行信号滤波。
同时,将微处理器的控制端与模拟电路的控制电路相连接,以实现对幅度和频率的控制。
2.3 算法设计在微处理器上编写程序,实现不同波形信号的生成算法。
以正弦波为例,我们可以使用如下的算法:#define PI 3.1415926float sin_wave(float amplitude, float frequency, float time){return amplitude * sin(2 * PI * frequency * time);}对于方波和三角波等其他波形,我们可以采用类似的算法进行设计。
2.4 电路设计由于波形质量是信号发生器的重要性能指标之一,我们需要设计合适的模拟电路来提供稳定的、低噪声的模拟输出信号。
锯齿波同步移相触发电路实验

锯齿波同步移相触发电路实验锯齿波同步移相触发电路实验一、实验目的(1)加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。
(2)掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。
二、实验所需挂件及附件序号型号备注1 DJK01 电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。
2 DJK03-1 晶闸管触发电路该挂件包含“锯齿波同步移相触发电路”等模块。
3 双踪示波器自备三、实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路的原理图如图2-11所示。
锯齿波同步移相触发电路由同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成,其工作原理可参见1-3节和电力电子技术教材中的相关内容。
四、实验内容(1)锯齿波同步移相触发电路的调试。
(2)锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。
五、预习要求(1)阅读本教材1-3节及电力电子技术教材中有关锯齿波同步移相触发电路的内容,弄清锯齿波同步移相触发电路的工作原理。
(2)掌握锯齿波同步移相触发电路脉冲初始相位的调整方法。
六、思考题(1)锯齿波同步移相触发电路有哪些特点?(2)锯齿波同步移相触发电路的移相范围与哪些参数有关?(3)为什么锯齿波同步移相触发电路的脉冲移相范围比正弦波同步移相触发电路的移相范围要大?七、实验方法(1)将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧,使输出线电压为200V(不能打到“交流调速”侧工作,因为DJK03-1的正常工作电源电压为220V,10%,而“交流调速”侧输出的线电压为240V。
如果输入电压超出其标准工作范围,挂件的使用寿命将减少,甚至会导致挂件的损坏。
用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03-1电源开关,这时挂件中所有的触发电路都开始工作,用双踪示波器观察锯齿波同步触发电路各观察孔的电压波形。
”点波形形成的原因。
?同时观察同步电压和“1”点的电压波形,了解“1观察“1”、“2”点的电压波形,了解锯齿波宽度和“1”点电压波形的关系。
EDA课程设计--锯齿波发生器

锯齿波发生器的原理
锯齿波发生器是一种电子设备,用于产生锯齿波信号
锯齿波信号是一种周期性变化的信号,其波形形状类似于锯齿
锯齿波发生器的工作原理是通过改变电路中的电阻、电容等元件的参数,使信号的频率和幅度 发生变化
锯齿波发生器广泛应用于各种电子设备中,如音频信号处理、通信系统、自动控制系统等
EDA锯齿波发生器的设计
设计目标
实现锯齿波信号的生成
满足特定频率和幅度的要求
保证信号的稳定性和准确性
易于调试和维护
设计步骤
确定锯齿波发生器的功能 需求
设计锯齿波发生器的电路 原理图
编写锯齿波发生器的 Verilog代码
仿真验证锯齿波发生器的 功能
制作锯齿波发生器的 PCB板
焊接和调试锯齿波发生器
锯齿波发生器的应用场景
电子音乐 合成器: 用于产生 各种音色 和音效
信号发生 器:用于 产生各种 频率和幅 度的信号
通信系统: 用于产生 各种调制 信号
测试设备: 用于产生 各种测试 信号,如 频率扫描、 幅度扫描 等
医疗设备: 用于产生 各种生理 信号,如 心电图、 脑电图等
工业控制: 用于产生 各种控制 信号,如 速度控制、 位置控制 等
和可靠性
测试验证:进 行充分的测试 和验证,确保 系统的可靠性
故障诊断:设 计故障诊断和 恢复机制,提 高系统的可靠
性
成本优化
采用低成本的元器件,如使用廉 价的电阻、电容等
采用模块化设计,便于批量生产, 降低成本
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
优化电路设计,减少不必要的元 器件,降低成本
占空比可调的锯齿波发生电路

占空比可调的锯齿波发生电路学院:专业:姓名:学号:占空比可调的锯齿波发生电路一(实验目的1(掌握占空比可调的锯齿波发生电路的工作原理2(掌握占空比调节的方法二(总体设计方案1.滞回比较器在单限比较器中,输入电压在阈值电压附近的任何微小变化,R都将引起输出电压的跃变,不管这种微小变化是来源于输入信号还是外部干扰。
因此,虽然单限比较器很灵敏,但是抗干扰能力差。
滞回比较器具有滞回特性,即具有惯性,因此也就具有一定抗干扰能力。
从反相输入端输入的滞回比较器电路如图(a)所示,滞回比较器电路中引入了正反馈。
(a)电路 (b)电压传输特性从集成运放输出端的限幅电路可以看出,u=?U。
集成运放反相输入端电位u= u, Z0NI同相输入端电位根据“虚短”u=u,求出的u就是阈值电压,因此得出 NPI当u<-U,u<u,因而uo=+U,所以u=+U。
u>+U,uo=-U。
ITNPZPTITZ当u>+U,u>u,因而uo=-U,所以u=-U。
u<-U,uo=+U。
ITNPZPTITZ可见,uo从+U跃变为-U和uo从-U跃变为+U的阈值电压是不同的,电压传输特性如ZZZZ图(b)所示。
在我们所设计的锯齿波发生器中,滞回比较器由运放U1和电阻R1,R3,R4所组成。
通过由稳压管D1,D2和限流电阻R3构成的输出限幅电路,从而输出方波波形。
其中调节电阻R2可改变锯齿波的幅值和一定范围的频率。
调节滞回比较器的稳幅输出D1,D2值,可调整方波输出幅值,可改变积分时间,从而在一定范围内改变锯齿波的频率。
2.积分电路1如图所示的积分运算电路中,由于集成运放的同相输入端通过R’接地,u=u=0为NP “虚地”。
电路中电容C的电流等于流过电阻R的电流输出电压与电容上电压的关系为 u=-u oc而电容上电压等于其电流的积分,故在求解t1到t2时间段的积分值时式中u(t)为积分起始时刻的输出电压,即积分运算的起始值,积分的终值是t 时刻的输2o1出电压。
波形发生器实验报告

波形发生器实验报告波形发生器实验报告引言波形发生器是电子实验室中常见的仪器之一,它能够产生不同形状和频率的电信号。
本实验旨在通过搭建和调试波形发生器电路,了解波形发生器的工作原理和应用。
实验目的1. 掌握波形发生器的基本原理和电路结构;2. 学会使用电子元器件和仪器搭建波形发生器电路;3. 调试波形发生器电路,产生不同形状和频率的波形信号。
实验器材与元器件1. 函数发生器2. 示波器3. 电阻、电容、电感等元器件4. 电源5. 连接线实验步骤1. 搭建基本的RC波形发生器电路。
将电阻和电容按照一定的连接方式搭建成RC电路,连接至电源和示波器。
2. 调节电源和示波器的参数。
根据实验要求,设置电源的电压和示波器的时间和电压刻度。
3. 调试波形发生器电路。
通过改变电阻和电容的数值,观察波形发生器输出的波形变化。
记录不同参数下的波形特点。
4. 搭建其他类型的波形发生器电路。
根据实验要求,搭建其他类型的波形发生器电路,如正弦波发生器、方波发生器等。
5. 调试其他类型的波形发生器电路。
通过改变电阻、电容或其他元器件的数值,观察不同类型波形发生器输出的波形特点。
实验结果与分析在实验过程中,我们成功搭建了基本的RC波形发生器电路,并调试出了不同频率和形状的波形信号。
通过改变电阻和电容的数值,我们观察到波形的周期和振幅发生了变化。
当电阻和电容的数值较小时,波形的频率较高;而当电阻和电容的数值较大时,波形的频率较低。
此外,我们还搭建了正弦波发生器和方波发生器电路,并成功调试出了相应的波形信号。
实验总结通过本次实验,我们深入了解了波形发生器的工作原理和应用。
波形发生器作为一种常见的仪器,广泛应用于电子实验、通信、音频等领域。
通过调节电路中的元器件数值,我们可以产生不同形状和频率的波形信号,满足不同实验和应用的需求。
然而,本实验中我们只涉及了基本的RC波形发生器电路和部分常见的波形类型。
在实际应用中,波形发生器还有更多的类型和功能,如脉冲波形发生器、锯齿波形发生器等。
哈工大 模电自主设计 锯齿波发生器

占空比可调的锯齿波发生电路学院:专业:姓名:学号:占空比可调的锯齿波发生电路一.实验目的1.掌握占空比可调的锯齿波发生电路的工作原理2.掌握占空比调节的方法二.总体设计方案1.滞回比较器在单限比较器中,输入电压在阈值电压附近的任何微小变化,R都将引起输出电压的跃变,不管这种微小变化是来源于输入信号还是外部干扰。
因此,虽然单限比较器很灵敏,但是抗干扰能力差。
滞回比较器具有滞回特性,即具有惯性,因此也就具有一定抗干扰能力。
从反相输入端输入的滞回比较器电路如图(a)所示,滞回比较器电路中引入了正反馈。
(a)电路 (b)电压传输特性从集成运放输出端的限幅电路可以看出,u0=±U Z。
集成运放反相输入端电位u N= u I,同相输入端电位根据“虚短”u N=u P,求出的u I就是阈值电压,因此得出当u I<-U T,u N<u P,因而uo=+U Z,所以u P=+U T。
u I>+U T,uo=-U Z。
当u I>+U T,u N>u P,因而uo=-U Z,所以u P=-U T。
u I<-U T,uo=+U Z。
可见,uo从+U Z跃变为-U Z和uo从-U Z跃变为+U Z的阈值电压是不同的,电压传输特性如图(b)所示。
在我们所设计的锯齿波发生器中,滞回比较器由运放U1和电阻R1,R3,R4所组成。
通过由稳压管D1,D2和限流电阻R3构成的输出限幅电路,从而输出方波波形。
其中调节电阻R2可改变锯齿波的幅值和一定范围的频率。
调节滞回比较器的稳幅输出D1,D2值,可调整方波输出幅值,可改变积分时间,从而在一定范围内改变锯齿波的频率。
2.积分电路如图所示的积分运算电路中,由于集成运放的同相输入端通过R’接地,u N=u P =0为“虚地”。
电路中电容C的电流等于流过电阻R的电流输出电压与电容上电压的关系为u o=-u c而电容上电压等于其电流的积分,故在求解t1到t2时间段的积分值时式中u o(t1)为积分起始时刻的输出电压,即积分运算的起始值,积分的终值是t2时刻的输出电压。
实验一锯齿波同步移相触发电路实验

实验一锯齿波同步移相触发电路实验第一篇:实验一锯齿波同步移相触发电路实验实验一锯齿波同步移相触发电路实验一.实验目的1.加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。
2.掌握锯齿波同步触发电路的调试方法。
二.实验内容1.锯齿波同步触发电路的调试。
2.锯齿波同步触发电路各点波形观察,分析。
三.实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,锯齿波形成,同步移相等环节组成,其工作原理可参见“电力电子技术”教材。
四.实验设备及仪器1.NMCL系列教学实验台主控制屏 2.NMCL-32组件和SMCL-组件 3.NMCL-05组件 4.双踪示波器 5.万用表五.实验方法图1-1 锯齿波同步移相触发电路1.将NMCL-05面板左上角的同步电压输入接到主控电源的U、V端,“触发电路选择”拨向“锯齿波”。
2.将锯齿波触发电路上的Uct接着至SMCL-01上的Ug端,…7‟端地。
3.合上主电路电源开关,并打开NMCL-05面板右下角的电源开关。
用示波器观察各观察孔的电压波形,示波器的地线接于“7”端。
同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。
观察“3”~“5”孔波形及输出电压UG1K1的波形,调整电位器RP1,使“3”的锯齿波刚出现平顶,记下各波形的幅值与宽度,比较“3”孔电压U3与U5的对应关系。
4.调节脉冲移相范围将SMCL-01的“Ug”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U1电压(即“1”孔)及U5的波形,调节偏移电压Ub(即调RP2),使α=180°。
调节NMCL-01的给定电位器RP1,增加Uct,观察脉冲的移动情况,要求Uct=0时,α=180,Uct=Umax时,α=30,以满足移相范围α=30~180的要求。
5.调节Uct,使α=60,观察并记录U1~U5及输出脉冲电压UG1K1,UG2K2的波形,并标出其幅值与宽度。
用双踪示波器观察UG1K1和UG3K3的波形,调节电位器RP3,使UG1K1和UG3K3°°°°°间隔180°。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1 课程设计说明书 课程名称: 模拟电子技术课程设计
题 目:多功能锯齿波发生器的设计
学生姓名: 专 业:电子信息科学与技术 班 级:电子11-2 学 号:34 指导教师: 日 期: 2013 年 10 月 25 日 2
多功能锯齿波发生器的设计 一、 设计任务与要求 1.设计任务 运用集成运算放大器为主要器件,设计—个锯齿波产生电路。通过对多功能波型发生器的设计,加深对电子技术、测试测量技术理论的认识,为毕业设计打下良好基础。学会查阅相关资料;提出具体方案;按要求设计好电路图,仿真成功;递交课程设计实验报告 2.性能指标要求
(1)在控制开关的作用下,能实现单周期扫描、间歇扫描、连续扫描和停止扫描控功能;
(2 )具有输出幅度调节、直流偏置调节和扫描周期调节功能; (3 )输出电压幅度在±10V的范围内可调,线性度优于0.01%; (4 )要求主要选用集成运放实现; 二、方案设计与论证 1.设计要求的总体分析
锯齿波可用积分器和模拟电压比较器实现,要实现对电路的工作方式控制可以通过电子开关,也可以用手动控制。幅度频率可调锯齿波发生器电路可由集成运放构成,也可以由集成函数发生器8038构成,还可以由555定时芯片构成的自举电路产生。本次设计采用的是集成运放构成的电路。按任务要求,设计电路,计算参数,选择元器件。根据所设计的电路和所选择的元器件绘制电路,并按照调试步骤进行调试。逐步排除故障最终达到设计要求
电路的总体方案框图如下: 3
一.锯齿波发生器 主要由迟滞比较器和RC充放电电路组成。比较器属于信号处理的一种。它的作用是将输入信号的电平进行比较,然后把比较的结果输出,本文采用的迟滞比较器的特点是:当输入增大及减小时,两种情况下的门限电压不相等,传输特性呈现出“滞回”曲线的形状。
二.直流稳压电源 在电子电路中,通常都需要电压稳定的直流电源供电。小功率的稳压电源的组成如图1.4.1所示,它由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路4部分组成
三.工作方式控制电路 该部分电路 控制整个电路的工作,可以控制锯齿波发生电路的工作,可以实现单周期扫描、间歇扫描、连续扫描和停止扫描控功能;
三.单元电路设计与参数计算 (一)锯齿波产生电路 1.集成运算放大器 图3是集成运放的符号图,1、2端是信号输入端,3、4是工作电压端,5是输出端,在实际中还有调零端,频率补偿端和偏置端等辅助端。集成运算放大器的输入级通常由差分放大电路组成,因此一般具有两个输入端以及一个输出端。图中标有“+”号的是同相输入端,标有“—”号的是反相输入端,当信号从同相端输入时,输出信号和输入信号同相,反之则反相。当集成运放工作在线性区时,它的输入信号电压和输出信号电压的关系是:
工作方式控制电路 锯齿波发生电路 输出电路 直流电源 4 odonpA
UUU (1)
式中odA是运放器的放大倍数,odA是非常大的,可达几十万倍,这是运算放大器和差分放大器的区别,而且集成运放器的两个输入端对地输入阻抗非常高,一般达几百千欧到几兆欧,因此在实际应用中,常常把集成运放器看成是一个“理想运算放大器”。
理想运算放大器的两个重要指标为: (1)差模输入阻抗为∞; (2)开环差模电压增益Aod为∞。 根据这两项指标可知,当理想运算放大器工作在线性区时,因为其输入阻抗为∞,因此在其两个输入端均没有电流,即在图1中021II,如同两点被断开一样,这种现象称为“虚断”。
又因为odA,根据输入和输出端的关系:odonpAUUU,所以认为运放的同相输入端与反相输入端两点的电压相等,如同将该两点短路一样。这种现象成为“虚短”。
“虚短”和“虚断”是理想运放工作在线性区时的两个重要结论,常常作为分析许多运放电路的出发点。当理想运放工作在非线性区时,则“虚短”现象不复存在。
图3集成运算放大器 2.滞回比较器 滞回比较器具有电路简单、灵敏度高等优点。在比较电路当中,如果输入电压受到干扰或噪声的影响,在门限电平上下波动,则输出电压将在高、低两个电 5
平之间反复地跳变,如在控制系统中发生这种情况,将对执行机构产生不利的影响。滞回比较器则克服了单限比较器的这种缺陷。滞回比较器又名施密特触发器,其电路如图2所示。
图4 滞回比较器电路原理图 输入电压Ui经电阻2R加在集成运放的反相输入端,参考电压Uref经电阻1R接在同相输入端,此外从输出端通过电阻Rf引回同相输入端。电阻3R和背靠背稳压管VDz的作用是限幅,将输出电压的幅度限制在Uz。
在本电路中,当集成运方反相输入端与同相输入端的电位相等,即UU时,输出端的状态将发生跳变。其中U+则由参考电压Uref及输出电压Uo二者共同决定,而Uo有两种可能的状态:+Uz或-Uz。由此可见,这种比较器有两个不同的门限电平,故传输特性呈滞回形状,如图3所示。
图5 滞回比较器的传输特性 下面对此电路进行定性的分析:利用叠加原理可求得同相输入端的电位为: 6
of22reff2fURRRURRRU= (2)
若原先Uo=+Uz,当Ui逐渐增大时,使Uo从+Uz跳变为—Uz所需的门限电平用UT+
表示,由上式可知:
zf22reff2fTURRRURRRU= (3)
若原先Uo=-Uz,当Ui逐渐减小,使Uo从—Uz跳变为+Uz所需的门限电平用UT-
表示,则:
zf22reff2fTURRRURRRU= (4)
上述两个门限电平之差成为门限宽度,用符号TU表示,由以上两式可求得: zf22TTTURR2RUUU=-= (5)
由此可见,门限宽度TU的值取决于稳压管的稳定电压Uz以及电阻2R和fR
的值,但与参考电压Uref无关。也就是说,当Uref增大或减小时,滞回比较器的传输特性将平行地右移或左移,但滞回曲线的宽度将保持不变。说明滞回比较器的抗干扰能力强。当输入信号受干扰或噪声的影响而上下波动时,只要根据干扰或噪声电平适当调整滞回比较器两个门限电平UT+和UT—的值,就可以避免比较器的输出电压在高低电平间反复跳变。
3.积分电路 积分电路时一种应用比较广泛的模拟信号运算电路,它是组成模拟计算机的基本单元,可以实现对微分方程的模拟。同时,积分电路也是控制和测量系统中常用的重要单元,利用其充放电过程可以实现延时、定时以及各种波形的产生。
电路组成如图6,根据理想运放工作在线型区时“虚短”和“虚断”的特点可知:电路的输出电压Uo与电容两端的电压Uc成正比,而电路的输入电压Ui与流过电容的电流ic成正比,即Uo与Ui之间成为积分运算关系。 7
图6 积分电路 由于集成运放的反相输入端“虚地”,故coUU可见输出电压与电容两端电压成正比。又由于“虚断”,运方反相输入端的电流为零,则cii,故RiiRUci1即输入电压与流过电容的电流成正比。由以上几个表达式可得:
dtU1dtiC1UUiccoRC===- (6)
由此可知,当输入电压为矩形波时,通过积分换算,输出电压即可转变为三角波。
(二)工作方式控制电路 运算放大器和开关S1等元器组成工作方式控制电路。当S1接通时,A4的反相输入端电压高于同相输入端电压,使输出端为负限幅电平值,控制二极管导通,场效应管截止,积分器A1及A2、A3处于上述扫描工作状态。当一个周期结束时,Vo2有低电平变为高电平,振荡器停止工作。当电容充电使反相输入端电压升高。振动器又开始工作,即振动器电路处于间歇性工作状态。产生间歇扫描信号输出。当S2处于B时,A4组成单稳态触发电路。按下开关S2,产生一个周期的信号输出。当S2置于C时,输出连续扫描工作状态。S2置于D时振动器停止工作,没有信号输出。
(三)输出电路 8
运算放大器A5和电位器RW2、Rw3及电阻等组成加法电路。Vo1输出的等幅锯齿波电压经Rw2、R27加于A5的反相输入端,同时Rw3、R28、R29对电源电压分压后叠加于A5的反相输入端,在A5的输入端,Vo5可得到幅度在±10V范围内的锯齿波电压,其线性度优于0.01%。调节Rw2可改变输出信号幅度,调节Rw3可改变Rw3输出直流偏量,即改变锯齿波电压的其实位置。
四、总原理图及元器件清单
1.总原理图
2.元件清单 9
元件序号 型号 主要参数 数量 备注 1稳压管 5.1V 2个 2二极管 1N4154 11个 3集成运放 200kv/v 1个 4电位器 10kΩ 2个 5电位器 15kΩ;470k 各1个 6电阻 1 K、 10K、200k 各4个
7电阻 1.5k、2.4K、2k、8.2k、5.1k、7.5k 各2个
8电容 0.1μF、200pf、10uf 各1个 9开关 3个
10电阻 100k,150k, ,300k, 各1个
11电容 10pf、3pf、 各3个