波形发生电路实验报告

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专业:实验报告姓名:学号:日期:课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:张冶沁成绩:实验名称:波形发生器电路分析与设计实验类型:电路实验同组学生姓名:一、实验目的和要求:桥式正弦振荡电路设计1.正弦波振荡电路的起振条件。

2.正弦波振荡电路稳幅环节的作用以及稳幅环节参数变化对输出波形的影响。

3.选频电路参数变化对输出波形频率的影响。

4.学习正弦振荡电路的仿真分析与调试方法。

B.用集成运放构成的方波、三角波发生电路设计1.掌握方波和三角波发生电路的设计方法。

2.主要性能指标的测试。

3.学习方波和三角波的仿真与调试方法。

二、实验设备:示波器、万用表模电实验箱三、实验须知:1. RC桥式正弦波振荡电路,起振时应满足的条件是:闭环放大倍数大于3,即 R f >2R1,引入正反馈3. RC桥式正弦波振荡电路的振荡频率:RC桥式正弦波振荡电路,稳定振荡时应满足的条件是:电路中有非线性元件起自动稳幅的作用4. RC桥式正弦波振荡电路里C的大小:f01/(2π RC)C5. RC桥式正弦波振荡电路R1 的大小:6. RC桥式正弦波振荡电路 R2 的大小:R1=15kΩR2=Ω7.RC桥式正弦波振荡电路是通过哪几个8.波形发生器电路里 A1的输出会不会元器件来实现稳幅作用的随电源电压的变化而变化答:配对选用硅二极管,使两只二极答:A1输出不会改变,电源电压的变管的特性相同,上下对称,根据振荡化通过选频网络调节,不影响放大和幅度的变化,采用非线性元件来自动稳幅环节改变放大电路中负反馈的强弱,以实现稳幅目的8.波形发生器电路里v01的输出主要由谁9.波形发生器电路里, R 和 C的参数大决定,当电源电压发生变化时,它会小会不会影响 v0的输出波形答:发生变化吗会影响,而且 v o的频率和幅值都由答:由两只二极管决定,电源电压变RC决定,因为 R和 C的回路构成选频化时, V 不会变化网络o1四、实验步骤:A. RC桥式正弦波振荡电路:原理图:1.PSpice 仿真波形:示波器测量的波形:T=616us,v pp,v RMS667mV根据实际波形,比较实际数据和理论数据之间的差异:理论周期为650us,略大于试验数据,但非常接近,由于实际电阻和二极管的线性或非线性特性与理想状态有所不同,在误差允许范围内认为符合要求2.改变R2的参数(减小或增大R2),使输出v0从无到有,从正弦波直至削顶,分析出现这三种情况的原因和条件。

波形产生电路实验报告

波形产生电路实验报告

波形产生电路实验报告一、实验目的本实验旨在探究波形产生电路的基本原理和实现方法,并通过实验操作,了解不同电路参数对波形产生的影响。

二、实验器材1.示波器2.函数信号发生器3.电阻、电容等元器件4.万用表三、实验原理1.基本原理:波形产生电路是指能够产生各种规定形状的周期性信号的电路。

其中,常见的信号有正弦波、方波、三角波等。

2.具体实现:通过改变元器件参数或改变连接方式,可以得到不同形状和频率的周期性信号。

例如,正弦波可以通过RC滤波电路产生;方波可以通过比较器电路和反相放大器电路产生;三角波可以通过积分放大器电路和反相放大器电路产生。

四、实验步骤及结果分析1.正弦波产生电路:(1)将函数信号发生器输出连接至RC滤波电路输入端;(2)调节函数信号发生器输出频率为1000Hz;(3)调节RC滤波电路中的R值和C值,观察示波器上输出的正弦波形状,并记录下所使用的元器件参数;(4)重复以上步骤,改变RC电路中的R和C值,观察输出波形的变化情况。

实验结果:通过调节RC电路中的R和C值,可以得到不同频率和振幅的正弦波。

2.方波产生电路:(1)将函数信号发生器输出连接至比较器电路输入端;(2)设置比较器电路阈值电压为0V;(3)调节函数信号发生器输出频率为1000Hz;(4)观察示波器上输出的方波形状,并记录下所使用的元器件参数;(5)重复以上步骤,改变比较器电路阈值电压和函数信号发生器输出频率,观察输出波形的变化情况。

实验结果:通过调节比较器电路阈值电压和函数信号发生器输出频率,可以得到不同占空比和频率的方波。

3.三角波产生电路:(1)将函数信号发生器输出连接至积分放大器电路输入端;(2)将积分放大器电路输出连接至反相放大器输入端;(3)调节函数信号发生器输出频率为1000Hz;(4)观察示波器上输出的三角波形状,并记录下所使用的元器件参数;(5)重复以上步骤,改变积分放大器电路中的R和C值,观察输出波形的变化情况。

波形发生电路实验报告总结

波形发生电路实验报告总结

波形发生电路实验报告总结[object Object]本次实验主要目的是研究和掌握波形发生电路的基本原理和调节方法。

通过实验,我对波形发生电路的工作原理和参数调节有了更深入的了解。

在实验中,我们使用了两种常见的波形发生电路:多谐振荡电路和综合波形电路。

通过对多谐振荡电路的实验,我了解到多谐振荡电路是通过反馈网络产生多个频率的正弦波信号。

我们使用了电容、电感和电阻来构建反馈网络,并通过调节这些元件的数值来控制输出信号的频率和幅值。

实验中,我观察到当调节电容和电感的数值时,输出信号的频率和幅值会产生相应的变化。

这说明了通过调节反馈网络的元件数值可以实现对波形发生电路输出信号的调节。

在综合波形电路的实验中,我了解到综合波形电路可以通过适当的组合和调节,产生各种复杂的波形信号,如方波、三角波和锯齿波等。

我们通过将多个正弦波信号相加,并调节它们的幅值和相位差,可以合成出所需的复杂波形信号。

实验中,我观察到当改变正弦波信号的幅值和相位差时,输出信号的波形会发生相应的变化。

这说明了通过合成和调节多个正弦波信号可以实现对综合波形电路输出信号的调节。

通过本次实验,我不仅学习到了波形发生电路的工作原理和调节方法,还掌握了使用示波器进行波形观测和测量的基本技巧。

在实验中,我通过示波器对实验电路的输入和输出信号进行了观测和测量,并记录了相应的数据。

这对于分析实验结果和验证实验原理起到了重要的作用。

总体而言,本次实验使我对波形发生电路有了更深入的了解。

通过实验,我熟悉了波形发生电路的工作原理和调节方法,并学会了使用示波器进行波形观测和测量。

这对于我今后的学习和研究工作都具有重要的意义。

波形发生电路实验报告

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波形发生电路实验报告班级姓名学号一、实验目的1. 掌握由集成运放构成的正弦波振荡电路的原理与设计方法。

2. 学习电压比较器的组成及电压传输特性的测试方法。

3. 掌握由集成运放构成的矩形波和三角波振荡电路的原理与设计方法。

二、实验内容1. 正弦波发生电路(1)实验参考电路见图1。

(2)缓慢调节电位器R W,观察电路输出波形的变化,完成以下测试:①R W为0Ω 时的u O的波形;②调整R W使电路刚好起振,记录u O的幅值、频率及R W的阻值;③调整R W使输出为不失真的正弦波且幅值最大,记录u O幅值、频率及R W的阻值;④将两个二极管断开,观察R W从小到大变化时输出波形的变化情况。

2. 方波- 三角波发生电路(1)实验参考电路见图2。

(2)测试滞回比较电路的电压传输特性将图2 电路的第一级改造为滞回比较电路,在输入端输入合适的测试信号,用示波器X-Y模式观测电压传输特性曲线并记录阈值电压和u O1的幅值。

(3)测量图2电路u O1、u O2波形的幅值、周期及u O1波形的上升和下降时间。

3.矩形波- 锯齿波发生电路修改电路图2,使之成为矩形波- 锯齿波发生电路。

要求锯齿波的逆程(电压下降)时间大约是正程时间的20%,记录u O1、u O2的幅值、周期。

三、实验要求1. 实验课上搭建硬件电路,记录各项测试数据。

2. 完成正弦波电路的实验后在面包板上保留其电路,并使其输出电压U o在1-3V范围内连续可调。

四、预习计算1.正弦波振荡电路起振条件为|A|略大于3,刚起振时幅值较小,认为二极管还未导通,即R4+R WR2+1略大于3,即R W略大于10kΩ时刚好起振,随着R W的增大,振幅会增大,当R W过大时波形会出现失真。

振荡频率由RC串并联选频网络决定,f0=12πR1C1≈106.1Hz2.方波- 三角波发生电路滞回比较器的阈值电压±U T=±R2R1U Z=±2.9V,测试滞回比较电路时将R2与运放A2的输出端断开,改接输入信号(三角波为宜)。

波形产生电路实验报告

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波形产生电路实验报告波形产生电路实验报告引言:波形产生电路是电子工程领域中的重要实验之一,它可以产生不同形式的电信号,用于各种电子设备和系统的测试和调试。

本实验旨在通过搭建和调试波形产生电路,了解其工作原理和应用。

实验目的:1. 理解波形产生电路的基本原理和工作方式。

2. 学会使用电子元器件搭建波形产生电路。

3. 掌握波形产生电路的调试方法和技巧。

实验器材:1. 功率放大器电路板2. 信号发生器3. 示波器4. 电阻、电容、电感等基本电子元器件实验步骤:1. 将信号发生器的输出端连接到功率放大器电路板的输入端。

2. 根据实验要求选择合适的电阻、电容和电感,并将其连接到电路板上。

3. 将示波器的探头连接到电路板的输出端。

4. 打开信号发生器和示波器,设置合适的频率和幅度。

5. 通过调整电阻、电容和电感的数值,观察并记录波形的变化。

6. 根据实验结果分析波形产生电路的特点和性能。

实验结果与分析:在实验过程中,我们通过调整电阻、电容和电感的数值,成功产生了不同形式的电信号。

当电容和电感的数值较小时,输出信号呈现出较为平缓的正弦波形。

随着电容和电感数值的增大,输出信号的频率也相应增加,呈现出更加复杂的波形,如方波、三角波等。

此外,通过调整信号发生器的频率和幅度,我们还可以实现信号的调制和变换。

在实验过程中,我们还观察到了一些现象和问题。

例如,当电容或电感的数值过大时,输出信号可能会失真或产生幅度不稳定的情况。

此时,我们可以通过适当调整电路参数或增加补偿电路来解决问题。

同时,我们还发现在实验中,电子元器件的质量和连接方式对波形产生电路的性能有着重要影响,因此在实际应用中需要选择合适的元器件和搭建方式。

实验总结:通过本次实验,我们深入了解了波形产生电路的原理和应用。

通过调试和观察波形的变化,我们掌握了波形产生电路的调试方法和技巧。

同时,我们也意识到了电子元器件的选择和搭建方式对电路性能的影响,这对于我们今后的电子工程实践具有重要意义。

波形发生电路实验报告

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波形发生电路实验报告波形发生电路实验报告摘要:本实验旨在研究和分析波形发生电路的工作原理和性能特点。

通过实验测量和观察,我们对波形发生电路的输出波形、频率范围、失真程度等进行了详细的分析和评估。

实验结果表明,波形发生电路在一定条件下能够产生稳定且准确的波形输出,具有广泛的应用前景。

引言:波形发生电路是电子技术领域中常用的一种电路,它能够产生各种不同形状的波形信号,如正弦波、方波、三角波等。

波形发生电路在通信、音频处理、测试测量等领域都有广泛的应用。

本实验旨在通过实际操作和测量,深入了解波形发生电路的工作原理和性能特点。

实验步骤:1. 准备实验所需的电路元件和仪器设备,包括电源、信号发生器、示波器等。

2. 搭建波形发生电路,根据实验要求选择合适的电路拓扑结构和元器件数值。

3. 连接电路并接通电源,调节信号发生器的频率和幅度,观察并记录示波器上的波形输出。

实验结果与分析:通过实验观察和测量,我们得到了不同频率下的波形输出结果。

首先,我们观察到在正弦波发生电路中,输出的波形基本上是一个周期性的正弦曲线。

随着频率的增加,波形的周期变短,频率越高。

接下来,我们研究了方波发生电路。

方波波形具有快速上升和下降的边沿,以及相对较长的高电平和低电平时间。

通过调节电路参数,我们可以改变方波的占空比,即高电平和低电平时间的比例。

除了正弦波和方波,我们还研究了三角波发生电路。

三角波的波形呈线性变化,具有快速上升和下降的边沿。

通过调节电路参数,我们可以改变三角波的上升和下降时间,从而改变波形的斜率。

通过对不同类型波形发生电路的实验观察和测量,我们发现波形发生电路在一定条件下能够产生稳定且准确的波形输出。

然而,在实际应用中,波形发生电路可能会受到电源噪声、元器件非线性等因素的影响,导致输出波形出现失真。

因此,在设计和应用波形发生电路时,需要考虑这些因素并采取相应的措施进行补偿和校正。

结论:本实验通过实际操作和测量,深入研究了波形发生电路的工作原理和性能特点。

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。

模拟电子技术实验-波形发生电路

模拟电子技术实验-波形发生电路

实验: 波形发生电路一、 实验目的1.掌握RC 桥式正弦波振荡电路的原理与设计方法;2.加深理解矩形波和方波-三角波发生电路的工作原理与设计方法;3.了解运放转换速率对振荡波形跳变沿的影响。

二、实验仪器名称及型号KeySight E36313A 型直流稳压电源,KeySight DSOX3014T 型示波器/信号源一体机。

模块化实验装置。

本实验将使用三种集成运放:µA741、LM324和TL084,它们的引脚如图1所示,LM324和TL084的引脚排列完全相同。

87654321µA741+Vcc -VccOUT OA2NC 141312114321LM324(TL084)1098765V-4OUT 4IN-4IN+3OUT3IN-3IN+图1 741A 、LM324和TL084的引脚图三、实验内容1.RC 桥式正弦波振荡电路(SPOC 实验)(1)设计RC 桥式正弦波振荡电路,要求振荡频率为1.6kHz ,输出波形稳定并且无失真。

其中集成运放可采用µA741、LM324或TL084,简要写出设计过程,绘制或截取电路原理图。

电阻R1.R2与电容C1、C2构成串并联选频网络,电阻R3、R4、RP 构成负反馈网络,VD1和VD2用于限幅作用稳定波形,当R1=R2=R,C1=C2=C 时,串并联选频网络的相频特性和幅频特性分别为,相频特性为,,根据,题目要求f=1.6kHz,取参数R1=R2=10kΩ,C1=C2=0.01μF,R3=R4=5.1kΩ,R p=10kΩ。

(2)学习SPOC实验操作视频,将示波器的两个通道分别接在u o端和u f端,缓慢调节电位器R W,使电路产生正弦振荡,在确保两个通道的正弦波不失真的前提下将输出幅度调得尽量大些,记录输出u o的峰-峰值U opp和输入u f的峰-峰值U fpp。

U opp= 18.1V ;U opp= 6.1V ;(3)正反馈系数F u的测定。

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波形发生电路实验报告
班级
姓名
学号
一、实验目的
1. 掌握由集成运放构成的正弦波振荡电路的原理与设计方法。

2. 学习电压比较器的组成及电压传输特性的测试方法。

3. 掌握由集成运放构成的矩形波和三角波振荡电路的原理与设计方法。

二、实验内容
1. 正弦波发生电路
(1)实验参考电路见图1。

(2)缓慢调节电位器R W,观察电路输出波形的变化,完成以下测试:
①R W为0Ω 时的u O的波形;
②调整R W使电路刚好起振,记录u O的幅值、频率及R W的阻值;
③调整R W使输出为不失真的正弦波且幅值最大,记录u O幅值、频率及R W的阻值;
④将两个二极管断开,观察R W从小到大变化时输出波形的变化情况。

2. 方波- 三角波发生电路
(1)实验参考电路见图2。

(2)测试滞回比较电路的电压传输特性
将图2 电路的第一级改造为滞回比较电路,在输入端输入合适的测试信号,用示波器X-Y模式观测电压传输特性曲线并记录阈值电压和u O1的幅值。

(3)测量图2电路u O1、u O2波形的幅值、周期及u O1波形的上升和下降时间。

3.矩形波- 锯齿波发生电路
修改电路图2,使之成为矩形波- 锯齿波发生电路。

要求锯齿波的逆程(电压下降)时间大约是正程时间的20%,记录u O1、u O2的幅值、周期。

三、实验要求
1. 实验课上搭建硬件电路,记录各项测试数据。

2. 完成正弦波电路的实验后在面包板上保留其电路,并使其输出电压U o在1-3V范围内连续可调。

四、预习计算
1.正弦波振荡电路
起振条件为|A|略大于3,刚起振时幅值较小,认为二极管还未导通,即R4+R W
R2
+1略大于3,即R W略大于10kΩ时刚好起振,随着R W的增大,振幅会增大,当R W过大时波形会出现失真。

振荡频率由RC串并联选频网络决定,f0=1
2πR1C1
≈106.1Hz
2.方波- 三角波发生电路
滞回比较器的阈值电压±U T=±R2
R1
U Z=±2.9V,测试滞回比较电路时将R2与运放A2的输出端断开,改接输入信号(三角波为宜)。

方波(u O1)的幅值为U Z=5.8V,三角波(u O2)的幅值为U T=2.9V。

U T=−
1
R4C
(−U Z)
T
2
−U T
U T=R2
1
U Z
解得:T=4R2R4C
R1
=0.4ms,即u O1和u O2的周期为0.4ms。

3.矩形波- 锯齿波发生电路
只需让电容充放电回路的时间常数不一样即可。

电路原理图如下:
关于参数选择:理论上需要R4=20%R6,结合元件盒中的元器件,最终选择R4为3.6kΩ,这样理论上逆程时间为正程时间的18%,实测结果要好于理论值。

五、电路仿真
1.正弦波振荡电路
刚起振时R W为10.34kΩ,正弦波幅值为1.649V,频率为1/9.43ms=106.0Hz
输出为不失真的正弦波且幅值最大时R W为17.86 kΩ,正弦波幅值为10.597V,频率为1/9.456ms=105.8Hz
逆程时间/正程时间=26.7%
六、硬件实验
1.实验截图
(1)正弦波发生电路
失真波形:
(2)方波- 三角波发生电路
(3)矩形波- 锯齿波发生电路
2.实验数据
(1)正弦波发生电路
○1当R W为0Ω时,输出始终为0。

23
○4将两个二极管断开时,增大R W到刚好起振之后继续增大,输出波形幅值迅速变大,很快出现失真现象。

(2)方波- 三角波发生电路
1
2
(3)矩形波- 锯齿波发生电路
逆程时间:50us
正程时间:248us
七.数据处理与分析
振荡频率f0的实验值比理论值略大,可能原因是选频网络中电阻电容实际值比标称值稍微小一些。

八、思考题
1.电路如图1所示,电位器R W调到什么位置电路既容易起振,又能输出较好的正弦波?答:R W调到十几k(不超过18k)时电路既容易起振,又能输出较好的正弦波,再根据所需幅值精确调节R W。

2.图1电路中两个并联二极管的作用是什么?
答:利用二极管的非线性起到稳幅作用,使输出幅值不会一直增大导致波形很快失真。

3.在测试滞回比较电路的电压传输特性时,输入电压的频率不能过高,为什么?
答:因为运放的转换速率有限,所以滞回比较器需要一定的响应时间,如果输入电压的频率过高,会使得滞回比较器的输出变化不能跟上输入的变化,这样在XY模式下测得的电压传输特性也就不准确了。

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