三角波发生电路图解

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三角波发生器

三角波发生器

R1 当vO VT VZ时,vP1 =0, vO1 从 +VZ跳变为-VZ。 R2
2. 三角波发生器工作原理
2 )在 vO1=-VZ 后,电容 C 开始放电, vO 按线性上升。
R1 当vO VT VZ时,vP1 =0, R2 vO1从-VZ跳变为+VZ 。
2. 三角波发生器工作原理
三角波发生器
三角波发生器电路由同相输入迟滞比较器 A1 和 积分器A2闭环组合而成的。积分器的输出反馈给迟 滞比较器,作为迟滞比较器的 v I 。
三角波发生器
1. 同相输入迟滞比较器
R2 R1 VP1 vI vO1 R1 R2 R1 R2
由于vN1 0,故当vP1过零时才能使vO1翻转,即得

R3 R2 R1 10k
RW
C 0.047F
R4

+
2k
100k 10k
+
vo
20k
DZ
R5 10k
R2 R1 VP1 VT vO1 0 R1 R2 R1 R2 R1 VT vO1 R2
R1 R1 由vO1 = VZ , 得VT VZ ,VT VZ R2 R2
2. 三角波发生器工作原理 Nhomakorabea1)当vO1=+VZ时,则电容C 充电, 同时vO按线性逐 渐下降。
于是有
0
T /2
VZ R1 R1 dt - VZ VZ R4C R2 R2
T/2 T
T/2
三角波发生器的波形
4 R4 R1C 得T R2
vo1 R1
10k

R3 R2 R1 10k 2k
RW

三角波发生器电路图

三角波发生器电路图

三角波发生器电路图如图所示,这是一个具有恒流充电和恒流放电的变形多谐振荡器,恒流源I1由VT1控制。

当VT1导通时3脚呈高电平,VT2导通,I1对C2充电,充电速度为Dv0/Dt=当C2电压达到阕值电平均2/3VDD 时,555被复位,3脚呈低电平,VT1截止,I1=0,C2通过VT3,RP1,D4放电,当放至触发电平1/3V DD 时,555又被置位,输出高电平,开始第二周期的充电。

本电路的振荡频率可达,100KHZ 。

三.实验原理方波、三角波发生器由电压比 C 2较器和基本积分器组成,如图1所示。

u o1 C 1运算放大器A 1与R 1、R 2、R 3 A 1及R w1、D z1、D z2组成电压比较器; R 4 R W A 2 u o2 运算放大器A 2与R 4、R w2、R 5、C 1 R 1 R 3 R W及C 2组成反相积分器,比较器与 R 5积分器首尾相连,形成闭环电路, R 2 D Z1构成能自动产生方波、三角波的发 D Z2生器(请参考基础型实验中的方波、三角波发生电路)。

图1 方波、三角波发生器电路图电路参数:1.方波的幅度: U o1m = U z (1)2.三角波的幅度: z w m o U R R R U 1322+= (2)3.方波、三角波的频率: C R R R R R f w w )(424213++= (3) 其中C 可选择C 1或C 2。

从式(2)和(3)可以看出,调节电位器R w1可改变三角波的幅度,但会影响方波、三角波的频率;调节电位器R w2可改变方波、三角波的频率,但不会影响方波、三角波的幅度。

三角波产生电路,如图所示为通用三角波产生电路,该电路中,运算放大器A1,A2是正负峰值检波积分器,C1为保持电容。

该电路能适应很宽的测试范围,具有很好的线性和振幅稳定性。

振荡频率取决于积分时间常数R3,C2,若VA=8V ,这时的振荡频率为1KHZ 。

电容C1与C2的比值取20:1。

如何实现正弦波、方波与三角波信号之间的变换

如何实现正弦波、方波与三角波信号之间的变换

内蒙古工业大学信息工程学院《信号发生器的设计与实现》课程设计报告课程名称:模拟电子技术班级:姓名:学号:成绩:指导教师:1.摘要信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。

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。

信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。

各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。

能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。

在电子工程、通信工程、自动控制、遥测控制、测量仪器、仪表和计算机等技术领域,经常需要用到各种各样的信号波形发生器。

随着集成电路的迅速发展,用集成电路可很方便地构成各种信号波形发生器。

用集成电路实现的信号波形发生器与其它信号波形发生器相比,其波形质量、幅度和频率稳定性等性能指标,都有了很大的提高。

信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。

各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。

能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。

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。

例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。

在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功或大或小、频率或高或低的振荡器。

函数信号发生器的实现方法通常有以下(1)用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试(2)可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,它们的功能较少,精度不高,调节方式也不够灵活(3)利用单片集成芯片的函数发生器:能产生多种波形,达到较高的频率,且易于调试.2.函数信号发生器的设计2.1 设计目的(1)学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。

NE555装制的三角波

NE555装制的三角波

用NE555装制的三角波、方波发生器电路
时间:2008-07-31 21:38:29
如图所示为用NE555装制的三角波、方波发生器。

VTl、VT2和电阻Rl构成恒流源,用于对电容C2实现线性充电;VT3、VT4和电阻R2构成恒流源,用于对电容C2实现线性放电。

如图所示,555与R1、R2、RP1、D1、D2、C1组成无稳态多谐振荡器。

Dl、 D2分别为充电和放电回路的导引管。

从以上公式可见,不管RP1如何调节,不影响振荡周期T的值。

图示参数的振荡频率约为20Hz左右。

如图所示电路可同时产生方波、三角波、正弦波并输出,特别适合电子爱好者或学生用示波器来做观察信号波形的实验。

该信号发生器电路简单、成本低廉、调整方便。

555定时器接成多谐振荡器工作形式,C2为定时电容,C2的充电回路是
R2→R3→RP→C2;C2的放电回路是C2→RP→R3→IC的7脚(放电管)。

由于R3+RP》R2,所以充电时间常数与放电时间常数近似相等,由IC的3脚输出的是近似对称方波。

按图所示元件参数,其频率为1kHz左右,调节电位器RP可改变振荡器的频率。

方波信号经R4、C5积分网络后,输出三角波。

三角波再经R5、C6积分网络,输出近似的正弦波。

C1是电源滤波电容。

发光二极管VD用作电源指示
MAX660构成输出二倍压的应用电路
MAX660构成二倍压电路如图所示。

在无负载电流时,其输出电压为二倍的输入电压;在有负载电流时,其输出电压将会跌落。

图中的二极管VDl应采用肖特基二极管IN5817,而不
能用一般的整流二极管。

正弦波 方波 三角波发生电路

正弦波 方波 三角波发生电路

正弦波方波三角波发生电路----9eef9958-7160-11ec-a078-7cb59b590d7d正弦波方波三角波发生电路正弦波&周期;方波&周期;三角波产生电路一、设计目的及要求:1.1. 设计目的:(1).掌握波形产生电路的设计、组装和调试的方法;(2). 熟悉集成电路:集成运算放大器LM324,掌握其工作原理。

1.2. 设计要求:(1)设计波形产生电路。

(2)信号频率范围:100hz——1000hz。

(3)信号波形:正弦波。

二、实验方案:为了产生正弦波,必须在放大电路里加入正反馈,因此放大电路和正反馈网络是振荡电路的最主要部分。

但是,这样两部分构成的振荡器一般得不到正弦波,这是由于很难控制正反馈的量。

如果正反馈量大,则增幅,输出幅度越来越大,最后由三极管的非线性限幅,这必然产生非线性失真。

反之,如果正反馈量不足,则减幅,可能停振,为此振荡电路要有一个稳幅电路。

为了获得单一频率的正弦波输出,应该有选频网络,选频网络往往和正反馈网络或放大电路合而为一。

选频网络由r、c和l、c等电抗性元件组成。

正弦波振荡器的名称一般由选频网络来命名。

正弦波发生电路的组成:放大电路、正反馈网络、选频网络、稳幅电路。

产生正弦波的条件与负反馈放大电路中产生自激的条件非常相似。

然而,在负反馈放大器电路中,信号频率到达通带的两端,导致足够的附加相移,从而使负反馈变为正反馈。

正反馈加到振荡电路中。

振荡建立后,它只是一个频率的信号,没有额外的相移。

(a)负反馈放大电路(b)正反馈振荡电路图1振荡器的方框图比较图1(a)和(b)就可以明显地看出负反馈放大电路和正反馈振荡电路的区别了。

由于=十、。

由于正负号的变化,正反馈的放大系数为: = 0,因此X振荡电路的输入信号xiif.a,式中a是放大电路的放大倍数,f是反馈网络的放大倍数。

..振荡条件:AF 1.幅度平衡条件:af=1相位平衡条件: AF= a+f=±2n振荡器在刚刚起振时,为了克服电路中的损耗,需要正反馈强一些,即要求|af| 1..这被称为起始条件。

方波和三角波发生器电路

方波和三角波发生器电路

方波和三角波发生器电路由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器,一般均包括比较器和RC积分器两大部分。

如图6.5所示为由迟滞比较器和集成运放组成的积分电路所构成的方波和三角波发生器。

方波和三角波发生器的工作原理A1构成迟滞比较器,同相端电位Vp由VO1和VO2决定。

利用叠加定理可得:当 Vp>0时 A1输出为正,即VO1 = +Vz;当 Vp<0时, A1输出为负即 VO1 = -VzA2构成反相积分器VO1为负时, VO2 向正向变化, VO1 为正时, VO2 向负向变化。

假设电源接通时VO1 =-Vz,线性增加。

当VO2上升到使Vp略高于0v时,A1的输出翻转到VO1 = +Vz 。

四、报告要求1、课题的任务和要求。

2、课题的不同方案设计和比较,说明所选方案的理由。

3、电路各部分原理分析和参数计算。

4、测试结果及分析:(1)实测输出频率围,分析设计值和实测值误差的来源。

(2)对应输出频率的高、中、低三点,分别实测输出电压的峰-峰值围,分析输出电压幅值随频率变化的原因。

(3)频率特性测试,在低频端选定一个输出幅值,而后逐步调高输出频率,选12~15个测试点,用示波器观测输出对应频率下的输出幅值,填入自己预做的表格,画出电路的幅频特性。

注意:输出幅值一旦选定,在调节输出测试频率点过程中,不能再动!(4)画出示波器观测到的各级输出波形,并进行分析;若波行有失真,讨论失真产生的原因和消除的方法。

5、课题总结6、参考文献2、方波、三角波发生器(1)按图11-2所示电路及参数接成方波、三角波发生器。

图11-2(2)将电位器Rp调至中心位置,用双综示波器观察并描绘方波V01及三角波V02(注意标注图形尺寸),并测量Rp及频率值。

表11-3方波V01及三角波V02 波形Rp= (中间) , f=(3)改变Rp的位置,观察对V01和V02 幅值和频率的影响,将测量结果填入表11-3中(记录不失真波形参数)。

正弦波、方波、三角波发生电路解析

正弦波、方波、三角波发生电路解析

一、设计目的及要求:1.1、设计目的:(1).掌握波形产生电路的设计、组装和调试的方法;(2).熟悉集成电路:集成运算放大器LM324,并掌握其工作原理。

1.2、设计要求: (1)设计波形产生电路。

(2)信号频率范围:100Hz ——1000Hz 。

(3)信号波形:正弦波。

二、实验方案:方案一:为了产生正弦波,必须在放大电路里加入正反馈,因此放大电路和正反馈网络是振荡电路的最主要部分。

但是,这样两部分构成的振荡器一般得不到正弦波,这是由于很难控制正反馈的量。

如果正反馈量大,则增幅,输出幅度越来越大,最后由三极管的非线性限幅,这必然产生非线性失真。

反之,如果正反馈量不足,则减幅,可能停振,为此振荡电路要有一个稳幅电路。

为了获得单一频率的正弦波输出,应该有选频网络,选频网络往往和正反馈网络或放大电路合而为一。

选频网络由R 、C 和L 、C 等电抗性元件组成。

正弦波振荡器的名称一般由选频网络来命名。

正弦波发生电路的组成:放大电路、正反馈网络、选频网络、稳幅电路。

产生正弦波的条件与负反馈放大电路产生自激的条件十分类似。

只不过负反馈放大电路中是由于信号频率达到了通频带的两端,产生了足够的附加相移,从而使负反馈变成了正反馈。

在振荡电路中加的就是正反馈,振荡建立后只是一种频率的信号,无所谓附加相移。

(a)负反馈放大电路 (b)正反馈振荡电路图1 振荡器的方框图比较图1(a) 和 (b)就可以明显地看出负反馈放大电路和正反馈振荡电路的区别了。

由于振荡电路的输入信号i X =0,所以i X =fX 。

由于正、负号的改变,正反馈的放大倍数为:F AA A -=1f,式中A 是放大电路的放大倍数,.F 是反馈网络的放大倍数。

振荡条件:1..=F A幅度平衡条件:|..F A |=1相位平衡条件:ϕAF = ϕA +ϕF = ±2n π振荡器在刚刚起振时,为了克服电路中的损耗,需要正反馈强一些,即要求1|..|>F A 这称为起振条件。

三角波产生电路

三角波产生电路

实验9 a 集成信号发生电路1.了解用集成运算放大器构成的RC正弦波振荡电路的工作原理及调试方法。

2.了解用集成运算放大器及电压比较器构成的矩形波、三角波发生器电路的工作原理及调试方法。

*3. 了解脉冲波、锯齿波发生器电路的构成。

利用集成运算放大器的优良特性,接上少量的外部元件,可以方便地构成性能良好的正弦波振荡器和各种波形发生器电路。

由于集成运算放大器本身高频特性的限制,一般只能构成频率较低的RC 振荡器,在集成电压比较器电路中引入正反馈,构成滞回比较器,就能产生方波、三角波、脉冲波和锯齿波。

1. RC 振荡电路集成运算放大器输入端接上具有选频特性的可以构成文氏电桥振荡器,产生正弦波信号。

RC 文氏电桥的RC 串并联电路如图3.9a.1(a)所示。

一般取R 1=R 2=R ,C 1=C 2=C 时,RC 串并联电路有对称的选频特性曲线见图 3.9a.1(b)。

当频率012f RCπ=时,可在R 、C 并联的两端得到最大的电压值O3f U U +=,把这个电压输入运算放大器的同相端作为正反馈信号,把电阻R 3、R 4的分压电压f U −作为负反馈信号-输入运算放大器的反相端。

调节电阻R 3使负反馈电压f U −接近正反馈电压f U +,但又稍小于正反馈电压f U +,这时电路满足振荡的幅值和相位条件,而且输出波形失真最小。

如果负反馈电压远小于正反馈电压,电路满足振荡条件,但因正反馈过强,使输出波形严重失真。

如果负反馈电压大于正反馈电压f f U U −+>,则电路不满足振荡条件,不能起振。

因为RC 串并联电路在振荡频率f O 时的输出电压f U +是输入电压U O (即运算放大器的输出电压U O )的1/3,所以为了得到不失真的振荡波形,产生负反馈电压f U −的电阻R 3、R 4的分压比也应是1/3,即R 4/(R 3+R 4)=1/3。

O 13U o图3.9a.1文氏电桥实用上要始终精确保持f U −与f U +接近是困难的,为此在电阻R 3的一部分阻值上并联二极管,电路如图 3.9a.2。

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三角波发生电路图解
如图(a)所示,将方波电压作为积分运算电路的输入,在积分运算电路的输出就得到三角波电压,波形如图(b)所示。

在实用电路中,将方波发生电路中的RC充、放电回路用积分运算电路来取代,滞回比较器和积分电路的输出互为另一个电路的输入,如下图所示。

其虚线左边为同相输入滞回比较器,右边为积分运算电路。

滞回比较器输出为方波,经积分运算电路后变换为三角波,波形如下图所示。

振荡频率为调节电路中R1、R2、R3的阻值和C的容量,可以改变振荡频率。

而调节R1和R2的阻值,可以改变三角波的幅值。

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