方波和三角波发生器由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器

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简易函数信号发生器

简易函数信号发生器

模拟电子技术课程设计任务书系:年级:专业:目录第1章绪论 (3)第2章函数发生器原理框图及总体框图2.1总体框图 (4)2.2 函数发生器方案选择 (5)第3章各部分电路设计及总电路图3.1 正弦波产生的工作原理 (6)3.2 方波和三角波产生的工作原理 (7)3.3 简易信号发生器总电路图 (10)第4章 EWB电路仿真及仿真结果4.1 EWB软件的简单介绍 (11)4.2正弦波发生电路的仿真 (11)4.3方波发生电路的仿真 (12)4.4三角波电路的仿真 (13)第5章 protel的仿真与电路板的制作5.1 protel99 SE 软件的简单介绍 (14)5.2 protel99中设计电路原理图的绘制 (14)5.3 protel99中PCB图的设计与制作 (15)5.4 电路板的制作 (15)5.5简易信号发生器PCB总电路封装图 (16)第7章实验总结 (17)附录A 元器件清单 (18)第一章绪论近这些年来,计算机技术进入了前所未有的快速发展时期。

而特别是高集成电路作为一个子系统的应用,发展更是迅速,已成为新一代电子设备不可缺少的核心部件,其在现实生活中的运用也是非常普遍。

在科学研究、工程教育及生产实践中,如工业过程控制、教学实验、机械振动试验、动态分析、材料试验、生物医学等领域,常常需要用到低频信号发生器。

在日常维修、教学和科研中,函数信号发生器也是不可缺少的工具。

而在我们生活中,以及一些科学研究中,锯齿波和正弦波、矩形波信号也是常用的基本测试信号。

譬如在示波器、电视机等仪器中,为了使电子按照一定规律运动,以利用荧光屏显示图像,常用到锯齿波产生器作为时基电路。

函数发生器作为一种通用的电子仪器,在生产、科研、测控、通讯等领域都得到了广泛的应用。

但市面上能看到的电子仪器在频率精度、带宽、波形种类及程控方面都已不能满足许多方面实际应用的需求。

加之各类功能的半导体集成芯片的快速生产,都使我们研制一种高精度、宽频带,能产生多种波形并具有程控等多功能函数发生器成为可能。

方波-三角波产生电路的设计.

方波-三角波产生电路的设计.

方波-三角波产生电路的设计1 技术指标设计一个方波-三角波产生电路,要求方波和三角波的重复频率为500Hz ,方波脉冲幅度为6-6.5V ,三角波为1.5-2V ,振幅基本稳定,振荡波形对称,无明显非线性失真。

2 设计方案及其比较产生方波、三角波的方案有多种,如首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可以直接产生三角波—方波。

由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波。

2.1 方案一非正弦波发生器的组成原理是电路中必须有开关特性的器件,可以是电压比较器,、集成模拟开关、TTL 与非门等;具有反馈网络,它的作用是通过输出信号的反馈,改变开关器件的状态;具有延迟环节,常用RC 电路充放电来实现;具有其他辅助部分,,如积分电路等。

矩形经过积分器就变成三角波形,即三角波形发生器是由方波发生器和反向积分器所组成的。

但此时要求前后电路的时间常数配合好,不能让积分器饱和。

如图1所示为该电路设计图。

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。

1U 构成迟滞比较器,用于输出方波;2U 构成积分电路,用于把方波转变为三角波,即输出三角波。

图1 方案一电路设计图U1构成迟滞比较器,同相端电位p V 由1O V 和2O V 决定。

利用叠加定理可得: 21211211211)()(O V V O V P V R R R R R V R R R R V ⋅++++⋅++= 当0>P V 时,U1输出为正,即Z O V V +=1当0<P V 时,U1输出为负,即Z O V V -=12U 构成反相积分器,1O V 为负时,2O V 正向变化;1O V 为正时,2O V 负向变化。

当Z V O V R R R V ⋅+=1212时,可得: 0)()()()(121121121211=⋅+⋅++++-⋅++=Z V V V Z V P V R R R R R R R R V R R R R V 当2O V 上升使P V 略高于0v 时,U1的输出翻转到Z O V V +=1 同样,Z V O V R R R V ⋅+-=1212时,当2O V 下降使P V 略低于0时,Z O V V -=1。

用集成运放组成的正弦波、方波、三角波产生电路

用集成运放组成的正弦波、方波、三角波产生电路

物理与电子工程学院《模拟电路》课程设计题目:用集成运放组成的正弦波、方波、三角波产生电路专业电子信息工程专业班级14级电信1班学号1430140227学生姓名邓清凤指导教师黄川完成日期:2015 年12 月目录1 设计任务与要求 (3)2 设计方案 (3)3设计原理分析 (5)4实验设备与器件 (8)4.1元器件的引脚及其个数 (8)4.2其它器件与设备 (8)5实验内容 (9)5.1 RC正弦波振荡器 (9)5.2方波发生器 (11)5.3三角波发生器 (13)6 总结思考 (14)7 参考文献 (15)用集成运放组成的正弦波、方波、三角波产生电路姓名:邓清凤电子信息工程专业[摘要]本设计是用12V直流电源提供一个输入信号,函数信号发生器一般是指自动产生正弦波、方波、三角波的电压波形的电路或仪器。

电路形式可采用由运放及分立元件构成:也可以采用单片机集成函数发生器。

根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,本课题采用UA741芯片搭建电路来实现方波、三角波、正弦波的电路。

[关键词]直流稳压电源12V UA741集成芯片波形函数信号发生器1 设计任务与要求(1)并且在proteus中仿真出来在同一个示波器中展示正弦波、方波、三角波。

(2)在面包板上搭建电路,并完成电路的测试。

(3)撰写课程设计报告。

(4)答辩、并提交课程设计报告书2 设计方案方案一:采用UA741芯片用集成运放组成的正弦波、方波、三角波产生电路优点:分立元件结构简单,可用常用分立元器件,容易实现,技术成熟,完全能够达到技术参数的要求,造价成本低。

缺点:设计、调试难度太大,周期太长,精确度不是太高。

图1 集成运放组成的正弦波、方波、三角波产生电路方案二:用8038制作的多波形信号发生器优点:具有在发生温度变化时产生低的频率漂移,最大不超过50ppm/℃;具有正弦波、三角波和方波等多种函数信号输出;正弦波输出具有低于1%的失真度;三角波输出具有0.1%高线性度;具有0.001Hz~1MHz的频率输出范围;工作变化周期宽,2%~98%之间任意可调;高的电平输出范围,从TTL电平至28V;易于使用,只需要很少的外部条件缺点:成本较高。

方波-三角波发生电路实验报告

方波-三角波发生电路实验报告

河西学院物理与机电工程学院综合设计实验方波-三角波产生电路实验报告学院:物理与机电工程学院专业:电子信息科学与技术姓名:侯涛日期:2016年 4月 26日方波-三角波发生电路要求:设计并制作用分立元件和集成运算放大器组成的能产生方波、三角波的波形发生器。

指标:输出频率分别为:102HZ、103HZ和104Hz;方波的输出电压峰峰值VPP≥20V一、方案的提出方案一:1、由文氏桥振荡产生一个正弦波信号。

2、把文氏桥产生的正弦波通过一个过零比较器从而把正弦波转换成方波。

3、把方波信号通过一个积分器。

转换成三角波。

方案二:1、由滞回比较器和积分器构成方波三角波产生电路。

2、然后通过低通滤波把三角波转换成正弦波信号。

方案三:1、由比较器和积分器构成方波三角波产生电路。

2、用折线法把三角波转换成正弦波。

二、方案的比较与确定方案一:文氏桥的振荡原理:正反馈RC网络与反馈支路构成桥式反馈电路。

当R1=R2、C1=C2。

即f=f0时,F=1/3、Au=3。

然而,起振条件为Au略大于3。

实际操作时,如果要满足振荡条件R4/R3=2时,起振很慢。

如果R4/R3大于2时,正弦波信号顶部失真。

调试困难。

RC串、并联选频电路的幅频特性不对称,且选择性较差。

因此放弃方案一。

方案二:把滞回比较器和积分比较器首尾相接形成正反馈闭环系统,就构成三角波发生器和方波发生器。

比较器输出的方波经积分可得到三角波、三角波又触发比较器自动翻转形成方波,这样即可构成三角波和方波发生器。

通过低通滤波把三角波转换成正弦波是在三角波电压为固定频率或频率变化范围很小的情况下使用。

然而,指标要求输出频率分别为102HZ、103HZ和104Hz 。

因此不满足使用低通滤波的条件。

放弃方案二。

方案三:方波、三角波发生器原理如同方案二。

比较三角波和正弦波的波形可以发现,在正弦波从零逐渐增大到峰值的过程中,与三角波的差别越来越大即零附近的差别最小,峰值附近差别最大。

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)。

方波-三角波-正弦波函数发生器设计

方波-三角波-正弦波函数发生器设计

湖北民族学院课程设计报告课程设计题目课程:电子线路课程设计专业:班级:学号:学生姓名:指导教师:2014年 6 月20 日信息工程学院课程设计任务书2014年6月20日信息工程学院课程设计成绩评定表摘要函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如方波、三角波、正弦波的电路。

函数发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。

通过对函数波形发生器的原理以及构成分析,可设计一个能变换出方波、三角波、正弦波、方波的函数波形发生器。

该系统通过介绍一种电路的连接,实现函数发生器的基本功能。

将其接入电源,并通过在示波器上观察波形及数据,得到结果。

其中电压比较器实现方波的输出,又连接积分器得到三角波,并通过三角波-正弦波转换电路看到正弦波,得到想要的信号。

该系统利用了Protues电路仿真软件进行电路图的绘制以及仿真。

Protues软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。

凭借Protues,可以立即创建具有完整组件库的电路图,并让设计者实现相应的技术指标。

本课题采用集成芯片ICL8038制作方波-三角波-正弦波函数发生器的设计方法,经过protues仿真得出了方波、三角波、正弦波、方波-正弦波转换及三角波-正弦波转换的波形图。

关键词:电源,波形,比较器,积分器,转换电路,低通滤波,Protues目录1引言-------------------------------------------------------------- 51.1课程设计任务------------------------------------------------- 51.2课程设计的目的----------------------------------------------- 51.3课程设计要求------------------------------------------------ 52 任务提出与方案论证------------------------------------------------ 62.1函数发生器的概述--------------------------------------------- 62.2方案论证 --------------------------------------------------- 63 总体设计---------------------------------------------------------- 83.1总电路图----------------------------------------------------- 83.2 电路仿真与调试技术------------------------------------------ 94 详细设计及仿真--------------------------------------------------- 10 4.1 方波发生电路的工作原理与运放741工作原理-------------------- 10 4.2方波—三角波产生电路的工作原理------------------------------ 104.3三角波—正弦波转换电路的工作原理---------------------------- 114.4整体仿真效果图---------------------------------------------- 135 总结------------------------------------------------------------- 14 参考文献----------------------------------------------------------- 151引言现在世界中电子技术和电子产品的应用越加广泛,人们对电子技术的要求也越来越高。

方波 三角波--转换电路实验报告册

方波 三角波--转换电路实验报告册

物理与机电工程学院(2015——2016 学年第二学期)综合设计报告方波三角波转换电路专业:电子信息科学与技术学号:2014216041姓名:张腾指导教师:石玉军方波三角波转换电路摘要:一般方波-三角波发生器要用三只运算故大器,而且要用二极管或双向稳压管等有源器件进行限幅,线路较烦琐。

这里介绍一个实用的方波-三角波发生器。

该电路工作稳定、可靠,而且频率、幅度调节方便。

通过在Multisim10虚拟实验环境中对方波一三角波函数发生器电路的设计,阐述Multisim10在电路仿真设计中的应用过程,实现真正意义上的电子设计自动化(DEA)。

关键字:三角波发生器频率方波二极管稳压管有源器件限幅实用振荡电路积分器1.引言:电子电路邻域中的信号波形,除了正弦波之外另一类就是非正弦波。

非正弦波又称为脉冲波,如方波、矩形波、三角波等都是最常见的脉冲波形,当今是科学技术及仪器设备高度智能化飞速发展的信息社会,电子技术的进步,给人们带来了根本性的转变。

现代电子领域中,单片机的应用正在不断的走向深入,这必将导致传统控制与检测技术的日益革新。

单片机构成的仪器具有高可靠性、高性能价格比,在智能仪表系统和办公自动化等诸多领域得以极为广泛的应用,并走入家庭,从洗衣机、微波炉到音响汽车,处处可见其应用。

因此,单片机技术开发和应用水平已逐步成为一个国家工业发展水平的标志之一。

信号发生器作为一种常见的应用电子仪器设备,传统的一般可以完全由硬件电路搭接而成,如采用555振荡电路发生正弦波、三角波和方波的电路便是可取的路径之一,不用依靠单片机。

但是这种电路存在波形质量差,控制难,可调范围小,电路复杂和体积大等缺点。

在科学研究和生产实践中,如工业过程控制,生物医学,地震模拟机械振动等领域常常要用到低频信号源。

而借用计算机技术和DDS技术直接产生的各种波形频率高,成本高。

2.设计内容和要求:(1).内容:设计一个用集成放大器构成的方波-三角波产生电路,指标要求如下:方波重复频率:500Hz 相对误差<5%;脉冲幅度:6-6.5V三角波重复频率:500Hz 相对误差<5%;脉冲幅度:1.5-2V(2).要求:①根据设计要求和已知条件,确定电路方案,设计并选出各单元电路的原件参数。

三角波发生器

三角波发生器

湖南文理学院课程设计报告课程名称:《电子设计制作与工艺实习》课题名称:三角波发生器系部:电气与信息工程学院专业班级:自动化级班学生姓名:指导教师:完成时间:报告成绩:评阅意见:评阅教师________日期_______三角波发生器广泛运用于电子电路、自动控制系统和教学实验等领域。

三角波发生器由方波发生电路、积分电路、显示电路、电源电路四部分构成,其中方波发生电路产生方波;积分电路则将输入的方波积分得到三角波;显示电路又由时基电路、分频电路、闸门电路、译码显示电路四个单元所组成,时基电路用来产生基准的频率作为基准信号,分频电路将时基信号分频为1Hz的方波,作为闸门信号,译码显示电路将74160所计数的结果通过译码后将数据显示在数码管上;电源电路是为整个电路提供直流的稳压电压。

使用Altium Designer完成整个电路图的绘制。

借助Multisim10.0.1、Protues仿真软件对各个单元电路进行了性能与功能仿真,验证了设计的正确性,达到了预期目标。

关键词:三角波发生器;比较器;积分器;计数器;数码管;Multisim2011;ProtuesWidely triangular wave generator used in electronic circuits, automatic control system and teaching experiment etc.. The triangular wave generator by Fang Bo circuit, integrated circuit, display circuit, power circuit is composed of four parts, including a square wave generating circuit generates a square wave; integral circuit will Fang Bo integral input by triangle wave; display circuit is composed of a time-base circuit, frequency dividing circuit, gate circuit, decoding display circuit of four units, the time-base circuit is used to generate the reference frequency as the reference signal, the time base signal frequency divider circuit for 1Hz square wave, as a gate signal, the decoding display circuit 74160 counting results by decoding the data display in the digital pipe; the power supply circuit provides stable DC voltage for the whole circuit. Drawn using the Altium Designer completes the circuit diagram. With the aid of the properties and functions of the simulation of each unit circuit Multisim10.0.1, Protues simulation software, verify the correctness of the design, to achieve the expected goal.Keywords: signal generator; integrator; integrated operational amplifier; digital control; Protues ;Multisim2010目录摘要 (I)Abstract (II)第一章三角波发生器方案设计 (1)1.1 三角波发生器的性能指标 (1)1.2 三角波发生器的设计方案 (1)1.2.1基于微处理器技术的三角波发生器 (1)1.2.2基于集成运放的三角波发生器 (1)1.2.3基于MAX032的三角波发生器 (2)1.3方案比较 (2)第二章三角波发生器电路设计 (3)2.1 方波振荡电路 (3)2.2 三角波振荡电路 (4)2.3 显示电路 (5)2.3.1 时基电路 (5)2.3.2 控制电路 (6)2.4 电源电路 (7)2.5 总体电路 (8)2.5.1 有源器件的选择 (8)2.5.2 总体电路参数计算 (9)第三章三角波发生器的仿真 (10)3.1 方波振荡电路的仿真 (10)3.2 三角波电路的仿真 (11)3.3 显示电路的仿真 (12)3.3.1 时基-分频电路的仿真 (12)3.3.2 频率显示电路的仿真 (12)总结 (14)参考文献 (15)致谢 (16)附录1 三角波发生器电路图 (17)附录2 三角波发生器元件明细表 (18)第一章三角波发生器方案设计1.1 三角波发生器的性能指标设计开始前,应先对三角波三角波发生器的相关资料进行查阅,了解其发展现状。

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二 实验原理
1.函数信号产生方案
对于函数信号产生电路,一般有多种实现方案, 如模拟电路实现方案、数字电路实现方案(如DDS方 式)、模数结合的实现方案等。 数字电路的实现方案:一般可事先在存储器里 存储好函数信号波形,再用D/A转换器进行逐点恢复。 这种方案的波形精度主要取决于函数信号波形的存 储点数、D/A转换器的转换速度、以及整个电路的时 序处理等。其信号频率的高低,是通过改变 D/A转换 器输入数字量的速率来实现的。
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。
V01
VN
C 0.022 F
VP
10 K
A1
R3
1K
50 K
R1
RW
A2
V02
20 K
R2
DZ
VZ
图6.5 方波和三角波发生器电路
当:R1=R2=R,C1=C2=C时
1 f 电路的振荡频率 : 2RC
15K
R2 15K R1
0.01 F
C2 0.01 F
C1
起振的幅值条件 :
Rf R3
图6.2 R C桥式正弦振荡电路
2
调整电阻RW (即改变 了反馈R f ),使电路起振, 且波形失真最小。如不能起 振,则说明负反馈太强,应 适当加大R f ,如波形失真 严重,则应适当减少R f。 改变选频网络的参数C 或R,即可调节振荡频率。 一般采用改变电容C 作频率 量程切换(粗调),而调节 R作量程内的频率细调。
4.1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。 R1 R2 利用叠加定理可得: V V V
P
R2 R1
01
R2 R1
02
当 Vp>0时 A1输出为正,即VO1 = +Vz;当 Vp<0 时, A1输出为负 即 VO1 = -Vz
V01
VN
实验六 简易函数信号发生器电路的研究
电工电子实训中心
一、实 验 目 的 二、实验原理 三、实验设备和器件 四、实 验 仪 器 五、实验报告 六、预习要求及思考题
一 实验目的
1.通过实验掌握由运算放大器构成正弦波振荡 电路的原理与设计方法。 2.通过实验掌握由运算放大器构成方波和三角 波振荡电路的原理与设计方法。 3.通过实验了解函数信号发生器的调整和主要 性能指标的测试方法。
R2
P
R2 R1
Z
R2 R1 R2
Z
当VO2上升到使Vp略高于0v时,A1的输出翻转到VO1 = +Vz 。
V01
VN
C 0.022 F
VP
10 K
A1
R3
1K
D2 D1
RW 50 K
R3
10 K
R4 2.2 K
A
V0
R2 15K
15K
C2 0.01 F
R1
0.01 F
C1
图6.2 R C桥式正弦振荡电路
为了使振荡幅度稳定,通常在放 大电路的负反馈回路里加入非线性 元件来自动调整负反馈放大电路的 增益,从而维持输出电压幅度的稳 定。图中的两个二极管D1,D2便是 稳幅元件。当输出电压的幅度较小 时,电阻R4两端的电压低,二极管 D1、D2截止,负反馈系数由R3、 RW及R4决定;当输出电压的幅度 增加到一定程度时,二极管D1、D2 在正负半周轮流工作,其动态电阻 与R4并联,使负反馈系数加大,电 压增益下降。输出电压的幅度越大, 二极管的动态电阻越小,电压增益 也越小,输出电压的幅度保持基本 稳定。
D2 D1
RW 50 K
R3
10 K
R4 2.2 K
A
V0
R2 15K
15K
C2 0.01 F
R1
0.01 F
C1
为了维持振荡输出,必须让
1 Rf R3 3
RW 50 K
D2 D1
为了保证电路起振,
1 Rf R3 3
R3
10 K
R4 2.2 K
A
V0
R f RW ( R4 // D )正弦波 方波 三角波
正弦波 发生器
过零 比较器
积分器
图6.1模拟电路实现方案框图
2.R C桥式正弦振荡电路
RC桥式正弦振荡电路如图 6.2所示。其中R1、C1和R2、 C2为串、并联选频网络,接 于运算放大器的输出与同相 输入端之间,构成正反馈, 以产生正弦自激振荡。 R3、RW及R4组成负反馈 网络,调节RW可改变负反馈 的反馈系数,从而调节放大 电路的电压增益,使电压增 益满足振荡的幅度条件。
D2 D1
RW 50 K
R3
10 K
R4 2.2 K
A
V0
R2 15K
15K
C2 0.01 F
R1
0.01 F
C1
图6.2 R C桥式正弦振荡电路
3.比较器
迟滞比较器的电路图如图6.3所示。该比较器是一个具有迟滞回 环传输特性的比较器。由于正反馈作用,这种比较器的门限电压是随输 出电压V0的变化而变化。在实际电路中为了满足负载的需要,通常在 集成运放的输出端加稳压管限幅电路,从而获得合适的VOH 和 VOL 。
VN
VP
A
R2
R3
V0
V0 H
V0
Vi
R1
VT
VT
Vi
DZ
VZ
V0 L
图6.3 迟滞比较器
图6.4 迟滞比较器电压传输特性
R1 R2 V0 Vi R2 R1 R2 R1
由图6.3可知 : 电路翻转时:VN
VP
VP 0
Vi Vth 即得:
R1 V0 R2
4.方波和三角波发生器
C 0.022 F
VP
10 K
A1
R3
1K
50 K
R1
RW
A2
V02
20 K
R2
DZ
VZ
A2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。 R1 R1 R2 R1 V02 VZ 时,可得: 当: V (V ) ( V )0
模拟电路的实现方案:是指全部采用模拟电路的方式, 以实现信号产生电路的所有功能,本实验的函数信号产生电 路采用全模拟电路的实现方案。 对于波形产生电路的模拟电路的实现方案,也有几种电 路方式可供选择。本实验选用最常用的,线路比较简单的电 路加以分析。如用正弦波发生器产生正弦波信号,然后用过 零比较器产生方波,再经过积分电路产生三角波,其电路框 图如图6.1所示。
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