模电课程设计 三角波正弦波变换设计
模电课程设计报告-- 正弦波方波三角波发生器

模电课程设计报告-- 正弦波方波三角波发生器宁波大红鹰学院《模拟电子技术》课程设计报告课题名称:正弦波方波三角波发生器分院:机械与电气工程学院教研室:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:1121090249指导教师:二○一三年十二月1.设计任务“方波三角波正弦波发生器”项目任务一、设计目的1、熟悉电路的基本功能原理,学会用集成运算放大器组成方波、三角波及正弦波发生器;2、学习方波、三角波、正弦波发生器的设计方法和设计流程;3、掌握方波、三角波、正弦波发生器的调试与测量方法。
4、能正确焊装、检测、调试电路。
二、设计任务1、课题名称:方波三角波正弦波发生器2、元器件选择范围:(1)集成电路:LM358、NE555等;(2)稳压二极管:5.1V或6.2V;(3)电阻:E24系列,碳膜电阻,1/4W,精度5%,阻值范围10Ω-1MΩ。
(4)电容:E6(100pF—1000uF),电解电容耐压25V、35V、50V。
(5)电位器:10K、50K、100K、500K。
三、设计要求1、电源电压:±12V;2、输出信号波形为对称方波、三角波和正弦波;3、输出信号频率(根据指标分配安排);4、输出信号幅度(根据指标分配安排);5、拓展要求:产生锯齿波。
2.硬件设计这是设计仿真时所用的电路,能够基本符合设计的要求。
基本构思思路是,一个由正弦波电路、方波电路、三角波电路和放大电路组成的电路。
由于实际焊接测试时方波严重失真,对电路有所整改,如图所示。
1.元器件列表模拟所用元器件符号实际所用元器件符号LM358D U1A LM358D U1ALM358D U2A LM358D U2ALM358D U3A LM358D U3ALM358D U4A LM358D U4A1N4148 D1 1N4148 D1 1N4148 D2 1N4148 D2 ZPD3.3 D3 ZPD3.3 D3 ZPD3.3 D5 ZPD3.3 D56.9KΩR1 3KΩ+3.9KΩR16.9KΩR2 3KΩ+3.9KΩR210KΩR3 10KΩR3 电位器50KΩR5 电位器50KΩR5 1KΩR6 1KΩR62.4KΩR7 3KΩR71KΩR8 1KΩR8 电位器10KΩR9 电位器10KΩR9 20KΩR10 20KΩR10 1KΩR11 1KΩR11 3KΩR12 1.6KΩR12 1KΩR13 1KΩR13 10KΩR14 10KΩR14 47nF C1 47nF C1 47nF C2 47nF C2 1uF C3 1uF C3正弦波发生电路的工作原理产生正弦振荡的条件: 正弦波产生电路的目的就是使电路产生一定频率和幅度的正弦波,我们一般在放大电路中引入正反馈,并创造条件,使其产生稳定可靠的振荡。
设计制作一个产生方波-三角波-正弦波函数转换器

模拟电路课程设计报告课题名称:设计制作一个产生方波-三角波-正弦波函数转换器。
姓名:学号:45专业班级:电信指导老师:设计时间: 1月3号设计制作一个产生方波-三角波-正弦波函数转换器(一)设计任务和要求① 输出波形频率范围为0.2KHz~20kHz 且连续可调; ② 正弦波幅值为±2V ,; ③ 方波幅值为2V ;④ 三角波峰-峰值为2V ,占空比可调;⑤ 用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的正负直流电源(±12V )(二)函数发生器的方案(一):直流电源(将220V 的交流电变成+12V 和-12V 的直流电) 直流电源的组成及各部分的作用:1. 直流电源发生电路图如下所示:电网电压电源 变压器整流电路滤波电路稳压电路负载(二)函数发生器方案一:如下图所示:U1UA741CD3247651U2UA741CD 3247651R120kΩR210kΩKey=A50%R310kΩKey=A 50%R420kΩKey=A 50%1D11N5226B D21N5226B VCC 12V VCC3R510kΩKey=A 50%GND6GNDGND VDD-12V VDDC1220nF GNDGNDVCC 12V VDD-12V VDDVCC5GND 2C2470nF C3470nF R6100kΩKey=A 50%R710kΩR810kΩR910kΩR10100Ω8GNDGND9Q12N2218Q22N2218Q32N2218Q42N221810GNDGND 11R11100ΩKey=A 50%121316R1210kΩR1310kΩR1410kΩR1510kΩ17181519GND GND GNDGND C4470nFC51uF 14GND GNDVCC 12V VCC VDD-12VVDDXSC1ABCDGT 4720GNDGND图(1)电压(滞回)比较器积分运算电路 差分放大电路方案二:如下图所示:图(2) 方案三:如下图所示:电压(滞回)比较器积分运算电路二阶低通滤波电路电压(滞回)比较器积分运算电路 利用折线法图(3)方案讨论:(我选择第三种方案)制作一个函数发生器(方波-三角波-正弦波的转换),由电压比较器可以产生方波,方波通过积分可以产生三角波,对于三角波产生正弦波的方法较多。
课程设计报告设计制作一个方波—三角波—正弦波的函数转换器

课程设计说明书课程设计名称:电子技术(模拟电路部分)课程设计题目:设计制作一个方波—三角波—正弦波的函数转换器学院名称:专业:班级:学号:姓名:评分:教师:20 年月日电子技术(模拟电路部分)课程设计任务书20 -20 学年第学期第周-周题目设计制作一个方波—三角波—正弦波的函数转换器内容及要求1 )输入波形频率范围为0.02Hz~20KHz且连续可调。
2 )正弦波幅值为±2V。
3 )方波幅值为±2V。
4 )三角波峰峰值为2V,占空比可调。
5 )设计电路所需的直流电源可用实验室电源。
进度安排第一周:设计电路图,参考文献,仿真,然后焊接。
第二周:调试装置,总结实验,完成实验报告。
学生姓名:指导时间:年月日至年月日指导地点:楼室任务下达年月日任务完成年月日考核方式 1.评阅□ 2.答辩□ 3.实际操作□ 4.其它□指导教师系(部)主任注:1、此表一组一表二份,课程设计小组组长一份;任课教师授课时自带一份备查。
2、课程设计结束后与“课程设计小结”、“学生成绩单”一并交院教务存档。
摘要函数信号发生器作为一种常用的信号源,是现代测试领域内应用最广泛的通用仪器之一,在研制生产测试和维修各种电子元件和部件都需要有信号源。
由于函数(波形)信号发生器能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波,方波,三角波,锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫函数,所以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。
除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电容测量领域。
本次课程设计的目的:采用555集成芯片外界电容电阻来产生正弦波、方波、和三角波,先通过555芯片产生波形通过电容形成方波,接着经过两个电阻分别出现三角波和正弦波,经过仿真得出了三个波形的波形图,通过实验掌握电子系统的一般设计方法,培养综合应用所学知识来指导实践的能力,掌握常用元器件的识别和测试,熟悉常用仪表,了解电路调试的基本方法。
设计制作一个产生方波-三角波-正弦波函数转换器 02

模拟电路课程设计报告设计课题:设计制作一个产出方波/三角波/正弦波函数发生器专业班级:电信学生姓名:学号:43指导教师:设计时间:1月3日设计制作一个产生方波-三角波-正弦波函数转换器一:设计任务和要求1. 输出波形频率范围为0.2KHz~20kHz且连续可调;2. 正弦波幅值为±2V,;3. 方波幅值为2V;4. 三角波峰-峰值为2V,占空比可调;5. 用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的正负直流电源(±12V)。
二:方案设计与论证设计一个电路要求产生三种不同的波形,分别为方波—三角波—正弦波。
方波可以由三角波通过滞回比较电路来产生得到,三角波可以由方波通过积分电路来产生得到,正弦波可以由低通滤波电路或者差分电路产生得到。
方案一:1:直流电源部分通过桥式整流、电容滤波、稳压管稳压直流电源电路将220V的交流电变成+12V 和-12V的直流电:图一:直流稳压电源的方框图2:波形产生电路(1) 三角波——方波——正弦波方波 三角波 正弦波电路如图所示:图二:利用低通滤波电路实现波形转换电压(滞回)比较器积分运算电路二阶低通滤波电路方案二:1:直流电源部分通过桥式整流、电容滤波、稳压管稳压直流电源电路将220V的交流电变成+12V 和-12V的直流电:图三:直流稳压电源的方框图2:波形产生部分方波三角波正弦波电压比较器积分运算电路差动放大电路电路图如下:U1UA741CD3247651U2UA741CD 3247651R120kΩR210kΩKey=A50%R310kΩKey=A 50%R420kΩKey=A 50%1D11N5226B D21N5226B VCC 12V VCC3R510kΩKey=A 50%GND6GNDGND VDD-12V VDDC1220nF GNDGNDVCC 12V VDD-12V VDDVCC5GND 2C2470nF C3470nF R6100kΩKey=A 50%R710kΩR810kΩR910kΩR10100Ω8GNDGND9Q12N2218Q22N2218Q32N2218Q42N221810GNDGND 11R11100ΩKey=A 50%121316R1210kΩR1310kΩR1410kΩR1510kΩ17181519GNDGND GNDGND C4470nFC51uF 14GND GNDVCC 12V VCCVDD-12VVDDXSC1ABCDGT 4720GNDGND图四:利用差分放大电路实现方波---三角波---正弦波的转换方案三: 1:直流电源部分通过桥式整流、电容滤波、稳压管稳压直流电源电路将220V 的交流电变成+12V 和-12V 的直流电源:图五:直流稳压电源的方框图2.波形产生部分采用ICL8038集成电路可以产生三种波形,它的内部结构和外观图如下面图一和图二所示:图6-1 ICL8038内部原理电路框图图6-2 ICL8038管脚图电路图如下:方案论证:我选的是第一个方案,上述三个方案均可以产生三种波形。
设计题目: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课程学习报告设计题目:如何实现正弦波、方波与三角波信号之间的变换课程名称:模拟电子技术班级:通信10-1 班姓名:学号:成绩:指导教师:设计题目:如何实现正弦波、方波与三角波信号之间的变换一、课题设计任务与要求1、输出电压:0-1V之间2、频率范围:20Hz-20kHz之间3、信号频率:1KHz的正弦波、2KHz的方波和三角波任务如下:1KHz的正弦波2KHz2KHz的方波2KHz二、总体电路设方案(1)函数信号发生器设计思路①产生正弦波可以通过RC文氏电桥正弦波振荡电路,通过控制RC的值达到选频即控制频率大小的目的。
②产生的方波经RC积分电路后输出,得到三角波,为调节幅值,则用电压跟随器隔离三角波输出端,再用电位器接在运放输出端调节电压输出幅值。
③要先产生方波,就必须先用电压比较器和稳压管组成方波产生电路,为调节幅值,则用专用的电压跟随器隔离方波产生端,再用电位器接在运放输出端调节电压输出幅值。
(2)函数信号发生器原理函数信号发生器是一种用来产生特定需要波形信号的装置,比较常见的有方波、三角波、正弦波和锯齿波发生器。
本实验用来产生正弦波--方波--三角波信号。
正弦波发生器:采用RC桥式振荡电路实现输出为正弦波。
②正弦波转换成方波发生器:采用电压比较器与稳压管相结合,实现输出为方波。
③方波转三角波发生电路:将RC积分电路与运放结合,实现方波转三角波。
(图一)正弦波发生电路图(图二)正弦波转换成方波发生电路图(图三)方波转换成三角波发生电路图错误!未指定书签。
三、电路设计与原理说明1、正弦波发生电路的工作原理正弦波产生电路的目的就是使电路产生一定频率和幅度的正弦波,我们一般在放大电路中引入正反馈,并创造条件,使其产生稳定可靠的振荡。
正弦波产生电路的基本结构是:引入正反馈的反馈网络和放大电路。
其中:接入正反馈是产生振荡的首要条件,它又被称为相位条件;产生振荡必须满足幅度条件;要保证输出波形为单一频率的正弦波,必须具有选频特性;同时它还应具有稳幅特性。
设计制作一个方波-三角波-正弦波函数信号发生器

课程设计说明书课程设计名称:模拟电子技术基础课程设计题目:设计制作一个产生方波—三角波—正弦波函数转换器学院名称:信息工程学院专业:电子信息工程班级:学号:姓名:评分:教师:20 12 年 2 月22 日《模拟电路》课程设计任务书20 11-20 12 学年第2 学期第1 周-1.5周题目设计制作一个产生方波-三角波-正弦波函数转换器内容及要求1 输出波形频率范围为0.2KHz~20kHz且连续可调;2正弦波幅值为±2V;3方波幅值为2V;4三角波峰-峰值为2V,占空比可调;5设计电路所需的直流电源可用实验室电源。
进度安排1. 布置任务、查阅资料、选择方案,领仪器设备: 2天;2. 领元器件、制作、焊接:3天3.调试+验收: 2.5天4.提交报告:2011-2012学年第二学期3~7周学生姓名:指导时间:第1~1.5周指导地点: E楼508 室任务下达20 12 年 2 月 12 日任务完成20 12 年 2 月 22 日考核方式1.评阅□√ 2.答辩□ 3.实际操作□√ 4.其它□指导教师彭嵩系(部)主任陈琼摘要在电子工程、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。
用三角波,方波发生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。
因此,本设计意在用LM324放大器设计一个产生方波-三角波-正弦波的函数转换器。
为了使这三种波形实现转换,需要设计一个电路将直流电转换成方波和三角波,继而将三角波转换成正弦波。
首先直流电源通过一个同相滞回比较电路转换为方波,方波通过一个积分电路转换为三角波,最后经滤波电路(RC振荡电路产生)转换为正弦波。
从而实现转换器的设计。
(关键字:放大、波形转换、积分)前言 (5)第一章设计任务及要求 (5)第二章系统组成及原理 (6)2.1 系统组成 (6)2.2 工作原理 (6)第三章电路方案设计 (7)方案一 (7)3.1 方波-三角波转换电路 (7)3.2 三角波-正弦波转换电路 (7)方案二 (9)方案论证 (9)第四章单元电路设计与计算 (10)4.1 方波—三角波转换电路的设计与计算 (10)4.2 三角波—正弦波转换电路的设计与计算 (11)第五章实验、调试及测试结果与分析 (12)5.1 实验仪器 (12)5.2 调试方法 (12)5.3 性能测试及分析 (12)5.4 实验过程中的故障、原因及排除方法 (14)第六章结论与心得 (15)第七章参考文献 (16)附录1 元件清单 (17)附录2 电路图 (17)附录3 芯片管脚图 (18)现今世界中电子技术与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。
模拟电子技术课程设计产生正弦波,方波,三角波,且占空比可调,频率可调,幅度可调
模拟电子技术课程设计产生正弦波,方波,三角波,且占空比可调,频率可调,幅度可调模拟电子技术课程设计任务书一、设计题目:波形发生器的设计(二)方波/三角波/正弦波/锯齿波函数发生器二、设计目的1、研究正弦波等振荡电路的振荡条件。
2、学习波形产生、变换电路的应用及设计方法以及主要技术指标的测试方法。
三、设计要求及主要技术指标设计要求:设计并仿真能产生方波、三角波及正弦波等多种波形信号输出的波形发生器。
1、方案论证,确定总体电路原理方框图。
2、单元电路设计,元器件选择。
3、仿真调试及测量结果。
主要技术指标1、正弦波信号源:信号频率范围20Hz,20kHz 连续可调;频率稳定度较高。
信号幅度可以在一定范围内连续可调;2、各种输出波形幅值均连续可调,方波占空比可调;3、设计完成后可以利用示波器测量出其输出频率的上限和下限,还可以进一步测出其输出电压的范围。
四、仿真需要的主要电子元器件1、运算放大电路2、滑线变阻器3、电阻器、电容器等五、设计报告总结(要求自己独立完成,不允许抄袭)。
1、对所测结果(如:输出频率的上限和下限,输出电压的范围等)进行全面分析,总结振荡电路的振荡条件、波形稳定等的条件。
2、分析讨论仿真测试中出现的故障及其排除方法。
3、给出完整的电路仿真图。
4、体会与收获。
1(正弦波输出电路14R116V23kΩR13R212 VD1D28.2kΩ50%6.8kΩ11U1A1N40071N4007XSC1R90Key=A172ExtTrig10kΩ1+R8180_3BA275.1kΩ4__LM324AD++R5R75.1kΩ5.1kΩ192411U3AR62511U2AR4225.1kΩC215.1kΩ15C11223233420LM324 AD4.7nF4R10LM324AD4.7nFR112kΩR3262kΩ100kΩ50%R12Key=A2128 0100kΩ50%Key=A00V112 V如图所示为频率可调、幅度可调的正弦波振荡电路。
模拟电路课程设计 方波—三角波—正弦波函数发生器设计
模拟电路课程设计报告课题名称:方波—三角波—正弦波函数发生器设计专业:电子信息工程班级:学号:学生姓名:指导教师:2010年6月12日一、设计目的: 掌握科研任务的调研方法,熟悉查阅文献资料,学习应用电子电路理论知识进行系统设计方案论证,掌握相关电路的设计和计算方法,完成具体电路的设计和相关计算。
完成对系统所用元器件的挑选和检测,完成电路的焊接组装,完成电路的单元调试。
掌握整机调试方法,掌握相关技术指标的测量方法,研究有关技术指标的调整技术。
二、设计要求: 掌握方波—三角波—正弦波函数发生器设计的设计方法与测试技术。
了解单片集成函数发生器8038的工作原理与应用,学会安装与调试由分离元件与集成电路组成的多级电子电路小系统。
三、课程设计所需要的元件三极管9013(4个) uA741(2个) 稳压管2DW231(6.2V 30mA 20mW ) 电阻:10k (1个) 20k (3个)2k (3个)2.7k (1个)6.8k (2个) 100k (1个) 8k (1个) 0.1k (1个) 电位器47k (2个) 电容:0.022uF (1个) 47uF (1个)470uF (2个)10uF (1个)0.1uF (1个)四、设计原理:1.图为方波和三角波发生器第一级A1组成迟滞电压比较器,输出电压U o1为对称的方波信号。
第二级A2组成积分器,输出电压Uo 为三角波信号。
设稳压值为U Z ,则比较器输出的高电平为+U Z ,低电平为-U Z 。
由图可得A1同相端的电压为:12o1o 1212R R u u u R R R R +=⋅+⋅++12Z o1212()R R U u R R R R =⋅±+⋅++Z 21mH U R R E =由于此电压比较器的 u - = 0,u+=0则可求得电压比较器翻转时的上门限电位为下门限电位为 门限宽度为 反相积分器的输出电压为当t=0时, 当t=t1时,方波和三角波的周期为方波和三角波的频率为方波和三角波的输出波形为:Z 21mL U R R E -=mLmH m E E E -=∆Z 212U RR =mL0Z 14o )d (1)(E t nU C R t u t+--=⎰Z21mLo)0(U R R Eu -==1o 1mH Z 2()R u t E U R ==Z 11Z 412nU R t U R C R =⋅-⋅21411222nR CR R t T ⋅==14124T 1CR R nR f ==2. 图为三角波---正弦波转换电路差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。
模拟电子技术课程设计报告(正弦波、方波—三角波波形发生器)
模拟电⼦技术课程设计报告(正弦波、⽅波—三⾓波波形发⽣器)模拟电⼦技术课程设计报告设计题⽬:正弦波、⽅波—三⾓波波形发⽣器专业班级学号学⽣姓名同组成员指导教师设计时间教师评分⽬录1、概述 (3)1.1、⽬的 (3)1.2、课程设计的组成部分 (3)2、正弦波、⽅波、三⾓波设计的内容 (3)3、总结 (4)3.1、课程设计进⾏过程及步骤 (4)3.2、所遇到的问题及是怎样解决这些问题的 (10)3.3、体会收获及建议 (10)3.4、参考资料 (10)4、教师评语 (11)5、成绩 (11)1、概述1.1、⽬的课程设计的⽬的在于巩固和加强电⼦技术理论学习,促进其⼯程应⽤,着重于提⾼学⽣的电⼦技术实践技能,培养学⽣综合运⽤所学知识分析问题和解决问题的能⼒,了解开展科学实践的程序和基本⽅法,并逐步形成严肃、认真、⼀丝不苟、实事求是的科学作风和⼀定的⽣产观、经济观和全局观。
1.2、课程设计的组成部分(1)、RC正弦波振荡电路(2)、⽅波—三⾓波产⽣电路2、正弦波、⽅波—三⾓波设计的内容(1)、RC正弦波振荡电路设计⼀个RC正弦波振荡电路,其正弦波输出为:a.振荡频率: 1592 Hzb.振荡频率测量值与理论值的相对误差<+5%c.振幅基本稳定d.振荡波形对称,⽆明显⾮线性失真(2)、⽅波—三⾓波产⽣电路设计⼀个⽤集成运算放⼤器构成的⽅波—三⾓波产⽣电路。
指标要求如下:⽅波 a.重复频率:4.35*103 Hzb.相对误差<+5%c.脉冲幅度 +(6--8)V三⾓波 a.重复频率:4.35*103 Hzb.相对误差<+5%c.幅度:6—8V3、总结3.1、课程设计进⾏过程及步骤1、正弦波实验参考电路如图(1)、根据已知条件和设计要求,计算和确定元件参数。
并在实验电路板上搭接电路,检查⽆误后接通电源,进⾏调试。
(2)、调节反馈电阻R4,使电路起振且波形失真最⼩,并观察电阻R4的变化对输出波形V o的影响。
模电课程设计 三角波正弦波变换设计
目录之蔡仲巾千创作1.设计要求 (2)2.总体方案 (2)3.设计原理 (3)3.1 总体电路图 (3)3.1.1 硬件电路分析·························· (3)3.1.2 差分式放大电路·························· (4)3.1.3 镜像恒流源电路·························· (4)3.2 设计所用软件简介 (5)4.原理分析与计算 (5)5.电路的仿真分析及结果 (6)6.实物连接与调试结果 (8)7.此次设计过程中所遇到的问题及解决措施······························ (11)8.设计的心得体会 (12)9.参考文献 (12)1.设计要求在研制、生产、使用、测试和维修各种电子元器件、部件以及整机设备时,都需要有信号源,由它发生分歧频率、分歧波形的电压、电流信号并加到被测器件、设备上,用其他丈量仪器观察、丈量被测者的输出响应,以分析和确定它们的性能参数。
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5.
利用multisim12完成原理图的搭建并检查无任何错误后,开始进行仿真。第一步,由信号发生器(Function Generator)输出幅值为30mVpp,频率为100Hz的正弦波加到放大电路的输入端(其目的是检查差分式放大电路的工作状态),用示波器观察输出波形,如下图:
图5—1
图5—1表明目前差分放大电路的各个器件的参数选择合理且工作在线性区。第二步,由信号发生器(Function Generator)输出幅值为30mVpp,频率为100Hz的三角波加到放大电路的输入端,用示波器观察输出波形为三角波。在频率不变,逐渐增大幅值的条件下,用示波器观察输出波形。在 时的波形如图5—2、图5—3和图5—4(注:标注有小三角形的曲线为输出波形);
时 。
根据理论分析,如果差分式电路的差模输入信号 为三角波,则 与 的波形近似为正弦波。因此,单端输出电压 也近似于正弦波,从而实现三角波—正弦波的变换。且差分式放大电路传输特性曲线的线性区越窄,其输出波形越接近于正弦波。如图3—1所示得电路中, 用于调节电路的对称性, 使得差分式放大电路的传输特性的线性区变窄。电容 、 分别为隔直电容和滤波电容,以消除谐波分量,改善输出波形。
3.1.2差分式放大电路
图3—2
此次设计中,差分式放大电路采用单端输入—单端输出的电路形式,实际电路中四只晶体管选用集成电路的差分对称管双三极管S3DG6(仿真电路中选用2N222替代)。 。直流电源去 , 。
3.1.3镜像恒流源电路
图3—3
由于差分式放大电路的静态工作点由恒流源 决定,故镜像恒流源电路是为了获得 。 一般为一毫安或者几毫安,这里设定 的值为 。
缺点:方案一只适合固定频率或者频率变化很小的场合;方案二中所需元件较多,焊接与调试有一定难度。
此次设计我采用方案二,利用BJT射极耦合差分放大电路 的单端输入和单端输出和BJT镜像电流源 来实现。
3.
3.1总体电路图
图3—1
3.1.1硬件电路分析
分析表明,传输特性曲线的表达式为:
式中 ; 为差分放大器的恒定电流; 为温度的电压当量,当室温为
图5—2
图5—3
图5—4
由以上三张图可知,当 较小时,放大电路仍然工作在线性区;随着 的增大其静态工作点逐渐向非线性区移动;若 太大则输出波形有明显失真现象。综上所述,当 时,静态工作点刚好进入非线性区,输出波形逼真于正弦波。
6.
图6—1、6—2和6—3分别为电路板的正面照片、反面照片和电路板调试后的效果图照片。
为保证差分放大电路有足够大输入电阻 ,去 ,根据 得 ,故取 。因为要求输出正弦波的峰峰值大于 ,所以应该使差分放大电路的电压放大倍数 。根据,
可求得电阻 ,进而选取 。
对于恒流源电路,其静态工作点及元器件参数计算如下;
发射极电阻一般取几千欧,这里选择 ,所以 。在原理图(图3—1)中 用一个 的电位器和一个 的电阻来替代。
3.1总体电路图·····························································3
3.1.1硬件电路分析·····················································3
3.1.2差分式放大电路···················································4
3.1.3镜像恒流源电路···················································4
3.2设计所用软件简介·······················································5
4.原理分析与计算·····························································5
8.设计的心得体会····························································12
9.参考文献··································································12
1.
在研制、生产、使用、测试和维修各种电子元器件、部件以及整机设备时,都需要有信号源,由它产生不同频率、不同波形的电压、电流信号并加到被测器件、设备上,用其他测量仪器观察、测量被测者的输出响应,以分析和确定它们的性能参数。而波形发生器是它们中一种更为常用的信号源,广泛地应用于电子电路、自动控制系统和教学实验等领域。本次课程设计应用所学电路设计构成可由生三角波变换为正弦波。可根据需要对该正弦波进行利用或者是进一步处理。
在本设计方案中,三角波——正弦波的变换电路主要由差分式放大器来完成。 差分式放大电路的工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力强,可以有效的抑制零点漂移。利用差分放大器可将低频的三角波转换成正弦波。波形变换是利用差分放大电路的非线性特性。
2.
三角波—正弦波变换设计有以下两种种方案:
1)由三角波的傅里叶级数可知,它含有基波和3、5次等基次谐波,因此可以通过低通滤波器除去基波,滤出高次谐波,可将三角波转换为正弦波。
3在此次设计中我的放大器需要 双电源,因为实验台上只有 和 可调电源,这显然不能满足我调试的需求。后来我想到了借助实验台上的九孔板和 的电位器搭建一个简易的串联电路,并由电位器分得 电压;再由 可调电源输出 电压,这样便完成了静态所需双电源的要求。借助实验台上的万用表分别测得静态工作点见表6—1,然后在逐渐增大输入信号的同时微调 来改善输出波形。调试结果见图6—3。由于分立元件的参数存在分散性,故差分放大器很难做到完全对称,所以测得两个管子的静态不完全相同。但在误差允许范围内是可以接受的。
2因为是第一次做课程设计,在实物的布局和各个元件之间的走线情况都不知所措,也不知道焊烙铁的正确使用方法;即便我已经透彻的理解了此次设计的工作原理。进入焊接室我参照了里面成形的电路板,学习了其实物布局和走线,并对比自己的原理图;请教了实验室有焊接技术基础的同学,学习了焊烙铁的正确使用方法,然后开始搭建自己的实物图并焊接。
1.设计要求···································································2
2.总体方案···································································2
3.设计原理···································································3
3.2设计所用软件简介
因为我比较熟悉和擅长使用multisim系列电力电子仿真软件,所以此次设计所用仿真软件为multisim12。
multisim12是美国国家仪器有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。12.0是目前该软件的最高版本,现在已经成功破解,并且完全汉化,用户可放心使用,下面附带详细安装图文教程。软件包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力,再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。
8.设计的心得体会
在这次的模电课程设计中,我对模电有了更清晰的认识,成功的运用了书本知识。但是在一开始看见题目的时候,还是比较头疼的,不知道如何下手分析原理和进行仿真调试,但是随着慢慢的摸索,查找相关资料并向老师请教。最后成功解决了问题并顺利完成了本次设计。
课程设计本身要求将这学期所学的理论知识运用到实际的电路设计当中去,在电路的设计过程中,无形中加深了我们对模拟电路的认识及运用能力,对课本以及以前学过的知识有了一个更好的总结与理解;平时的模电实验只是针对某一个小的功能设计,而此次课程设计对我们的总体电路的设计的要求更严格,这需要通过翻阅复习这学期学过的知识确立了实验总体设计方案,然后逐步细化进行各模块的设计,进而一步步调试排除错误。在整个过程中要求的是绝对的用心和细致,稍有错误,就很难在错综复杂的线路中检查出来,有时候就是一个小问题,却会浪费了我很多时间,这印证了一句话“细节决定成败!”不管做的题目有多么复杂或者多么简单,我们都应该抱着一颗谨慎细致的心去完成它,遇到困难不毛躁,一个个排除,一定会得到我们想要的结果的。
multisim12的专业特色:
1、模拟和数字应用的系统级闭环仿真配合Multisim和LabVIEW能在设计过程中有效节省时间。
2、全新的数据库改进包括了新的机电模型,AC/DC电源转换器和用于设计功率应用的开关模式电源。
3、超过2,000个来自于亚诺德半导体,美国国家半导体,NXP和飞利浦等半导体厂商的全新数据库元件。
图6—1
图6—2
图6—3
(注:三角波为输入波形,正弦波为输出波形)
对比图5—3和6—3可知,在误差允许范围内实际电路板的输出波形与仿真所得到的波形基本吻合,符合此次课程设计要求。
调试测得静态工作点见表6—1:静Biblioteka 电流恒流源静态电压
表6—1
7.此次设计过程中所遇到的问题及解决措施
在此次课程设计中,我遇到了一下几个问题:
三角波低通滤波电路正弦波
图2—1
2)三角波——正弦波变换电路课采用非线性有源电路形成法即利用差分式放大电路来实现。
三角波差分放大电路正弦波