2013电子设计竞赛复试题波形发生器资料

合集下载

2013年全国电子设计竞赛赛题预测

2013年全国电子设计竞赛赛题预测

2013年全国电子设计竞赛赛题预测(练习版)单相正弦波变频电源(A )一、任务设计并制作一个单相正弦波变频电源,输出电压有效值为15~36V 可调,最大负载电流有效值为1A ,负载为电阻负载。

变频电源框图如下图所示。

二、要求1.基本要求(1)输出频率范围为20Hz ~100Hz ,且输出电压有效值为15V ~36V 可调的单相交流电;(2)输出电压波形应尽量接近正弦波,用示波器观察无明显失真;(3)当输入电压为198V ~242V ,负载电流有效值为0.5~1A 时,输出电压有效值应保持在15V ,误差的绝对值小于5%; (4)具有过流保护(输出电流有效值达1.5A 时动作),保护时自动切断输入交流电源。

2.发挥部分(1)当输入电压为198V ~242V ,负载电流有效值为0.5~1A 时,输出电压有效值应保持在15V ,误差的绝对值小于2%;(2)设计制作具有测量、显示该变频电源输出电压、电流、频率和功率的电路,测量误差的绝对值小于5%; (3)其它。

三、说明1.不能使用产生SPWM (正弦波脉宽调制)波形的专用芯片;2.必要时,可以在隔离变压器前使用自耦变压器调整输入电压;可用滑动变阻器或电阻箱模拟负载;3.输出功率可通过电流、电压的测量值计算。

四、评分标准液体转移监控装置(B)一、任务设计并制作一个液体转移监控装置,示意图如下图所示:放置两个盛水容器,分别为A容器和B容器,A容器盛有足量的水,B容器为空,底部中心挖一个出水圆孔。

从A容器转移水到B容器,使B容器中的水的重量达到预设值,并保持该状态60秒钟。

二、要求1.基本要求(1)制作一个数显装置,当系统开始执行抽水任务时,能实时显示B容器中水的重量和任务执行时间,任务结束后,计时停止;(2)通过键盘任意设定转移到B容器中的水的重量,设定范围为500克~1000克,调整时间范围为≤3分钟;(3)B容器中的水达到预设值后,保持该状态60秒钟。

(整理)历年安徽省电子设计大赛竞赛题目.

(整理)历年安徽省电子设计大赛竞赛题目.

“美亚光电”杯安徽省第一届大学生电子设计竞赛题任意波形发生器(A题)一、任务设计制作一个波形发生器,该波形发生器能产生正弦波、方波、三角波和由用户编辑的特定形状波形。

示意图如下:二、要求1、基本要求(1)具有产生正弦波、方波、三角波三种周期性波形的功能。

(2)用键盘输入编辑生成上述三种波形(同周期)的线性组合波形,以及由基波及其谐波(5次以下)线性组合的波形。

(3)具有波形存储功能。

(4)输出波形的频率范围为100 Hz ~ 20 kHz(非正弦波频率按10次谐波计算);频率可调,频率步进间隔≤100 Hz。

(5)输出波形幅度范围0 ~ 5 V(峰—峰值),可按步进0.1 V(峰—峰值)调整。

(6)具有显示输出波形的类型、频率(周期)的功能。

2、发挥部分(1)输出波形频率范围扩展至100 Hz~200 kHz。

(2)用键盘或其他输入装置产生任意波形。

(3)增加稳幅输出功能,当负载变化时,输出电压幅度变化不大于±3%(负载电阻变化范围:100 Ω~∞)。

(4)具有掉电存储功能,可存储掉电前用户编辑的波形和设置。

(5)特色与创新。

三、评分标准项目满分基本要求设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析。

50 实际制作完成情况50发挥部分完成第(1)项10 完成第(2)项15 完成第(3)项10 完成第(4)项10 特色与创新 5远程温湿度测量系统(B题)一、任务制作一个远程温湿度测量仪,该测试仪具有温湿度测量和远程显示等功能。

其结构框图如下:二、要求l、基本要求(1)通过可编程控制器、变换器和温湿度传感器采集温湿度数据并在LED上显示。

(2)温度误差<1℃,湿度误差<1%,温度测量范围0℃~120℃,湿度测量范围1%~99%。

(3)可用电池供电。

2、发挥部分(1)设计红外二极管发射电路和红外接收电路,实现温湿度数据的准确可靠发送和接收。

2013年全国大学生电子设计大赛(L题)杨

2013年全国大学生电子设计大赛(L题)杨

2013年全国大学生电子设计大赛(L题)杨摘要本设计为直流稳压电源及漏电保护装置,系统主要由MSP430-149单片机、升压电路、直流稳压电路、LCD显示电路及漏电保护装置四部分组成。

电路系统设计中以硬件电路为主体,实现了整机系统设计,达到设计任务书要求。

在电路中以电感升压后提供给稳压电路,使输出电压稳定为5V、电流恒定为1A;通过取样电阻对输出电压、电流采样后送入单片机进行A/D转换与计算,将输出功率在1062液晶进行实时显示输出功率;通过取样电阻的来比较电压,使关断元件继电器动作,从而达到漏电保护的目的。

本直流稳压电源及漏电保护装置具有电路结构简单、稳定度好、指标精度高等优点。

关键词:升压;稳压;MSP430单片机;继电器目录1系统方案 (1)1.1直流稳压电源方案论证与选择 (1)1.2升压电路方案论证与选择 (2)1.3电流取样及放大电路方案论证与选择 (4)1.4显示模块方案论证与选择 (5)1.5漏电保护装置实现方案论证与选择 (5)1.6 单片机系统方案论证与选择 (6)2系统理论分析与计算 (6)2.1直流稳压电源电路分析及设计 (6)2.2 漏电保护装置电路分析及设计 (8)2.3电路与程序设计 (9)3程序的设计 (13)3.1程序功能描述与设计思路 (13)3.2程序流程图 (13)4测试方案与测试结果 (14)4.1测试方案 (14)4.2 测试条件与仪器 (14)4.3 测试方法及结论 (15)总结 (16)附录:总电路原理图 (18)1系统方案设计并制作一台线性直流稳压电源和一个漏电保护装置,电路连接如图所示。

图中RL为负载电阻、R为漏电电流调整电阻、A为漏电流显示电流表、S为转换开关、K 为漏电保护电路复位按钮图1 直流稳压电源及漏电保护装置根据设计任务的要求,按图1所示系统结构,直流稳压电源及漏电保护装置主要由直流稳压电源、漏电保护装置、单片机系统控制及显示电路等几部分组成,为突出设计思路,这里分模块、分单元进行方案设计论述。

任意波形发生器

任意波形发生器

“美亚光电“杯安徽省首届大学生电子设计竞赛设计报告书作品名称:参赛学校:参赛成员:任意波形发生器(A题)合肥学院周海波刘亚军高超任意波形发生器摘要本系统的设计综合了EDA技术和单片机技术的二者之所长,实现了二者在性能、功能以及资源上的良好结合,整个系统可简略分为波形产生模块、单片机控制模块、LCD显示、键盘、幅度控制模块等功能模块。

采用直接数字频率合成(DDFS)技术,通过软件对其波形进行控制,实现多种波形的输出及组合。

该系统可实现的频率范围宽、幅度和频率精度高,并且实现电路简单,结构较优,利用液晶显示屏实现了良好的中文人机交互界面。

Abstract :The design of this system synthesized the advantages of EDA technology and Microcontroller technology ,and it ……The whole system is made up of the part of wave producer ,the controller of microcontroller ,the display part of LCD ,the keyboard and the controller of range and frequency .The system adopts the method of Direct Digital Frequency Synthesis (DDFS) , whose wave is controlled through software .A few kinds of waves and their combinations can be produced .We can get wide and accurate frequency and high range .At the same time ,this system has less sample circuit and better structure .The LCD that we used can provide us very clear menu when we communicate with the machine.目录一、方案论证与比较.......................................................................................................... - 4 -1.波形产生及频率合成模块.................................................................................... - 4 - 2.幅度控制模块........................................................................................................ - 5 - 3.显示模块................................................................................................................ - 5 - 4.波形存储模块........................................................................................................ - 6 - 二、原理分析...................................................................................................................... - 6 -1.DDS原理............................................................................................................... - 6 - 2.基本算法................................................................................................................ - 7 - 3.误差分析................................................................................................................ - 7 - 4.DDFS的特点......................................................................................................... - 8 -三、系统设计...................................................................................................................... - 8 -四、方案实现.................................................................................................................... - 10 -1.波形产生.............................................................................................................. - 10 - 2.频率控制.............................................................................................................. - 11 - 3.幅度控制.............................................................................................................. - 13 - 4.液晶显示、键盘输入.......................................................................................... - 13 - 5.波形存储.............................................................................................................. - 13 - 6.功率放大电路...................................................................................................... - 14 - 五、软件系统设计............................................................................................................ - 15 -程序设计流程图........................................................................................................ - 15 - 六、结果测量及分析........................................................................................................ - 16 -1.基本波形测试...................................................................................................... - 16 - 2.波形编辑测试...................................................................................................... - 17 - 3.波形存储测试...................................................................................................... - 17 -七、功能实现.................................................................................................................... - 17 -八、总结............................................................................................................................ - 18 -一、方案论证与比较1.波形产生及频率合成模块方案1:采用传统的模拟振荡电路的方法。

2013电赛题目(龙)

2013电赛题目(龙)

DC/DC变换和功率管理电路一、任务设计并制作一个DC/DC变换器,其结构框图如图1所示图1 电路框图二、要求1、基本要求(1) 基本规格:输入电压:+10V/DC (波动范围8~12V);输出电压:+2.5V/DC ~ +6.0V/DC(2) 基本技术指标:输出电压分8档,从+2.5V到+6.5V,每0.5V递增。

即(2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. 5.5, 6)效率:≥70% (以+2.5V/DC,1A测试为准)最大输出电流:2A;电压调整率:≤2%;电流调整率:≤2%(3) 可任意调到要求的一档输出电压,并用一定的方式显示出来。

(4) 可任意打开/关闭输出电压。

2、发挥部分(1) 控制并限制输出电流,分16档,从200mA~3A,每200mA一档递增。

可以任意设置到某一档,并以一种方式显示出来。

(2) 提高电路效率:≥80% (以+2.5V/DC, 2A测试为准)(3) 纹波:≤1% (以+2.5V/DC, 2A,20MHz示波器测试为准)(4) 按从低到高或从高到低顺序改变输出电压,每档间隔2~3秒,测试时空载。

三、评分标准1、DC/DC电路选择开关工作模式,可灵活选择具体方案;2、显示方式也可以灵活选择,以清楚明确为准;3、测试时可以用电子负载;4、测试输出纹波时,不能外加元件;5、管理电路部分也可灵活选择,最好用单片机作控制,并实施电源管理。

低频数字Q表一、任务设计制作一个数字式Q表,该Q表能够测量电感和电容的Q值,其示意图如下:1.基本要求(1)能够以1kHz的基准频率测量电感和电容的Q值。

(2)测量电路具有串联等效和并联等效两种模式。

(3)被测电感的范围为10μH ~100μH,被测电容的范围为0.1μF~10μF,Q值的显示范围为0.01~100。

(4)Q值的测量精度为±5%。

2.发挥部分(1)能够以1kHz~10kHz连续变化的基准频率测量Q值。

(2)测量Q值的同时自动识别电感和电容并测量出被测电感和电容的电感值和电容值。

历年电子设计大赛电赛题型汇总

历年电子设计大赛电赛题型汇总

第一部分电源与信号源类
课题1 简易数控直流电源
课题2 直流稳定电源
课题3 数控直流电流源
课题4 实用信号源的设计和制作
课题5 三相正弦波变频电源
课题6 开关稳压电源
第二类仪器仪表及放大器类
课题1 实用低频功率放大器
课题2 简易电阻、电容和电感测试仪课题3 简易数字频率计
课题4 测量放大器
课题5 数字式工频有效值多用表
课题6 频率特性测试仪
课题7 波形发生器
课题8 高效率音频功率放大器
课题9 电压控制LC振荡器
课题10 宽带放大器
课题11 低频数字式相位测量仪
课题12 简易逻辑分析仪
课题13 正弦信号发生器
课题14 集成运放参数测试仪
课题15 简易频谱分析仪
课题16 音频信号分析仪
课题17 数字示波器
课题18 程控滤波器
第三类数据采集与处理类
课题1 多路数据采集系统
课题2 简易数字存储示波器
课题3 数据采集与传输系统
第四类高频电子线路(无线电)类课题1 简易无线电遥控系统
课题2 调幅广播收音机
课题3 短波调频接收机
课题4 调频收音机
课题5 单工无线呼叫系统
课题6 无线识别装置
第五类控制类
课题1 水温控制系统
课题2 自动往返电动小汽车课题3 简易智能电动车
课题4 液体点滴速度监控装置课题5 悬挂运动控制系统
课题6 电动车跷跷板。

基于FPGA的信号发生器设计..

基于FPGA的信号发生器设计..

2013年全国大学生电子设计竞赛基于FPGA的信号发生器设计题目:信号发生器班级: xxxxxxxxxxxx成员: xxx指导老师: xxx2013年7月30日目录一、设计要求 (4)1. 基本要求 (4)二、设计方案 (4)三、系统基本原理 (5)3.1函数信号发生器的几种实现方式 (5)3.1.1程序控制输出方式 (5)3.1.2 DMA输出方式 (6)3.1.3可变时钟计数器寻址方式 (6)3.1.4直接数字频率合成方式 (7)3.2频率合成器简介 (7)3.2.1频率合成技术概述 (7)3.2.2频率合成器主要指标 (8)2.3 DDS原理 (9)3.3.1相位累加器 (9)3.3.2波形ROM (11)3.3.3 DDS频率合成器优缺点 (11)四、单元模块设计 (12)4.1系统框图 (12)4.2相位累加器与相位寄存器的设计 (13)4.3波形ROM的设计 (14)4.4频率控制模块的设计 (17)4.5 D/A转换器 (18)4.6滤波模块 (20)五、系统源程序 (20)5.1 Verilog HDL 源程序: (20)5.2 STM32 源程序: (24)摘要直接数字频率合成DDS(Direct Digital Synthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生产技术发展的一种新的频率合成技术。

与第二代基于锁相环频率合成技术相比,DDS具有频率切换时间短、频率分辨率高、相位可连续变化和输出波形灵活等优点,因此,广泛应用于教学科研、通信、雷达、自动控制和电子测量等领域。

该技术的常用方法是利用性能优良的DDS专用器件,“搭积木”式设计电路,这种“搭积木”式设计电路方法虽然直观,但DDS专用器件价格较贵,输出波形单一,使用受到一定限制,特别不适合于输出波形多样化的应用场合。

随着高速可编程逻辑器件FPGA的发展,电子工程师可根据实际需求,在单一FPGA上开发出性能优良的具有任意波形的DDS系统,极大限度地简化设计过程并提高效率。

A题 波形发生器

A题 波形发生器

2014年湖南理工学院大学生电子技能设计竞赛试题
A题波形发生器
一、题目要求
设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生电路。

设计制作要求如下:
1、仅使用一片555芯片和一片通用四运放324芯片,不能外加555和324芯片,不能使用其他任何器件或芯片,可使用电阻、电容和电位器等无源器件。

2、同时四通道输出,每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形,每通道输出的负载电阻均为600欧姆。

3、四种波形的频率关系为1:1:1:3(3次谐波);脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ输出频率范围为8kHz~10kHz.,输出的电压幅度峰峰值为1V。

正弦波Ⅱ输出频率范围为24kHz~30kHz.,输出的电压幅度峰峰值为9V。

脉冲波、锯齿波和正弦波输出波形应无明显失真。

(使用示波器测量时)。

频率误差不大于10%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%。

脉冲波占空比可调整。

4、电源只能选用+10V单电源,由稳压电源供给。

不得使用额外的电源。

5、要求预留脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ和电源的测试端子。

6、每通道输出的负载电阻600欧姆。

应标示清楚、置于明显位置,便于检查。

二、评分标准。

  1. 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. 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. 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)。

波形发生器徐威(宁波大学信息科学与工程学院,浙江宁波315211)摘要:使用题目指定的综合测试板上的NE555芯片和一片四运放LM324芯片制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、一次和三次正弦波。

进行方案设计,制作出实际电路使其达到实验要求的各项指标。

一、设计任务与要求使用题目指定的综合测试板上的NE555芯片和一片四运放LM324芯片,设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生电路。

给出方案设计、详细电路图和现场自测数据及波形。

设计制作要求如下:1、同时四通道输出、每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形,每通道输出的负载电阻均为600欧姆。

2、四种波形的频率关系为1:1:1:3(3次谐波);脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ输出频率范围为8KHz~10KHz,输出电压幅度峰峰值为1V;正弦波Ⅱ输出频率范围为24KHz~30KHz,输出电压幅度峰峰值为9V。

脉冲波、锯齿波和正弦波输出波形应无明显失真(使用示波器测量时)。

频率误差不大于10%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%。

脉冲波占空比可调整。

3、电源只能选用+10V单电源,由稳压电源供给,不得使用额外电源。

4、要求预留脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ和电源的测试端子。

5、每通道输出的负载电阻600欧姆应标清楚、至于明显位置,便于检查。

6、翻译:NE555和LM324的数据手册(器件描述、特点、应用、绝对参数、电参数)。

二、方案设计与论证1.原始方案:在使用Multisim进行仿真设计的阶段,我想出了两种原始方案,两种方案的大体思路如下。

方案一:使用NE555芯片构成多谐振荡器,输出方波,通过锯齿波发生电路产生锯齿波,然后通过一个KHz f H 10=的低通滤波器,通过滤波产生一次,8KHz 到10KHz 的正弦波,然后再让锯齿波通过一个24KHz~30KHz 的带通滤波器,输出三次正弦波。

其中滤出三次谐波的理论依据是,由于锯齿波是一个关于t 的周期函数,并且满足狄里赫莱条件:在一个周期内具有有限个间断点,且在这些间断点上,函数是有限值;在一个周期内具有有限个极值点;绝对可积。

则有如下公式(1)成立。

称为积分运算()t f 的傅里叶变换()()dt e t f w F jwt -∞∞-⎰=根据欧拉公式2cos 000tjw t jw e e t w -+=就可以方案二:使用功放构成文森桥式震荡电路,产生出8KHz~10KHz 的正弦波。

接着是用NE555芯片,搭建出施密特触发电路,产生脉冲波输出;将脉冲波分别输入一个KHz f H 10=的低通滤波器和24KHz~30KHz 的带通滤波器电路中,产生一次和三次正弦波。

2.总体方案设计与论证:最初方案设计的大体思路在方案一和方案二之间犹豫不决,于是将两个电路的大体电路都进行了简单的设计,发现方案二存在很多的问题很难解决。

问题一:如果使用文森桥式震荡器产生正弦波,改变震荡频率就需要改变RC 常数,要同时改变两个R (在实际电路中,同时改变两个电容的值是很复杂的,而且这样也无法得到一个8KHZ~10KHz 的连续的频率),需要双滑动变阻器并且要保证滑动变阻器改变的值完全相同,有一定困难。

问题二:NE555芯片搭建出来的是一个简单的施密特触发器,输入正弦波之后,输出的脉冲波的占空比是不可以调整的,不满足实验要求的占空比可调的条件。

要是施密特触发器产生的脉冲波的占空比可调会是该电路进一步复杂化。

问题三:LM324芯片的功放不够,由于有Ω600负载电阻的限制,输出波形的峰峰值不能简单的通过电阻的分压来实现。

鉴于方案二存在的问题能以解决,我们就确定选择方案一的整体思路进行方案的设计。

3.单元电路的设计与论证:(1)脉冲波产生电路脉冲波由NE555芯片搭建的多稳态谐振器振动产生,频率可调,为KHz 8~KHz 10参考NE555芯片使用手册可知,芯片输出波形的峰峰值为10V左右。

使用Multisim仿真的脉冲波产生电路如下图1所示。

图1 脉冲波发生电路利用软件进行波形的仿真,得到脉冲波的图形如图2所示(2)锯齿波发生电路在锯齿波发生电路的设计中,原始方案是采用教材中的锯齿波发生电路,是通过调整积分电路的正向和反向时间常数的不同,对输入信号的脉冲波进行积分产生锯齿波(该电路是需要二极管的)。

开始是按照这个思路进行仿真的。

因为要同时调整正向和反向积分的时间常数,于是我们就想可以在调整脉冲波的输出频率的时候,只改变高电平或者低电平的持续时间,然后在锯齿波发生电路中选取合适的电容值,然后就可以讲正向或者反向的电阻值固定,只改变另一方向的电阻值就可以了。

见图3是该方案的仿真电路。

图3 锯齿波产生电路见图1,是用NE555产生出脉冲波,然后通过锯齿波产生电路,这里仿真没有选择功放为LM324,未考虑Ω600的负载电阻以及输出的峰峰值。

脉冲波和锯齿波发生电路的参数取值如下ufC C C K R R K R K R R K R K R K R K R 01.0)(4700)(3510910.123212087654321===Ω=Ω=Ω=Ω==Ω=Ω=Ω=Ω=电位器电位器根据NE555芯片的使用手册,有以下有用公式:BA BL H H B A B A L H B L B A H R R R t t t cycle duty waveform Output CR R frequency C R R t t period CR t C R R t 21___)2(44.1)2(693.0)(693.0)(693.0+-=+=+≈+=+==+=根据以上的公式,就可以计算出理论上的各种参数:uSt uSt uS t KHz f KHz f L H H 9.61001.0101693.08.1171001.0)10110)412((693.01.901001.0)1011012(693.029.101001.0)10121012(44.181001.0)101210)412((44.163633633633max633min max min =⨯⨯⨯⨯==⨯⨯⨯+⨯+==⨯⨯⨯+⨯==⨯⨯⨯⨯+⨯==⨯⨯⨯⨯+⨯+=-----在对锯齿波进行仿真的时候,发现波形有些失真,上网查阅资料后得知要是RC 常数跟脉冲波的时间相匹配才行。

)(L H t t RC 或=去锯齿波发生电路的参数选择及计算过程如下:Ω=⨯⨯=Ω=⨯⨯=Ω=⨯⨯===6901001.0109.68.111001.0108.11791001.0101.90t uf 01.06-6-26-6-16-6-1H1max min R K R K R C R C 由取 如图1所示,1R 为一个ΩK 9电阻和一个ΩK 3电位器组成,2R 取Ω700 仿真结果见图4的锯齿波。

图4 锯齿波仿真波形从图4的波形中算出锯齿波的峰峰值为 V Div Div V 4.42.2/2=⨯由于要求负载电阻为Ω600,不能直接进行分压来控制峰峰值为V 1,再用功放来满足峰峰值的要求的话,LM324的四功放无法满足整个电路的需求,因此这种锯齿波的单元电路就被放弃了,需要进行改进。

在老师的提醒下,我发现了在NE555芯片构成的脉冲波发生电路中就有锯齿波,只需要在该处输出,然后调整峰峰值便可以得到要求的锯齿波。

改进后的电路仿真图如下图5。

图5 改进后的脉冲波和锯齿波发生电路改进后的电路对脉冲波发生电路的参数也进行了调整,让脉冲波的占空比接近一半。

锯齿波发生电路是一个反向比例运算电路,由公式⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=RR u fo u参数的选择如下:Ω=Ω==K R K R V u f o 35101取由对该电路进行软件仿真得到理论上的锯齿波波形,见图6。

图中另一个波形是NE555芯片的输出波形。

图6 改进电路后的脉冲波和锯齿波的仿真波形得到的锯齿波的峰峰值约为V 1,频率与NE555芯片产生的脉冲波频率保持一致,满足实验要求,就完成了锯齿波波形发生电路的理论设计。

(3)正弦波发生电路在电路的设计初期,一次正弦波,也就是KHz 8~KHz 10的正弦波发生电路是采用的是截止频率为KHz f c 10=的二阶压控电压源低通滤波器,电路图见下图图7 二阶压控电压源低通滤波器原理图根据截至频率KHz f c 10=,查图确定电容的标称值图8 二阶压控电压源低通滤波电路参数选取参考图取nF C 3.3=查表确定电容1C 的值,以及1=K 时对应的电阻。

v A1 2 4 6 8 101R 1.422 1.126 0.824 0.617 0.521 0.462 1R5.399 2.250 1.537 2.051 2.429 2.742 1R 开路6.752 3.148 3.203 3.372 3.560 1R 06.752 9.444 16.012 23.602 32.038 1RC 33.0CC 2C 2C 2C 2表1 二阶压控电压源低通滤波器参数表因为低通滤波器的输入直接从锯齿波发生电路的输出端引入,峰峰值为V 1,所nFnF C C K R K R A v 13.333.033.0399.5422.11121=⨯==Ω=Ω==将上列阻值乘以计算出来的K 值。

Ω≈⨯=Ω≈⨯=K R K R 163399.543422.121进行电路仿真后电路图如图图9 二阶压控电压源低通滤波器仿真电路图9下部分就是二阶压控电压源低通滤波器电路(一次正弦波产生电路),蓝色的线分别是滤波器的输入和输出端,其中输入端是锯齿波发生电路的输出端,即输入峰峰值为V1的锯齿波。

图10 一次正弦波仿真波形图中,上部分波形是输入的峰峰值为V1的锯齿波,下部分是一次正弦波,频率与锯齿波保持一致,但是峰峰值没有达到实验要求的V1,有所衰减。

于是对电路的参数重新选择。

nFnF C C K R K R K R K R A v 13.333.033.0203752.6203752.68.63250.23.33126.1214321=⨯==Ω≈⨯=Ω≈⨯=Ω≈⨯=Ω≈⨯==修改后的仿真电路图如下图11 改进后的二阶压控电压源低通滤波电路再次进行波形的仿真,结果如下图:图12 改进后的一次正弦波仿真波形从仿真结果可以发现,波形的峰峰值又超过了V 1,对电路进行理论分析,发现因为使用的单电源,偏置电阻ΩK 10影响了原本与地直接只有ΩK 10的3R 的阻值,串上了偏置电阻。

根据二阶压控电压源电路的放大倍数公式341R R A v +=进行电阻的调整。

取Ω=K R 1003得到的满足条件的峰峰值为V 1的一次正弦波。

上面的波形是从锯齿波发生电路输出的锯齿波,下面的是经过低通滤波器之后产生的一次正弦波波形,两个波形的峰峰值单位都是Div V /5,可知波形在KHz KHz 10~8的仿真结果都满足实验要求。

相关文档
最新文档