(完整word版)基于LM324的简易信号发生器的设计
lm324产生方波经典电路

lm324产生方波经典电路
LM324是一款四路运算放大器,它可以用于产生方波的电路设计。
以下是一个使用LM324产生方波的经典电路:
1. 使用其中一路运算放大器(比如使用LM324的第一路运算放大器)进行比较:
- 将一个三角波或正弦波输入到运算放大器的正输入端(将波形信号接入运放的非反相输入端)。
- 将一个可变电阻接入运算放大器的负输入端(将负输入端接上一个可变电位器)。
- 使用负反馈连接,将该运算放大器的输出接入至其负输入端。
2. 使用确定的电阻值和电位器调整电压,这样可以根据电压是否超过比较器的参考电压来产生方波。
- 当正输入端电压超过负输入端电压,运放输出为高电平。
- 当正输入端电压低于负输入端电压,运放输出为低电平。
- 由于负输入端电压可通过改变电位器的值来控制,因此可以调整输出方波的频率和占空比。
这是一个简单的基于LM324的方波产生电路示例。
根据具体的需求和电路设计要求,可能需要进行一些调整和优化。
函数信号发生器设计书

摘要:本作品以ATmega16单片机为控制核心,产生各种波形(如正弦波等)的数字信号,利用DAC0832芯片把各种数字信号进行D/A转换,转换成模拟信号,然后再经过LM324进行放大,从而输出各种信号。
关键词:ATMEGA16,DAC0832,LM324,A/D转换,波形;设计要求:1.基本要求(1)能输出频率f=20Hz~2kHz并连续可调的正弦波,三角波和方波。
正弦波:峰-峰值 Vp-p ≈3V; 三角波:Vp-p≈5V; 方波: Vp-p≈10V(2)能输出频率f=20Hz~500Hz并连续可调的锯齿波和矩形波锯齿波:Vp-p≈3V ,负斜率连续可调;矩形波:Vp-p≈12V,占空比为50%~90%并连续可调2.扩展功能(1)增加其他输出波形产生电路,如阶梯波等。
(2)可通过键盘设定信号输出频率,并加入显示电路,将测试频率结果显示出来。
(3)正弦波和脉冲波的频率可自动步进,步长为1 Hz。
(4)正弦波和脉冲波的幅度可步进调整,调整范围为100mV~3V,步长为100 mV。
(3)可以根据用户设计需求产生任意波形。
具体方案:采用直接数字频率合成,用单片机作为核心控制部件,产生各种波形(如正弦波等)的数字信号,利用DAC0832芯片把各种数字信号进行D/A转换,转换成模拟信号,然后再经过LM324进行放大,从而输出各种信号。
DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。
与微处理器完全兼容。
这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。
D/A 转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
LM324系列器件为价格便宜的带有真差动输入的四运算放大器。
与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。
该四放大器可以工作在低到 3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。
共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
课设报告——简易信号发生器

简易信号发生器设计摘要随着电子技术的飞快发展,单片机也应用得越来越广泛,基于单片机的智能仪器的设计技术不断成熟。
单片机构成的仪器具有高可靠性,高性价比。
单利用单片机采用程序设计方法来产生波形,线路相对简单,结构紧凑,价格低廉,频率稳定度高,抗干扰能力强等优点,而且还能对波形进行细微的调整,改良波形,易于程序控制。
只要对电路稍加修改,调整程序,就能实现功能的升级。
本系统利用单片机AT89C51采用程序设计方法产生正弦波、三角波、方波、锯齿波四种波形,再通过D/A转换器DAC0832将数字信号转换成模拟信号,滤波放大,最终由示波器显示出来,并通过按键来控制四种波形的类型选择。
本次设计主要由信号发生模块、数模转换模块和仿真模块。
关键词:单片机;数模转换;液晶显示屏目录第1章概述 (1)第2章系统总体方案选择 (1)2.1 系统硬件设计图 (1)2.2系统软件设计 (1)第3章各单元硬件设计及工作原理 (2)3.1单片机最小系统的设计 (2)3.2 函数信号发生器的设计 (2)3.2.1DAC0832芯片工作方式的选择 (2)3.2.2DAC0832芯片外围电路的设计 (2)3.3LCD12864显示屏 (3)3.3.1LCD12864与LCD1602的区别 (3)3.3.2LCD12864显示屏原理及其硬件设计 (3)第4章软件设计与说明 (3)4.1软件设计思路 (3)4.2波形数据输出程序设计 (4)4.3LCD12864显示程序设计 (5)第5章调试结果及其说明与使用说明 (6)5.1调试过程中遇到的问题 (6)5.1.1LCD12864显示问题 (6)5.1.2幅值调节问题 (6)5.2使用说明 (6)第6章总结 (7)第7章参考文献 (8)附录 (9)第1章概述在本系统中,设计的要求为产生三角波、正弦波、方波信号,要求频率和幅值可调。
并且显示内容可以在LCD显示出来,在本系统中,主控为AT89C51单片机,D/A 转换芯片采用的为ADC0832,LCD显示屏采用LCD12864,本系统设置有三个控制按键,分别为频率转换按键、波形切换按键、幅值切换按键,通过这三个按键,可以对输出的波形进行控制,波形幅值为0—5V,分为5个幅值挡位,频率范围为40Hz—400Hz,分为50个频率挡位。
简易信号发生器的设计实现

EDA课程设计简易信号发生器的设计实现小组成员:XXXXXXXXXXX专业:XXXXX学院:机电与信息工程学院指导老师:XXXXXX完成日期:XX年XX月XX日目录引言 (3)一、课程设计内容及要求 (3)1、设计内容 (3)2、设计要求 (3)二、设计方案及原理 (3)1、设计原理 (3)2、设计方案 (4)(1)设计思想 (4)(2)设计方案 (4)3、系统设计 (5)(1)正弦波产生模块 (5)(2)三角波产生模块 (6)(3)锯齿波产生模块 (6)(4)方波产生模块 (6)(5)波形选择模块 (6)(6)频率控制模块 (6)(7)幅度控制模块 (6)(8)顶层设计模块 (7)三、仿真结果分析 (7)波形仿真结果 (7)1、正弦波仿真结果 (7)2、三角波仿真结果 (8)3、锯齿波仿真结果 (8)4、方波仿真结果 (8)5、波形选择仿真结果 (9)6、频率控制仿真结果 (9)四、总结与体会 (10)五、参考文献 (10)六、附录 (11)简易信号发生器引言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范的应用。
它能够产生多种波形,如正弦波、三角波、方波、锯齿波等,在电路实验和设备检验中有着十分广范的应用。
本次课程设计采用FPGA来设计多功能信号发生器。
一、课程设计内容及要求1、设计内容设计一个多功能简易信号发生器2、设计要求(1)完成电路板上DAC的匹配电阻选择、焊接与调试,确保其能够正常工作。
(2)根据直接数字频率合成(DDFS)原理设计正弦信号发生器,频率步进1Hz,最高输出频率不限,在波形不产生失真(从输出1KHz正弦转换为输出最高频率正弦时,幅度衰减不得大于10%)的情况下越高越好。
频率字可以由串口设定,也可以由按键控制,数码管上显示频率傎。
(3)可以控制改变输出波形类型,在正弦波、三角波、锯齿波、方波之间切换。
(4)输出波形幅度可调,最小幅度步进为100mV。
二、设计方案及原理1、设计原理(1)简易信号发生器原理图如下2、设计方案(1)设计思想本设计基于VHDL编程,采用模块化电路进行整合。
lm324

LM324介绍LM324是一款通用运算放大器(Op Amp),常用于模拟电路设计和信号处理应用。
由德州仪器(Texas Instruments)公司开发和生产。
LM324是一款低成本、低功耗、高增益、宽带宽的运算放大器。
它可以与多种被动和有源元件结合使用,以实现各种电路功能。
该文档将介绍LM324的主要特性、引脚功能、电气参数和应用案例。
特性低成本LM324是一款低成本的运算放大器,适合于大规模生产和成本敏感的应用。
由于其经济实惠,LM324在许多低功耗应用中得到广泛应用。
低功耗LM324具有低功耗特性,工作电压范围在3V到32V之间。
这使得它在需要长时间运行的低功率应用中非常有用,例如电池供电的设备和便携式仪器。
高增益LM324具有高增益,通常可达100dB以上。
这意味着它可以放大微弱信号,以便更好地进行信号处理和检测。
高增益特性使得LM324非常适合于精密测量和控制应用。
宽带宽LM324的带宽范围广泛,可满足许多应用的需求。
其带宽一般在1MHz到1.5MHz之间。
这使得LM324在多种信号处理应用中表现出色,包括音频放大器、通信系统、滤波器和控制环路等。
引脚功能LM324共有14个引脚,以下是其主要功能的解释:1.VCC+:正电源接入脚,供给运算放大器的正电压。
2.IN+:正输入端,接收待放大信号的正极。
3.IN-:负输入端,接收待放大信号的负极。
4.VCC-:负电源接入脚,供给运算放大器的负电压。
5.OUT1:输出1,会根据输入值进行放大并输出。
6.OUT2:输出2,会根据输入值进行放大并输出。
7.OUT3:输出3,会根据输入值进行放大并输出。
8.OUT4:输出4,会根据输入值进行放大并输出。
9.NC:无连接脚,不应连接到其他引脚或外部电路。
10.VEE:负电池供电引脚,用于提供负电源电压。
11.IN4-:第四个输入的负极。
12.IN4+:第四个输入的正极。
13.IN3-:第三个输入的负极。
简易信号发生器设计

摘要波形发生器是一种常用的信号源,广泛地应用于电子电路、自动控制系统和教学实验等领域。
本次课程设计使用的AT89C51 单片机构成的发生器可产生锯齿波、三角波、正弦波等多种波形,波形的周期可以用程序改变,并可根据需要选择单极性输出或双极性输出,具有线路简单、结构紧凑等优点。
在本设计的基础上,加上按钮控制和LED显示器,则可通过按钮设定所需要的波形频率,并在LED上显示频率、幅值电压,波形可用示波器显示。
用AT89C51单片机采用程序设计方法构成的波形发生器,可产生方波、三角波、正弦波,再通过DA转换器DAC0832将数字信号转换成模拟信号,并通过LM324集成运放把信号放大,通过示波器将波形显示在屏幕上。
波形的周期可用程序改变,此设计具有线路简单、结构紧凑、性能优越等特点。
通过仿真测试,其性能指标达到了设计要求,均达到了课程设计的目的。
数字信号可以通过数/模转换器转换成模拟信号,因此可通过产生数字信号再转换成模拟信号的方法来获得所需要的波形。
AT89C51单片机本身就是一个完整的微型计算机,具有组成微型计算机的各部分部件:中央处理器CPU、随机存取存储器RAM、只读存储器ROM、I/O接口电路、定时器/计数器以及串行通讯接口等,只要将AT89C51再配置键盘及其接口、显示器及其接口、数模转换及波形输出、指示灯及其接口等四部分,即可构成所需的波形发生器,其信号发生器构成原理框图如下图所示。
图1.1 信号发生器原理框图AT89C51是整个波形发生器的核心部分,通过程序的编写和执行,产生各种各样的信号,当数字信号电路到达转换电路,将其转换成模拟信号也就是所需要的输出波形。
并经过滤波放大电路将波形输出出来。
1、运用keil软件对程序进行编写,运行程序,并进行程序修改。
2、运用protues软件进行硬件电路仿真设计。
3、将程序下载到仿真单片机中,并观测输出波形。
4、对程序进行修改,再次运行仿真软件,直到输出理想的波形。
一种简易信号发生器的设计与仿真

收稿日期:2019-08-27基金项目:国家科技部中国-马其顿政府间科技合作项目;辽宁省教育厅项目(LZ2016006)作者简介:葛振澎(1999—),辽宁辽阳人,自动化专业在读本科生,曾获国家奖学金、校特等综合奖学金;通信作者:颜闽秀(1972—),女,福建仙游人,副教授,博士,研究方向:滑模控制,可再生能源建模与优化。
一种简易信号发生器的设计与仿真葛振澎,颜闽秀(沈阳化工大学信息工程学院,辽宁沈阳 110142)摘要:信号发生器是电子实验室最常见仪表之一,在工程和教学中有广泛应用。
本信号发生器以差动输入四运算放大器LM324为核心,主要运用模拟运算电路,可以产生正弦波、方波、三角波和单次脉冲信号。
设计的创新之处在于增加输出调整电路并整合单脉冲发生功能。
在Multisim14.0环境下进行仿真分析验证了设计方案的可行性。
这种信号发生器具有原理易懂、容易调试、成本低廉等优点,可作为高等院校电子技术教学、电子课程设计和电子创新大赛的参考电路。
关键词:信号发生器;集成运放;电子仿真;Multisim中图分类号:TN710.1;TM935 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2019)22-0150-04DesignandSimulationofSimpleSignalGeneratorGeZhenpeng,YanMinxiu(SchoolofInformationEngineering,ShenyangUniversityofChemicalTechnology,Shenyang 110142,China)Abstract:Signalgeneratorsareoneofthemostcommoninstrumentsinelectroniclaboratoriesandarewidelyusedinengineeringandteaching..WiththedifferentialinputquadoperationalamplifierLM324asthecore,asimplesignalgeneratorcapableofgeneratingsinewave,squarewave,trianglewaveandsinglepulseisdesignedbyusingthecombinationofanalogoperationcircuits..Theinnovationofthedesignistoincreasetheoutputadjustmentcircuitandintegratethesinglepulsegenerationfunction..SimulationanalysisintheMultisim14.0environmentverifiedthefeasibilityofthedesign..Thesignalgeneratorhastheadvantagesofeasytounderstand,easytodebug,lowcostandcanbeusedasareferencecircuitforelectronictechnologyteaching,electroniccoursedesignandelectronicinnovationcompetitionincollegesanduniversities.Keywords:signalgenerator;operationamplifier;electronicsimulation;Multisim 信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实际和科技领域中有着广泛的应用。
LM224LM324中文资料Word版

四运算放大器芯片LM124/LM224/LM324中文资料2010-01-30 11:41:29| 分类:电子元件资料 | 标签: |字号大中小订阅四运算放大器芯片LM124/LM224/LM324中文资料LM124/LM224/LM324是四运放集成电路,它采用14管脚双列直插塑料(陶瓷)封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM124/LM224/LM324的引脚排列见图2。
图一图二 lm324功能引脚图图3 LM324/LM124/LM224集成电路内部电路图 1/4主要参数:参数名称测试条件最小典型最大单位输入失调电压U0≈1.4V RS=0-2.07.0mV输入失调电流--5.050nA输入偏置电流--45250nA大信号电压增益U+=15V,RL=5kΩ88k100k--电源电流U+=30V,Uo=0,RL=∞ 1.53.0-mA共模抑制比Rs≤10kΩ6570-dB极限参数:LM124为陶瓷封装符号参数LM124LM224LM324单位VccSupply Voltage 电源电压±16 or 32VViInput Voltage 输入电压-0.3 to +32VVidDifferential Input Voltage -(*) 差分输入电压+32+32+32VPtotPower Dissipation功耗后缀N Suffix500500500mW后缀D Suffix-400400-Output Short-circuit Duration -(note 1)Infinite-IinInput Current (note 6) 输入电流505050mAToperOperating Free Air Temperature Range 工作温度-55 to +125-40 to +1050 to +70℃TstgStorage Temperature Range 储存温度范围-65 to +150-65 to +150-65 to +150℃由于LM124/LM224/LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
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模拟电子技术研究性学习论文基于LM324的简易函数发生器的设计学院:电子信息工程学院专业:通信工程学生姓名:学号:指导教师:白双2014 年06 月03 日中文摘要信号发生器广泛应用于电子工程、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。
本文设计了以运算放大器LM324为核心器件的一个能产生正弦波、矩形波、三角波的简易低频信号发生器。
通过对电路分析,确定了元器件的参数,并利用Multisim软件仿真电路的理想输出结果。
关键词:信号发生器、RC桥式振荡电路、运算放大器AbstractSignal generator is widely used in measurement, communication, auto-control and other electric fields. This paper using operational amplifier LM324 as core device to design a simple low-frequency signal generator, which can generate sine, square, triangular. The parameters of the circuit are tested and recognized. Multisim software simulates the output of the three waves.Keywords:signal generator, RC bridge oscillator circuit, operational amplifier目录第一章引言 (3)第二章原理分析 (3)2.1RC振荡电路 (3)2.2过零比较器 (4)2.3积分运算电路 (5)2.4LM324运算放大器 (5)第三章电路设计 (7)3.1正弦波发生模块 (7)3.2矩形波发生模块 (7)3.3三角波发生模块 (8)第四章电路的仿真与调试 (8)第五章总结 (10)参考文献 (11)第一章引言信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。
按照信号波形可分为正弦信号、函数信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。
电路的搭建可以采用由运算放大器及分离元件,或是单片集成函数发生器构成。
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。
本文以带有差动输入的四运算放大器LM324为核心器件,通过RC桥式正弦波振荡电路产生正弦波。
正弦波频率可通过调整电阻及电容实现输出信号频率在200Hz~20kHz之间的变换。
再通过电压跟随器输出正弦波,正弦波通过零比较器整形为方波,方波经过积分运算电路整形为三角波。
输出的方波三角波频率与正弦波频率相同。
这样设计出来的低频信号发生器结构简单、实现方便、经济实用,信号的频率与幅度均可以调节,波形稳定,失真度小,可满足基础模拟电路实验的要求。
第二章原理分析2.1 RC振荡电路采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。
因为对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的,故RC振荡电路在科学研究、实验教学、工程实践中都有广泛应用。
常用的RC振荡电路有相移式和桥式两种。
其中RC移相式振荡器具有电路简单、经济方便等优点,但选频作用较差,振幅不够稳定,频率调节不便,因此一般用于频率固定、稳定性要求不高的场合。
而RC桥式振荡器是将RC串并联选频网络和放大器结合起来构成的RC振荡电路,其中放大器件可采用集成运算放大器,其原理图如图2.1.1所示。
图2.1.1 RC桥式振荡器原理图RC 串并联选频网络接在运算放大器的输出端和同相输入端之间,构成正反馈,R f 、R 1接在运算放大器的输出端和反相输入端之间,构成负反馈。
正反馈电路和负反馈电路构成一文氏电桥电路,运算放大器的输入端和输出端分别跨接在电桥的对角线上,所以,把这种振荡电路称为RC 桥式振荡电路[3]。
在电路中,振荡信号由同相端输入,故构成同相放大器,输出电压Uo 与输入电压Ui 同相,其闭环电压放大倍数等于11R R U U A f i o U +==………………………………(2.1.1) 而RC 串并联选频网络在RC /10==ωω时,反馈系数3/1=u F 。
所以,只要()3/11>+=R R A f U 即12R R f >,振荡电路就能满足自激振荡的振幅和相位起振条件,产生自激振荡,振荡频率为:RC π210=f ……………………………………(2.1.2)采用双联可调电位器或双联可调电容器即可方便地调节振荡频率。
在常用的RC 振荡电路中,一般采用切换高稳定度的电容来进行频段的转换(频率粗调),再采用双联可变电位器进行频率的细调[4]。
且由运放构成的RC 串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。
所以本文选用RC 桥式振荡器产生低频正弦信号,具有波形稳定、失真度小的特点。
2.2 过零比较器过零比较器被用于检测一个输入值是否是零。
原理是利用比较器对两个输入电压进行比较。
两个输入电压一个是参考电压Vr ,一个是待测电压Vu 。
一般Vr 从正相输入端接入,Vu 从反相输入端接入。
根据比较输入电压的结果输出正向或反向饱和电压。
当参考电压已知时就可以得出待测电压的测量结果,参考电压为零时即为过零比较器。
过零比较器原理图及传输特性如图2.2.1所示。
图2.2.1 过零比较器原理图及传输特性在本文设计的简易信号发生器中,RC 桥式振荡电路产生的正弦波信号经过过零比较器后便可产生矩形波[1]。
2.3 积分运算电路积分运算电路是模拟电路中应用较为广泛的一种功能电路,其原理图如图2.3.1所示。
图2.3.1 积分运算电路原理图其中,输入信号u i 经输入电阻R 接入运放反向输入端,电容C 接在负反馈回路中。
与反向比例运算电路相比,只是将其中的反馈电阻用电容来代替。
因此积分运算电路也属于反向输入电路。
运用理想运放反向输入时的“虚短”和“虚断”的概念,有:CR i R i i R u i ==/……………………………………(2.3.1) 在i C 作用下电容C 两端的电压u C 为:⎰⎰==dt u RC dt i C u i C C 11……………………………(2.3.2) 由于输出电压即为电容两端电压,但电压极性相反,可得输出电压与输入电压的关系为: ⎰-=dt u RC u i o 1…………………………………(2.3.3)可知输出信号与输入信号呈积分关系,积分时间常数RC 由电路元件参数决定。
积分器除了可以进行数学运算外,在电子技术中常用作波形变换。
若输入信号是一矩形波,其幅值为U im ,频率为f ,则输出信号为一三角波,其幅值为:RCU f RC U T U im im om ⋅=⋅=212……………………………(2.3.4) 在本文设计的简易信号发生器中,矩形波经过积分运算电路后即可输出三角波[2]。
2.4 LM324运算放大器LM324集成芯片由四组运算放大器构成,其优点相较于标准运算放大器而言,电源电压工作范围更宽,静态功耗更小,因此在生活中有着极为广泛的应用。
LM324的四组运算放大器完全相同,除了共用工作电源外,四组器件完全独立。
以其中一组运算放大器为例分析,其内部电路共由两级电路构成,其耦合方式为电容耦合,这使得两级电路的直流工作状态相互独立,互不影响。
其管脚图如下。
图2.4.1 LM324运算放大器管脚图信号发生器是LM324运算放大器的典型应用,所以采用带有差动输入的四运算放大器LM324为核心器件,通过RC桥式振荡电路产生正弦波,然后通过过零比较器产生方波,再经过积分电路产生三角波就可以设计出信号发生器电路。
其基本结构如图2.4.2所示[7]。
RC桥式振荡电路过零比较器电路积分运算电路图2.4.2 信号发生器基本结构第三章电路设计3.1 正弦波发生模块RC桥式振荡电路仿真电路如图3.1.1所示。
其中,电阻R3、R8、R9、R11和二极管D1、D2构成负反馈网络和稳幅环节,调节R3可改变负反馈的反馈系数从而调整放大电路的电压增益使之满足引起振荡的条件[6]。
图3.1.1 RC桥式振荡器仿真电路鉴于信号频率调节跨度较大,因此采用2组各2只容量相差10倍的电容和2只同轴电位器来调节输出信号频率。
选用不同的电容实现振荡频率f0的粗调,用同轴电位器实现f0的微调。
33nF电容对应200Hz~2kHz的输出频率,而3.3nF电容对应2kHz~20kHz的输出频率。
3.2 矩形波发生模块过零比较器电路仿真电路如图3.2.1所示。
其电路相对比较简单,将运算放大器LM324的反相输入端接地,同相输入端接正弦波产生电路的输出端,便构成过零比较器,运算放大器的输出端输出矩形波。
当输入的正弦信号在正负半周之间变化时,输出为幅值固定且与正弦波同相的方波信号。
图3.2.1 过零比较器电路仿真电路3.3 三角波发生模块积分运算电路仿真电路如图3.3.1所示。
方波信号通过R12接运算放大器的反向输入端,输出信号由R12、C5组成的RC电路进行积分变换产生三角波信号。
同时电位器R12可以调节输出信号的幅度。
为获得线性良好的三角波,采用电阻R14进行负反馈限幅。
图3.3.1 积分运算电路仿真电路第四章电路的仿真与调试在Multisim中画出上述各个模块的电路图,并将其连接在一起,组成简易函数信号发生器。
其总电路图如图4.1所示。
其中A端红色输出端为正弦波,B端蓝色输出端为矩形波,C端绿色输出端为三角波。
输出信号的频率和幅值可以通过R2、J1和R5、J2来调节,矩形波和三角波输出信号的频率与正弦波相同。
图4.1 简易信号发生器仿真电路图 Multisim 中的仿真结果如图4.2所示,产生了三种较为标准的常见波形,并且其幅值、频率均可通过改变电路参数来调整。
图4.2 仿真结果 在RC 桥式振荡器产生正弦波的过程中,当振荡条件满足后,振荡器的振幅会不断增大,直至输出幅度受到运算放大器最大输出电压的限制,而此时的输出波形可能会出现严重的非线性失真。
为了克服非线性失真,可利用二极管或稳压管的非线性特性,以及场效应管的可变电阻特性来达到自动稳定振荡器的输出振幅。
在这里,采用二极管的非线性特性来达到稳幅的目的。
用两只二极管反相并联,当振荡器的输出幅度在正半周时D2导通,输出幅度在负半周时D1导通。
二极管在小信号工作情况下,二极管的工作状态将在直流工作点Q 附近有较小的变动。
二极管的微变电阻D r 是在二极管特性曲线工作点 Q 附近电压的变化量与相应的电流变化量之比。