方波、三角波波形发生器课程设计
方波三角波发生器设计

方波三角波发生器设计设计思路:方波和三角波都是周期信号,因此我们可以使用周期信号发生器的原理来设计方波三角波发生器。
具体的设计思路如下:1.方波发生器设计:方波信号由高电平和低电平组成,所以我们需要设计一个产生高电平和低电平的电路。
可以使用一个三极管作为开关来实现方波的产生。
当输入信号为高电平时,三极管导通,输出高电平;当输入信号为低电平时,三极管截止,输出低电平。
2.三角波发生器设计:三角波信号是一个连续上升和下降的斜线信号,所以我们需要设计一个连续改变输出电压的电路。
可以使用一个集成电路比如操作放大器(OP-Amp)作为三角波发生器的核心组件。
使用一个电容和两个电阻来控制输出电压的上升和下降。
设计步骤:1.方波发生器设计:(1)选择一个适当的三极管,根据其参数确定电路中的电阻值。
(2)使用电阻和电源电压来确定三极管的偏置电压。
(3)将输入信号与三极管的基极相连。
(4)根据输入信号的高低电平改变三极管的导通和截止状态,从而实现方波的产生。
2.三角波发生器设计:(1)选择一个合适的操作放大器,根据其参数确定电路中的电阻值。
(2)使用电阻和电源电压来确定操作放大器的工作点。
(3)使用一个电容和两个电阻来控制操作放大器的输出电压的上升和下降。
(4)将操作放大器的输出电压与输入信号相连,并通过电容和电阻控制输出波形。
测试与调节:完成方波和三角波发生器的设计后,可以进行测试和调节,以确保输出信号的准确性和稳定性。
可以使用示波器来观察和测量输出波形,并通过调节电路中的电阻和电容来调节输出波形的频率和幅度。
此外,还可以根据需要进行性能优化和稳定性测试,以确保方波三角波发生器的正常工作。
总结:本文介绍了方波三角波发生器的设计思路和步骤。
方波三角波发生器的设计涉及了电路设计、参数选择、测试和调节等方面的知识,需要对电路原理和信号处理有一定的了解和掌握。
通过设计方波三角波发生器,我们可以产生方波和三角波信号,为实际应用提供了便利。
方波 三角波波形发生器的设计

西安文理学院物理与机械电子工程学院课程设计陈述专业班级课程电子技巧课程设计标题方波三角波波形产生器的设计学号学生姓名指点教师2013年12西安文理学院机械电子工程系课程设计义务书学生姓名专业班级学号指点教师职称教研室主动化课程电子技巧课程设计标题方波.三角波波形产生器的设计义务与请求义务:设计能产生方波.三角波波形旌旗灯号输出的波形产生器.1.输出的各类波形工作频率规模0.02Hz~10k Hz持续可调;2.方波幅值10V;3.三角波峰-峰值20V;各类输出波形幅值均持续可调;4.设计电路所需的直流电源.请求:1.根据设计义务和指标,初选电路;2.经由过程查询拜访研讨.设计盘算,肯定电路计划.开端日期 2013.12.13 完成日期 2013.12.272013年 12 月 27 日目次设计目标 (4)设计义务和请求 (4)总体设计计划 (5)功效模块设计与剖析 (10)电路的装配与调试 (14)试验仪器及元器件清单 (14)心得领会 (16)一.设计目标1.控制方波—三角波产生电路的设计办法及工作道理;2.控制电子体系的一般设计办法;3.控制经常应用原件的辨认和测试;4.控制模仿电路的装配测量与调试的根本技巧;5.造就量力而行,严谨的工作立场和严正的工作风格.二.设计义务和请求义务:设计能产生方波.三角波波形旌旗灯号输出的波形产生器.1.方波幅值10V;2.输出的各类波形工作频率规模0.02Hz~10k Hz持续可调;3.三角波峰-峰值20;各类输出波形幅值均持续可调;4.设计电路所需的直流电源.请求:1.根据设计义务和指标,初选电路;2.经由过程查询拜访研讨.设计盘算,肯定电路计划.三.总体设计计划计划一,框图如下图1所示:图1 多种波形产生器道理框图(计划一)文氏桥振荡器(RC串-并联正弦振荡器)产生正弦波输出,其重要特色是采取RC串-并联收集作为选频和反馈收集,其振荡频率为f0=1/(2RC),转变RC的值,可得到不合频率的正弦旌旗灯号输出.为了使输出电压稳固,需采取稳幅措施.用集成运放构成电压比较器,将正弦波旌旗灯号变换成方波旌旗灯号输出.用运放构成积分电路,将方波旌旗灯号变换成三角波三角波旌旗灯号方波产生电路三角波产生电路RC反馈收集构成多谐振器,用积分电路.计划三,由5G8038构成的多量程.多功效旌旗灯号产生器.其电路的输出旌旗灯号频率可以在1Hz以下至几百KHz规模内调节,压控旌旗灯号可内部选择,也可外接.输出旌旗灯号可直接从2.3.9角高阻输出,也可以经由过程5G353低阻输出.图中应用滞回比较器的开关感化和具有延时感化的RC反馈收集构成多谐振器,用积分电路将方波变换成三角波旌旗灯号.论证:经剖析计划一构造庞杂,不轻易于调试,不克不及很快的得到电路波形.计划三可同时产生方波.三角波,该旌旗灯号产生器电路简略.成本低廉.调剂便利.555准时器接成多谐振荡器工作情势,C2为准时电容,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).因为R3+RP》R2,所以充电时光常数与放电时光常数近似相等,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阁下,调节电位器RP可转变振荡器的频率.方波旌旗灯号经R4.C5积分收集后,输出三角波.三角波再经R5.C6积分收集,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.计划二操纵轻便,计划一同计划二比较,对于三角波的产生有必定的麻烦,因为标题须要频率为持续可调,但幅度稳固性难以达到请求;计划二因为采取运算放大器构成积分电路,是以可实现恒流充电,使三角波线性大为改良.由此,本设计采取计划二.能在简略单纯情形下得到很清楚的波形.综上,选择计划二.四.功效模块设计与剖析1.总电路图设计U1ALM324N321141U2ALM324N321141R13.3kΩ1R45kΩ5R5500kΩKey=A50%3VDE11N4740A VDE21N4740A R65.1kΩ80XSC1A B Ext Trig++__+_R215kΩR320kΩ27C1200nFv4220 Vrms 50 Hz 0°D11B4B421243D21B4B421243C22.7mFC32.7mFC4330nF U3LM7812KCLINE VREG COMMONVOLTAGEC51uFR712kΩR812kΩC61uF C7330nF T1NLT_PQ_4_12T2NLT_PQ_4_12U4UPC7912LINE VREG COMMONVOLTAGE17121514139611016104⑴.滞回电压比较器图10-1为一种滞回电压比较器电路,双稳压管用于输出电压限幅,R3起限流感化,R2和R1构成正反馈,运算放大器当up>un 时工作在正饱和区,而当un>up 时工作在负饱和区.从电路构造可知,当输入电压uin 小于某一负值电压时,输出电压uo= -UZ;当输入电压uin 大于某一电压时,uo= +UZ.运算放大器在两个饱和区翻转时up=un=0,由此可肯定出翻转时的输入电压.up 用uin 和uo 暗示,有根据翻转前提,令上式右方为零,得此时的输入电压Uth 称为阈值电压.滞回电压比较器的直传播递特征如图10-2所示.设输入电压初始值小于-Uth,此时uo= -UZ ;增大uin,当uin=Uth 时,运放输出状况翻转,进入正饱和区.假如初始时刻运下班作在正饱和区,减小uin ,当uin= -Uth 时,运放则开端进入负饱和区.图10-1 滞回电压比较器图10-2 滞回电压比较器的直传播递特征假如给图10-1所示电路输入三角波电压,其幅值大于Uth ,设t = 0时,uo= -UZ其输出波形如图10-3所示.可见,输出为方波.图10-3 输入为三角波时滞回电压比较器的输出波形.⑵.方波——三角波产生器给图10-1所示的滞回电压比较器级联一积分器,再将积分器的输出作为比较器的输入,如图10-4所示.因为积分器可将方波变成三角波,而比较器的输入又正好为三角波,是以可定性断定出,图10-4电路的输出电压uo1为方波,uo2为三角波,如图10-5所示.下面剖析其振荡周期.图10-4 方波——三角波产生器积分器输出电压从-Uth增长到+Uth所需的时光为振荡周期T的一半,由积分器关系式或留意到,故振荡频率则为图10-5 方波——三角波产生器的输出波形⑶..方波——三角波产生器的设计1)双稳压二极管的稳固电压根据方波幅值拔取,电阻R3根据双稳压二极管的最大电流肯定.2)电阻R1和R2根据三角波的幅值肯定.3)电阻R和电容C则根据振荡频率请求肯定,电容C的值不宜太大,以减小积分误差.⑷.电源的设计1)设计思绪直流稳压电压电路设计变压器整流电路滤波电路稳压电路要得到正负12伏的电源,起首应用变压器将220伏的交换电变成适合的值.在经由过程整流电路,将正弦波变成较为稳固的直流电压.在经由过程滤波和稳压电路,最终得到知足请求的直流电路.经由过程接上负载电阻,知足输出电流的请求.电路图如下:v4220 Vrms 50 Hz 0°1D11B4B421243D21B4B421243C12.7mFC22.7mFC4330nFU1LM7812KCLINE VREGCOMMONVOLTAGE6C51uFR112kΩR212kΩC61uF4C3330nF3XMM17T1NLT_PQ_4_12T2NLT_PQ_4_12U2UPC7912LINEVREGCOMMONVOLTAGE85XMM29图10-6 直流电源2)其相干参数的肯定a)设稳压器输出电压为Uo,变压器副边的输出电压有用值为Ui,因为要包管三端稳压器的功耗不太大,所以??VUiUo??V 即当取UiUo??????V时,知足上述请求,即Ui??????V﹤????V 此时,变压器的变更K??????????????b)当电压器副边电压的有用值为????V时,其最大值为Umax?? ?????? ??Vc)标题请求在满载的情形下,取??倍工频的半周期,即时光常数=RC=1/5018.所以C=0.05/18=2.8MF.为了加强滤波的后果,拔取了2.8MF的电解电容.d)为了防止自激振荡,在稳压器的输入端并联了一个大小为0.33uf的电容.e)为了清除高频噪声和改良输出的瞬态特征,输出端接了一个1uf的电容.f)在稳压器两头输出12V电压的情形下,要输出1A的电流,根据欧姆定律,应当串联的电阻大小为R=12/1=12.五.电路的装配与调试I.仿真图式①变压器副边电压波形图10-7 变压器副边电压波形经由过程变压器的变压感化,变压器副边得到的有用值为15.4伏的正弦交换电压.②整流后的波形图10-8整流后的波形③滤波之后的波形图10-9 滤波之后的波形④稳压后的波形(正)图10-10 稳压后的波形(正)⑤稳压后的波形(负)图10-11 稳压后的波形(负)输出为正负12伏的直流电源.图10-12 输出为正负12伏的直流电源. II.装配与调试①按图所示查找元件在面包板上装配.②留意计划及元件的正负极.2.方波——三角波电路的装配与调试仿真成果图10-13 方波——三角波仿真成果I.装配方波——三角波电路1.将两块LM324N集成块拔出面包板,留意计划.2.分离把各电阻放入恰当的地位,尤其留意电位器的接法.3.按图接线,留意直流源的正负极及接地端.II.调试方波——三角波电路1.接入电源后,用示波器进行双踪不雅察.2.调节R2和R3使峰峰值知足请求.3.调节滑动变阻器R5使周期知足请求.4.不雅察示波器,各项指标达标落后行下一步装配.六.试验仪器及元器件清单1.方波——三角波电路部分LM324N 两个1N4047A 两个电阻(3.3K 5K 5.1K 15K 20K )各一个滑动变阻器(500K)一个电容(200nf)一个示波器一个2.电源部分变压器(1:0.07)两个1B4B42 两个LM7812KC UPC7912 各一个电容(2.7mf 330nf 1uf)各两个电阻(12k)一个万用表一个七.心得领会经由过程此次课程设计,使我加倍扎实的控制了有关模仿电子线路方面的常识,在设计进程中固然碰到了一些问题,但经由一次又一次的思虑,一遍又一遍的检讨终于找出了原因地点,也吐露出了前期我在这方面的常识欠缺和经验缺少.过而能改,善莫大焉.在课程设计进程中,我们不竭发明错误,不竭纠正,不竭融会,不竭获龋最终的检测调试环节,本身就是在践行“过而能改,善莫大焉”的知行不雅.在往后社会的成长和进修实践进程中,必定要不懈尽力,不克不及碰到问题就想到要退缩,必定要诲人不倦的发明问题地点,然后一一进行解决,只有如许,才干成功的做成想做的事,才干在往后的道路上劈荆斩棘,而不是功成身退,那样永久不成能收成成功,收成喜悦,也永久不成能得到社会及他人对你的承认! 课程设计诚然是一门专业课,给我很多专业常识以及专业技巧上的晋升,同时又是一门讲道课,一门辩思课,给了我很多道,给了我很多思,给了我莫大的空间.同时,设计让我感想很深.使我对抽象的理论有了具体的熟悉.经由过程此次课程设计,我懂得了电路的连线办法;以及若何进步电路的机能等等,经由过程查询材料,也懂得了波形产生器的构造及道理.回想起此课程设计,至今我仍感叹颇多,从理论到实践,在这段日子里,可以说得是苦多于甜,但是可以学到很多很多的器械,同时不但可以巩固了以前所学过的常识,并且学到了很多在书本上所没有学到过的常识.此次设计也让我明确了思绪即出路,有什么不懂不明确的地方要实时就教或上彀查询,只要卖力研究,动脑思虑,着手实践,就没有弄不懂的常识,收成颇丰.西安文理学院物理与机械电子工程学院主动化专业电子课程设计评分表学生姓名:班级:学号:标题:方波.三角波波形产生器的设计。
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。
波形发生器课程设计

教师批阅波形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。
函数信号发生器是一种能够产生多种波形,函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如三角波、如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路。
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。
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三角波、正弦波、方波的函数波形发生器。
目前使用的信号发生器大部分是函数信号发生器,且特殊波形发生器的价格昂贵。
所以本设计使用的是DAC0832芯片构成的发生器,可产生三角波、方波、正弦波等多种特殊波形和任意波形,波形的频率可用程序控制改变。
在单片机上加外围器件距阵式键盘,通过键盘控制波形频率的增减以及波形的选择,并用了LCD 显示频率大小。
在单片机的输出端口接DAC0832进行D/A 转换,再通过运放进行波形调整,最后输出波形接在示波器上显示。
本设计具有线路简单、结构紧凑、价格低廉、性能优越等优点。
波器上显示。
本设计具有线路简单、结构紧凑、价格低廉、性能优越等优点。
本设计制作的波形发生器,可以输出多种标准波形,如方波、正弦波、三角波、锯齿波等,还可以输出任意波形,如用鼠标创建的一个周期的非规则波形或用函数描述的波形等,输出的波形的频率、幅度均可调,且能脱机输出。
设计的人机界面不但清晰美观,而且操作方便。
人机界面不但清晰美观,而且操作方便。
关键词:波形发生器;:波形发生器;DAC0832DAC0832DAC0832;;单片机;波形调整教师批阅目录一、设计目的及意义 ............................................................................. - 3 -1.1设计目的 ........................................................................................ - 3 -1.2设计意义 ........................................................................................ - 3 -二、方案论证 ......................................................................................... - 4 -2.1设计要求 ........................................................................................ - 4 -2.2方案论证 ........................................................................................ - 4 -三、硬件电路设计 ................................................................................. - 5 -3.1设计思路、元件选型设计思路、元件选型 .................................................................... - 5 -3.2原理图 ............................................................................................ - 5 -3.3主要芯片介绍主要芯片介绍 ................................................................................ - 6 -3.4硬件连线图 .................................................................................. - 10 -四、软件设计 ....................................................................................... - 10 -4.1锯齿波的产生过程锯齿波的产生过程 ...................................................................... - 11 -4.2三角波产生过程三角波产生过程 .......................................................................... - 13 -4.3 方波的产生过程 ......................................................................... - 14 -4.4 正弦波的产生过程 ..................................................................... - 16 -4.5通过开关实现波形切换和调频、调幅通过开关实现波形切换和调频、调幅 ...................................... - 18 -五、调试与仿真 ................................................................................... - 20 -5.1仿真结果 ...................................................................................... - 21 -六、总结 ............................................................................................... - 22 -七、参考文献: ................................................................................... - 23 -教师批阅一、设计目的及意义1.1设计目的(1)利用所学微机的理论知识进行软硬件整体设计,锻炼学生理论联系实际、提高我们的综合应用能力。
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。
实验十二 方波三角波发生器及设计

实验十二方波----三角波发生器及设计实验报告实验名称方波----三角波发生器的设计课程名称电子技术实验(模拟)院系部:控计学院专业班级:学生姓名:学号: 同组人: 实验台号:08指导教师:成绩:实验日期:华北电力大学(北京)实验十二——方波和三角波发生器电路一、实验目的:(1)学习用的方法。
(2)掌握波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法。
二、预习要求:(1)复习有关三角波及方波发生器的工作原理。
(2)用集成运算放大器设计一个方波——三角波发生器,要求电路含有一个滞回比较器及一个RC积分电路。
三、实验原理:由集成运算放大器构成方波——三角波发生器有多种方式。
对波形发生器的设计,通常需要考虑两个方面:一是选择什么样的输出波形电路;二是确定该电路的振荡频率。
四、实验设备与器材:(1)示波器(2)数字万用表(3)集成运算放大器:LM324(4)双向稳压管(稳压值6.6V)(5)电阻:2.4千欧,10千欧,20千欧,100千欧。
(6)电容:0.047微法(7)模拟试验箱五、实验内容:自行设计电路:实验过程:当我按照要求连接好电路之后,发现不能产生方波和三角波。
于是我仔细地对电路进行了检查,排除了可能出现的错误后,示波器上还是没有出现波形。
最后我又重新对电路进行了连接,用了新的导线,结果还是没有波形出现,只是出现一些干扰强烈的波形。
这次试验没做出来,原因也许有以下几点:1.双向稳压管都坏了,导致该处开路,波形为尖顶波;2.两个双向稳压管电压不同,形成锯齿波;3.双向稳压管坏了一个,形成一半三角波一半尖顶波;4.限流电阻过大,使得三角波很尖,方波很窄;5.电压幅度不够大,导致方波三角波很平;6.电压周期不够大,导致三角波方波都很“瘦”;7.示波器竖直方向的量程没有调好,导致波形过大或者过小;8.用了很多长线,导致波形模糊;9.各种导线缠在一起,互相干扰,看不清波形;10.该接地的地方没有接地,导致最后不出来波形;11.没有对LM324进行检测,电路连接没有问题,可能问题就出现在这个芯片上。
《计算机电子线路制图》课程设计-方波-三角波发生器

设计(论文)说明书用纸方波-三角波发生器沈阳大学课程设计的目的:《计算机电子线路制图课程设计》是学习课程之后的综合性实践教学环节。
目的是通过解决简单的实际问题巩固和加深在《计算机电子线路制图》课程中所学的理论知识和实验技能。
训练学生综合运用学过的电子设计自动化技术基础知识,在教师指导下完成查找资料,选择、论证方案,设计电路,运行仿真,设计印制电路板,分析结果,撰写报告等工作。
使学生初步掌握利用电子设计自动化工具设计电子电路的一般方法步骤,通过理论联系实际提高和培养学生分析、解决实际问题的能力和创新能力,为后续课程的学习、毕业设计和毕业后工作打下一定的基础。
沈阳大学1.设计方案论证:1.1概述《电子线路制图》是利用Protel DXP如何绘制电子图,Protel DXP可以对模拟和数字电路进行静态工作电分析、瞬态工作电分析、傅里叶分析、交流小信号分析、传递函数分析、噪声分析、直流扫描、参数扫描、温度扫描分析和蒙特卡罗分析等各种仿真分析。
Protel DXP提供了强大的仿真功能,并且具备当今所有先进的设计特点,能够处理各种复杂的PCB设计过程。
通过设计输入仿真、PCB 绘制编辑、拓扑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术融合Protel DXP在前版本的基础上增加了许多新的功能。
新的可定制设计环境功能包括双显示器支持,可固定、浮动以及弹出面板,强大的过滤和对象定位功能及增强的用户界面等。
常用的方波和三角波发生电路是由集成运放组成的积分器和滞回比较器组成的,由于采用了由集成运算放大器组成弄鬼的积分器,电容C始终处在恒流充放电状态,使三角波和方波的性能得到很大的改善,不仅能得到线性度较理想的三角波,而且也便于调节振荡频率和幅度。
1.2论证的基本过程采用传统的直接频率合成器。
由集成运放构成的方波和三角波发生器的电路形式很多,但通常由滞回比较器和积分电路构成。
按积分电路的不同,又可以分为两种类型:一类是由普通的RC积分电路组成,另一类由恒流充放电的积分电路和滞回比较器组成。
波形发生器(课程设计)

波形发生器的设计1.设计目的(1)掌握用集成运算放大器构成正弦波、方波和三角波函数发生器的设计方法。
(2)学会安装与调试由分立器件与集成电路组成的多级电子电路小系统。
2.设计任务设计一台波形信号发生器,具体要求如下:(1)输出波形:正弦波、方波、三角波。
(2)频率范围:3Hz -30Hz ,30Hz -300Hz ,300Hz -3KHz ,3KHz -30KHz 等4个波段。
(3)频率控制方式:通过改变RC 时间常数手控信号频率。
(4)输出电压:方波峰—峰值V U pp 24≤;三角波峰-峰值V 8U pp =,正弦波峰-峰V 1U pp >。
3.设计要求(1)完成全电路的理论设计(2)参数的计算和有关器件的选择(3)PCB 电路的设计(4)撰写设计报告书一份;A3 图纸2张。
报告书要求写明以下主要内容:总体方案的选择和设计 ;各个单元电路的选择和设计;PCB 电路的设计4、参考资料(l )李立主编. 电工学实验指导. 北京:高等教育出版社,2005(2)高吉祥主编. 电子技术基础实验与课程设计. 北京:电子工业出版社,2004(3)谢云,等编著.现代电子技术实践课程指导.北京:机械工业出版社,2003目录一. 设计的方案的选择与论证 (3)1.1 设计方案 (3)1.1.1 设计方案1 (3)1.1.2 设计方案2 (4)1.1.3 设计方案3 (5)1.2 方案选择 (6)二. 单元电路的设计 (6)2.1 方案设计 (6)2.1.1 正弦波电路 (6)2.1.2 方波电路 (11)2.1.3 三角波电路 (12)2.2 参数的选择 (13)三、仿真 (14)3.1 软件介绍 (14)3.2 仿真的过程与结果 (15)四、PCB制版 (15)4.1 软件简介 (15)4.2 PCB电路板设计步骤 (20)五、总结与心得 (21)六、附录 (22)6.1 材料清单 (22)6.2 原理图 (23)6.3 PCB板图 (24)七、参考文献 (25)一.设计方案的选择与论证产生正弦波、三角波、方波的电路方案有多种。
- 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、"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、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)。
方波、三角波波形发生器课程设计方波、三角波发生器摘要在模拟电子技术当中,我们会见到各种类型的波形,除了常见的正弦波之外,还有别的各种非正弦波,这些类型各异的波形,广泛应用于模拟电子技术的各个领域。
在模拟电子电路中,各种非正弦波,如矩形波、三角波、锯齿波、阶梯波等,在各种驱动电路及信号处理电路中广泛应用。
波形发生器是一种常用的信号源,广泛的运用于电子电路、自动控制系统和教学实验等领域。
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,通过对函数波形发生器的原理以及构成分析,可以设计一个能变换出三角波、方波的函数波形发生器。
本文利用LM324N产生一个可调频和调幅的方波信号,通过此信号来产生三角波。
电子电路设计、仿真与实践第 1 页目录1 设计题目 ............................................................... 2 2设计任务和要求 .........................................................2 3 整体电路设计 ........................................................... 2 4 仿真及仿真结果 ......................................................... 7 5 PCB板的绘制 ............................................................9 6 误差分析 .............................................................. 10 7总结 ..................................................................11 8 心得体会 (11)电子电路设计、仿真与实践第 2 页1 设计题目方波、三角波发生器2 设计任务和要求要求设计并用分立元件和集成运算放大器制作能产生方波和三角波波形的波形发生器。
3 整体电路设计1)信号发生器:信号发生器又称信号源或振荡器。
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。
各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波。
通过模拟电子技术设计的波形发生器是一个不需要外加输入信号,靠自身振荡产生信号的电路。
2)电路设计: 整体电路由RC振荡电路,反相输入的滞回比较器和积分电路组成。
理由:a)矩形波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分;b)产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈;c)输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间。
RC振荡电路:即作为延迟环节,又作为反馈电路,通过RC充放电实现输出状态的自动转换。
反相输入的滞回比较器:矩形波产生的重要组成部分。
积分电路:将方波变为三角波。
电子电路设计、仿真与实践第 3 页2)整体电路框图:为实现方波,三角波的输出,先通过 RC振荡电路,反相输入的滞回比较器得到方波,方波的输出,是三角波的输入信号。
三角波进入积分电路,得出的波形为所求的三角波。
其电路的整体电路框图如图1所示:反相输入的滞回比较RC振荡电路器图1 生成输入方波积分电路输入生成三角波积分电路3)单元电路设计及元器件选择a) 方波产生电路电路产生振荡,通过RC电路和滞回根据本实验的设计比较器时将产生幅值约为12V(约12V)。
电压比较电路用于比较模拟输入电压与的方波,因为稳压管选择1N4742A设定参考电压的大小关系,比较的结果决定输出是高电平还是低电平。
滞回比较器主要用来将信号与零电位进行比较,以决定输出电压。
图3为一种滞回电压比较器电路,双稳压管用于输出电压限幅,R起限流作用,R和R构成正反馈,运算放大器当u>u时工作321pn在正饱和区,而当u>u时工作在负饱和区。
从电路结构可知,当输入电压u小于某一负npin值电压时,输出电压= -;当输入电压大于某一电压时,= +。
运算放大器在两uUuuUoZinoZ个饱和区翻转时u=u=0,由此可确定出翻转时的输入电压。
u用u和u表示,有 pnpino11u,uinoRu,RuRR2in1o12u,,p11R,R 12,RR12根据翻转条件,令上式右方为零,得此时的输入电压电子电路设计、仿真与实践第 4 页RR11u,,u,,U,,UinoZth RR22U称为阈值电压。
滞回电压比较器的直流传递特性如图4所示。
设输入电压初始值小于-U,thth此时= -;增大,当=时,运放输出状态翻转,进入正饱和区。
如果初始时刻uUuuUoZ ininth运放工作在正饱和区,减小u,当u= -U时,运放则开始进入负饱和区。
in inthun-uRo3+up+uRRin12UZ图3 滞回电压比较器uoUZuin-UU0thth-UZ图4 滞回电压比较器的直流传递特性如果给图3所示电路输入三角波电压,其幅值大于U,设t = 0时,u= -U,其输出th oZ 波形如图5所示。
可见,输出为方波。
电子电路设计、仿真与实践第 5 页UZUth0t-Uth-UZ图5 输入为三角波时滞回电压比较器的输出波形 b)(方波—三角波发生电路给图3所示的滞回电压比较器级联一积分电路,再将积分器的输出作为比较器的输入,如图6所示。
由于积分电路可将方波变为三角波,而比较器的输入又正好为三角波,因此可定性判断出,图6电路的输出电压u为方波,u为三角波,如图7所示。
o1o2C-RR3+-uo2+++uRRo112UZ图6 方波—三角波发生电路下面分析其振荡周期。
积分器输出电压从-U增加到+U所需的时间为振荡周期T的一半,thth由积分器关系式T,t102U,,U,(,U)dt ththZ,t0RC或电子电路设计、仿真与实践第 6 页1T2U,U thZ2RCR14RCR21Rf,,1T,注意到,故,振荡频率则为 U,UthZT4RCRRR122uo1UZUthuo20t-Uth-UZ图7方波—三角波发生电路的输出波形c)元器件选择1))通用型集成单运放LM324N电路所用的运放选用LM324N,LM324N的管脚图如图所示,其特点是电压适应范围较宽,可在?5,?18V范围内选用;具有很高的输入共模、差模电压,电压范围分别为?15V和?30V;内含频率补偿和过载、短路保护电路;可通过外接电位器进行调零.波形发生器用到得脚位为2.3.4.6.7脚位2:INV.INPUT脚位3:NON-INV.INPUT脚位4: V-脚位6:OUTPUT脚位7:V+LM324N管脚分布2))稳压二极管双稳压二极管的稳定电压根据方波幅值选取,由设计要求可取12伏特的稳压二极管,本次试验采用的1N4742A稳压二极管。
3))电阻电阻R4根据双稳压二极管的最大电流确定,此处可取10 k,,其他电阻分别有电子电路设计、仿真与实践第 7 页10K,25K,130K电阻。
4))电容电容C根据振荡频率要求确定,本次实验采用的100nF电容。
1R24))由式,令R=25K,,为达到所要求的频率,可求得三组值: f,,1TRCR41 当频率为100HZ时,R=10K, R=130K, C=100nF 235))原件:元件数量元件数量LM324N 2 130K电阻 210K电阻 5 104陶瓷电容 125K电阻 1 1N4742A 26))系统的电路总图:4 仿真及仿真结果仿真是通过Multisim软件进行的。
仿真电路测试过程: 电子电路设计、仿真与实践第 8 页仿真频率为100HZ的方波和三角波的波形图:电子电路设计、仿真与实践第 9 页5 PCB板的绘制Sch电路图PCB电路图电子电路设计、仿真与实践第 10 页6 误差分析误差的来源主要有系统误差(固有误差)和偶然误差(随机误差)。
而产生系统误差的原因有:仪器本身的缺陷、理论公式和测量方法的近似性、环境的改变和个人存在的不良测量习惯等。
系统误差来源有工具误差、装置误差、人身误差、外界误差、方法误差等。
偶然误差主要是某种未知的偶然因素对实验者、仪器、被测物理量的影响而产生的。
本设计中,器件实际测量参数跟理论参数不吻合是引起误差的最大原因。
如电路中的电阻R,它影响了输出电压的大小,如果R取合适值,三角波和方波输出波形不失真,而R出现少许改变的时候,会使输出电压和输出频率出现很大的误差.电子电路设计、仿真与实践第 11 页7 总结本设计作品的优点有如下几点:一.电路只有一个延迟环节,延迟时间短.二.由于积分电路引入了深度电压负反馈,所以在负载电阻相当大的变化范围里,三角波电压几乎不变. 本设计作品的不足之处主要是:一.方波输出电压小于2Vcc是因为运放输出极有PNP型两种晶体组成复合互补对称电路输出方波时,两管轮流截止或饮和导通,由于导通时输出电阻的影响,使方波输出度小于电源电压值.二.受运放影响,三角波传输特性区线性度差容易引起失真.以后可能改进的方案:在电路上加上保护电路,在三角波输出端加上滤波网络改善输出波形.8 心得体会本次课程设计是在前导验证性认知实验基础上,进行更高层次命题的课程设计,是在教师指导下独立查阅资料、设计、安装和调试特定功能的电子电路。
通过这次课程设计,我懂得了要完成一个电路的设计,理论基础是根基,实践操作是完成实物的重要部分,而创新能力则决定了一个电路的价值.因为设计一个电路,决不是简单地按课本的电路图进行焊接成型,我们要进行电路各个元件参数的计算,这个涉及我们所掌握的理论知识.元件的计算是设计中较为重要的一部分,计算准了,则设计出来的电路误差不大,否则,设计出来的电路性能指标跟要求相差甚远。
最困难的是当电路出现错误是,如何检测出错误之处,如何排除错误,它考验了我们如何运用理论知识和实际的调试的能力.另外,通过这次课程设计,我掌握了常用元件的识别和测试、熟悉了常用的仪器、了解了电路的连接、焊接方法、巩固了基础、提高了实际操作技能、并养成注重设计、追求创新的思维习惯.总而言之,这次课程设计极大的提高我在电子电路方面的各项能力。