函数发生器课程设计报告.doc
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1、 电 子 实 习 报 告设计名称:函数发生器系别:三系学生姓名:赵爱峰班级:电子1学号:20110310158成绩:指导教师:陆超开课时间: 2012 至 2013 学年第 2 学期 目录摘 要- 1 -1. 函数发生器总方案及原理框图- 2 -1.2函数发生器总方案及原理框图- 3 -2.课程设计的目的和设计的任务- 3 -2.1 设计的目的- 3 -2.2 设计任务- 3 -2.3课程设计的要求及技术指标- 3 -3. 各组成部分的工作原理- 4 -3.1 方波发生电路的工作原理- 4 -3.2 方波三角波转换电路的工作原理- 5 -3.3 三角波正弦波转换电路的工作原理- 7 -3.4
2、电路的参数选择及计算- 8 -4.电路调试- 9 -4.1 方波-三角波发生电路的安装与调试- 9 -4.2 三角波-正弦波转换电路的安装与调试- 9 -4.3 总电路的安装与调试- 9 -4.4调试中遇到的问题及解决的方法- 10 -5. 电路的课题结果及分析- 10 -5.1 方波实测结果- 10 -5.2 三角波实测结果- 11 -5.3 正弦波实测结果- 11 -5.4 课题结果分析- 12 -6. 课题总结- 12 -元件清单- 13 -7. 参考文献- 14 - 摘 要在人们认识自然、改造自然的过程中,经常需要对各种各样的电子信号进行测量,因而如何根据被测量电子信号的不同特征和测量
3、要求,灵活、快速的选用不同特征的信号源成了现代测量技术值得深入研究的课题。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在各种实验应用和实验测试处理中,它不是测量仪器,而是根据使用者的要求,作为激励源,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以满足测量或各种实际需要。波形发生器就是信号源的一种,能够给被测电路提供所需要的波形,广泛地应用于各大院校和科研场所。随着科技的进步,社会的发展,单一的波形发生器已经不能满足人们的需求,而我们设计的正是多种波形发生器。本次设计用运放来组成RC积分电路,低通滤波电路来分别实现方波,三角波和正弦波的输出。它的制作成本
4、不高,电路简单,使用方便,有效的节省了人力,物力资源。 本文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,具有实际的应用价值。并通过在示波器上观察波形及数据,得到结果。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。NI Multisim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NI Multisim,可以立即创建具有完整组件库的电路图。本设计就是利用Multisim软件进行电路图的绘制并进行仿真。关键词:电源,波形,比较器,积分器,转换电路,低通滤波,Multisim1.
5、函数发生器总方案及原理框图1.1 函数发生器的总方案函数发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,使用的器件可以是分立器件,也可以采用集成电路。为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本课题采用由集成运算放大器与二阶低通滤波器共同组成的方波三角波正弦波函数发生器的设计方法。 产生正弦波、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;也可以首先产生三角波方波,再将三角波变成正弦波或将方波变成正弦波等等。本课题采用先产生方波三角波,再将三角波变
6、换成正弦波的电路设计方法,然而这种方法也有几套方案。本课题中函数发生器电路组成框图如下所示: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,三角波到正弦波的变换电路主要由二阶低通滤波器来实现。二阶低通滤波器是在一阶的基础上再加上一个RC电路构成,能够很好的抑制低频率信号的通过,从而将处于低频率的三角波转换成为正弦波,实现波形变换。1.2函数发生器总方案及原理框图原理框图: 方波三角波正弦波 低通滤波器积分电路电压比较器 图1 原理框图2.课程设计的目的和设计的任务2.1 设计的目的1.掌握电子系统的一般设计方法;2.掌握模拟IC器件的应用;3.培养综合应用所学知识来
7、指导实践的能力;4.掌握常用元器件的识别和测试;5.熟悉常用仪表,了解电路调试的基本方法。2.2 设计任务设计方波三角波正弦波函数信号发生器2.3课程设计的要求及技术指标1.设计.组装.调试函数发生器;2.输出波形:正弦波.方波.三角波;3.频率范围:0.0220kHZ范围内可调;4.输出电压:方波幅值为2V;正弦波幅值为2V;三角波峰-峰值为2V,占空比可调。3. 各组成部分的工作原理3.1 方波发生电路的工作原理此电路由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。RC回路即作为迟滞环节,又作为反馈网络,通过RC冲、放电实现输出状态的自动转换。设某一时刻输出电压Uo=+Uz,则同相输入端电位Up=+
8、Ut,Uo通过R3对电容C正向充电,如图中箭头所示。反相输入端电位n 随时间的增长而逐渐增高,当t趋于无穷时,Un趋于+Uz;但是Un=+Ut,再稍增大,Uo从+Uz跃变为-Uz,与此同时Up从+Ut跃变为-UT。随后,Uo又通过R3对电容反相充电,如图中虚线箭头所示。Un随时间逐渐增长而减低,当T趋于无穷大时,Un趋于-Uz;但是,一旦Un=-Uz再减小,UO就从-Uz跃变为+Uz,UO从-Ut跃变为+Ut,电容又开是正向充电。上述过程周而复始,电路产生了自激振荡。图2 同相滞回比较器的电压传输特性曲线3.2 方波三角波转换电路的工作原理图3 方波三角波转换电路的工作原理工作原理如图3所示,
9、在电路的左边为同相滞回比较器,右边为积分运算电路。同相滞回比较器的输出高低电平分别为Uoh=+Uz,Uol=-Uz积分运算电路的输出电压uo作为输入电压,A1同乡输入端的电位Up1=uo1R1/(R1+R2+R6)+Uo(R2+R6)/(R1+R2+R6)令Up1=Un1=0,并将uo1=Uz带入得Ut=UzR1/(R2+R6)电路的振荡原理合闸通电,通常C 上电压为0。设Uo1 Up1 Uo1,直至Uo1 Uz;积分电路反向积分,t Uo,一旦Uo过 Ut ,Uo1从 Uz跃变为 Uz。积分电路正向积分,t Uo, 一旦Uo过 Ut , Uo1从 Uz跃变为 Uz ,返回第一暂态。重复上述过
10、程,产生周期性的变化,即振荡。由于积分电路反向积分和正向积分的电流大小均为Uo1/(R3+R7),使得U0在一个周期内的下降时间和上升时间相等,且斜率的绝对值也相等,因而将方波转换为三角波。主要参数估算:1振荡幅值在如图所示的三角波方波发生电路中,因为积分电路的输出电压就是同相滞回比较器的输入电压,所以三角波的幅值为Uom=Ut=UzR1/R2因为方波的幅值决定于由稳压管组成的限幅电路,所以Uoh=+Uz,Uol=Uz2 振荡周期在图3中,在振荡的二分之一周期内,起始值为Ut,终了值为+UtUt=UzT/21/R3C-Ut得到T=4R1(R3+R7)C/(R2+R6)积分器的输出Uo=1/(R
11、3+R7)Uo1dtUo1=+Vcc时,Uo2=(+Vcc)t/(R3+R7)C1可见积分器的输入为方波时,输出是一个上升速度与下降速度相等的三角波,其波形关系下图所示。图4 方波三角波的波形变换比较器与积分器首尾相连,形成闭环回路,则自动产生方波三角波,三角波的幅度为Uo2=VccR1/(R3+R7)方波三角波的频率为 f= (R2+R6)/4R1(R3+R7)所以有以下结论:1.电位器R7在调节方波三角波的输出频率时,不会影响输出波形的幅度,若要求输出频率的范围较宽,可用C1改变频率的范围,R7实现频率微调。2.方波的输出幅度应等于电源电压+Vcc,三角波的输出幅度应不超过电源电压+Vcc
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