功率函数信号发生器的设计.doc
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1、功率函数信号发生器得设计一、概述函数发生器作为一种常用得信号源,就是现代测试领域内应用最为广泛得通用仪器之一。在研制、生产、测试与维修各种电子元件、部件以及整机设备时,都要有信号源,由它产生不同频率不同波形得电压、电流信号并加到被测器件或设备上,用其她仪器观察、测量被测仪器得输出响应,以分析确定它们得性能参数。它可以产生多种波形信号,如正弦波,三角波,方波等,因而广泛用于通信、雷达、导航、宇航等领域。函数信号发生器根据用途不同,有产生三种或多种波形得函数发生器,产生方波、正弦波、三角波得方案有多种,如先产生正弦波,根据周期性得非正弦波与正弦波所呈得某种确定得函数关系,再通过整形电路将正弦波转化
2、为方波,经过积分电路后将其变为三角波;也可以先产生三角波-方波,再将三角波或方波转化为正弦波。 本实验要求实现频率范围在11kH连续可调输出并达到正弦波,方波,三角波输出电压幅值要求,功率放大部分达到最大不失真输出功率得要求范围,用数字频率显示实现10kH频率连续显示。二、方案论证设计一个功率函数信号发生器,使其能产生正弦波、三角波、方波,并能够对信号进行功率放大输出,且要求通过数字频率显示电路实时显示出信号频率。方案一:采用R桥式文氏振荡电路产生正弦波,利用电压比较器将正弦波转化为方波,然后通过积分电路将方波转化为三角波,通过OL电路对其进行功率放大输出,最后通过数字频率显示电路实现波形频率
3、实时显示。方案二:首先产生三角波方波,再通过电路将三角波变成正弦波或者将方波变成正弦波,然后对信号进行功率放大输出,最后通过位单片机(如AT89S51)及其外围电路进行信号频率显示. 本实验采用得就是方案一,通过RC桥式文氏振荡电路产生正弦波得方案易于实现,性价比较高,且通过数字电路显示信号频率可以增加对已学数电知识得掌握,故本实验选择方案一。三、 电路设计1、总体电路组成部分本实验首先利用RC桥式文氏振荡电路产生正弦波,然后利用电压比较器电路把正弦波转化为方波,再利用积分电路把方波转化为三角波,利用波形变换电路调节波形幅度得大小,最后信号频率可通过数字频率显示电路进行显示,原理框图如图1所示
4、。图1 总体电路原理框图2、函数发生部分电路 函数发生部分电路主要由RC桥式文氏正弦波发生电路、电压比较器电路、积分器电路与OL功率放大部分电路组成。1) RC桥式文氏正弦波发生电路由于频率要求范围为11z连续可调,实现方法为将振荡频率范围分为、四个频率段进行,通过计算分别确定电容与滑动变阻器得数值,由公式f=1/2C(R4)与f=1/23得,当滑动变阻器R得值选定为K时,四个档位电容得值分别选定为6u、1、6u、0、16uF、0、06u,具体计算过程如下:当C=C8=16u,R3=R69,4=时,振荡频率=1Hz;当1=C8=16,3=R6=0,R=R5=时,振荡频率=z;当C2=C5=1、
5、6uF,RR6=9,R4=R=1时,振荡频率0z;当2=5=、6uF,R3=R6=0,R=R51时,振荡频率=100H;当C=C=0、16uF,3=R6,R4R5=1时,振荡频率=100z;当C=C60、6F,3=R60,R4=R=1时,振荡频率=000Hz;当C4=C7=0、016u,R6=9,4=5=1时,振荡频率=1000z;当C7=0、016uF,3=R60,R4R5=1时,振荡频率1000Hz; 由电路得起振条件A=1+f/3得,=2、2,1=,并通过在f回路串联两个并联得二极管,利用电流增大时二极管动态电阻减小,电流减小时二级管电流动态电阻增大得特点,加入非线性环节,从而使输出电压
6、稳定,具体电路如图2所示图2 频率连续正弦波发生电路2) 方波、三角波输出部分电路在振荡电路产生正弦波得基础上对正弦波使用电压比较器电路可以得到方波,实现方法简单,电路连接易于理解,具体电路如图。直接利用积分电路将方波转化为三角波,当输入为方波时,输出电压,通常在电容上并联一个电阻加以限制,用以防止低频信号增益过大,具体电路如图4。图 方波(电压比较器)电路图4 三角波(积分)电路3) CL功率放大部分电路根据功率放大得特点特性,选定实现功率在小范围内放大比较理想,OCL电路就是用两个21711与2N132A三极管进行互补输出,此时两端得最大不失真电压,得最大输出功率为,当可以忽略不计时,可以
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