简单的函数发生器1Word文档格式.docx
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二○一一年六月十七日
1.课程设计目的…………………………………………………3
2.课程设计题目描述和要求……………………………………3
3.课程设计报告内容……………………………………………3
4.结论…………………………………………………………9
课程设计的内容如下:
1.课程设计目的
(1)、掌握方波、三角波、正弦波的产生原理及其电路;
(2)、掌握multisim软件的使用;
(3)、掌握电路安装与调试技术;
2.课程设计题目描述和要求
设计一个函数信号发生器电路,要求信号输出频率范围为(10Hz-2KHz),其中频率大于10Hz小于1KHz和频率大于1KHz小于2KHz各设计一个。
运算放大器µ
A741至少二片.
主要技术指标(选一种方式做):
采用
(1)方波、三角波、正弦波的级联结构,输出电压
方波Vp-p<
24V、三角波Vp-p=6V、正弦波Vp-p>
1V
采用
(2)正弦波、方波、三角波的级联结构,输出电压
正弦波Vp-p>
20V、方波Vp-p>
10V、三角波Vp-p>
4V
波形特性:
方波tτ<
50µ
S、正弦波r△<8%
3.课程设计报告内容
3.1设计的方案选择与论证
我选择的是方案一,
3.2函数发生器的具体方案
3.2.1总的原理框图及总方案(实际使用的电路图)
3.2.2各组成部分工作原理(单元电路的设计、元器件选择和参数计算)。
(1)、方波-三角波产生电路
3.3XXXXXXXXXXXXXXXX
4.结论
参考书目:
(五号,宋体加粗)
[1]…………………………………………………………………………..
[2]…………………………………………………………………………..
运放的反相端接基准电压,即V–=0;
同相端接输入电压via;
比较器的输出vo1的高电平等于正电源电压+VCC,低电平等于负电源电压
–VEE(½
+VCC½
=½
–VEE½
)。
当输入端V+=V-=0时,比较器翻转,V01从+Vcc跳到-Vee,或从-Vee跳到+Vcc。
当比较器的门限电压为Via+时,输出Vo1为高电平(+Vcc)。
这时积分器开始反向积分,三角波Vo2线性下降。
当Vo2下降到比较器的下门限电位Via-时,比较器翻转,输出Vo1由高电平跳到低电平。
这时积分器又开始正向积分,Vo2线性增加。
如此反复,就可自动产生方波-三角波。
参数计算:
(1)、比较器A1与积分器A2的元件参数计算如下:
取R2=10kW,取R3=20kW,RP1=47k,平衡电阻R1=R2//(R3+RP1)»
10kW
由输出频率的表达式得
当1Hz≤f≤10Hz时,取C2=10mF,R4=5.1kW,RP2=100kW;
当10Hz≤f≤100Hz时,取C2=1mF,以实现频率波段的转
换;
R4及RP2的取值不变。
取平衡电阻R5=10kW。
(2)、三角波®
正弦波电路的参数选择原则是:
隔直电容C3、C4、C5要取得较大,因为输出频率很低,取C3=C4=C5=470mf,滤波电容C6的取值视输出的波形而定,若含高次谐波成分较多,则C6一般为几十皮法至0.1mF。
RE2=100W与RP4=100W相并联,以减小差分放大器的线性区。
差分放大器的静态工作点可通过观测传输特性曲线、调整RP4及电阻R*来确定。
3.3电路元器件的参数选择与仿真(附上仿真波形性能图)
参数选择:
如电路图所示。
仿真:
矩形波的电压峰峰值为:
22.231V.
正弦波的电压峰峰值为:
1.013V
三角波的电压峰峰值为:
6.064V.
3.4电路板测试结果分析(附上实际电路板实物正反面图、实测波形性能图)
电路板正面:
电路板反面:
实测波形性能图:
频率为750HZ:
矩形波:
三角波:
频率为1.57HZ:
这次实践算是不够成功的。
要求是要实现矩形波、三角波、正弦波的显示,可是我自己调试的电路板只实现了矩形波和三角波的出现。
我觉得应该是器件的参数没有选的很合适,还有就是在电路板的焊接过程中出现了一些问题。
最终导致了结果不够理想。
在下次的实践工程中要很认真的实行每一个步骤,要有耐心。
附录一:
电阻:
1k*6,120*1,10k*3,20k*1,5.1k*2.
电位器:
47k*1,50k*1,2k*1,100k*1,
电容:
0.1μF*1,10μF*1,470μF*3
2N222A*4
附录二:
示波器,电脑,电源。
(要求:
五号字,宋体,单倍行距。
按作者、书名、出版社、出版时间格式逐一列出,中间用逗号格开)
(注:
可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!
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