《模拟电子技术》课程设计说明书函数发生器设计.doc
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1、课程设计任务书学生姓名: 专业班级: 指导教师: 工作单位: 题 目: 函数发生器设计 初始条件: 1.高频电子线路基础知识,比较器积分器和差分放大器部分。 2.电路板焊接知识。要求完成的主要任务: 1.根据理论知识书写课程设计报告。 2.按照要求焊接实物,并调试电路功能。设计任务:1.频率可调范围:10Hz10kHz; 2.输出电压:正弦波VPP=03V,三角波VPP=05V,方波VPP=015V; 3.输出电压幅度连续可调 4.方波上升时间小于2微秒,三角波线性失真小于1%,正弦波失真度小于3%时间安排:第18周:理论讲解第19周:理论设计及实验室安装调试;地点:.。指导教师签名: 201
2、1 年 1月4 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日目 录摘 要3 Abstract4 1 方案论证与比较5 1.1总体设计方案论证及选择5 2 系统方案及单元电路6 2.1 函数发生器方案概述6 2.2.1 方波-三角波产生电路6 2.2.2 三角波-正弦波变换电路9 3 元器件的选择12 3.1 元器件型号及参数计算12 4 电路仿真13 4.1方波三角波发生电路的仿真13 4.2 三角波正弦波转换电路的仿真13 5 电路安装与调试14 6 实物图16 7 总结18 附录 19 附录1 元器件清单19 参考文献20 摘 要 函数发生器是一种多波形的信号源。它可以产生正弦波、方波、三角波
3、、锯齿波,甚至任意波形。有的函数发生器还具有调制的功能,可以进行调幅、调频、调相、脉宽调制和VCO控制。函数发生器有很宽的频率范围,使用范围很广,它是一种不可缺少的通用信号源。可以用于生产测试、仪器维修和实验室,还广泛使用在其它科技领域,如医学、教育、化学、通讯、地球物理学、工业控制、军事和宇航等。随着集成电路的迅速发展,用集成电路可很方便地构成各种信号波形发生器。用集成电路实现的信号波形发生器与其它信号波形发生器相比,其波形质量、幅度和频率稳定性等性能指标,都有了很大的提高。电路形式可以采用由运放及分离元件构成;也可以采用单片集成函数发生器。根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,本
4、课题介绍方波、三角波、正弦波函数发生器的方法。AbstractFunction generator is a multi-wave signal source. It can produce sine, square, triangle wave, sawtooth, or arbitrary waveform. Some function generator also has a modulation function, can be AM, FM, phase modulation, pulse width modulation and VCO control. Function gene
5、rator has a wide frequency range, using a wide range, it is an indispensable common source. Can be used for production testing, equipment maintenance and laboratory, but also widely used in other technology areas such as medicine, education, chemistry, communications, geophysics, industrial control,
6、 military, and aerospace and so on. With the rapid development of integrated circuits, integrated circuits can be easily used to create various waveform generator. Integrated circuits to achieve the signal waveform generator and other waveform generators compared to the waveform quality, magnitude a
7、nd frequency stability and other performance indicators, have been greatly improved.Circuit form of the function generator can be used by the separation of components, the op amp; also be used monolithic integrated function generator. According to different purposes, there have three or more of the
8、waveform function generator, introduced the subject of a square wave, triangle wave, sine wave function generator method.1 方案论证与比较1.1总体设计方案论证及选择1、 方案一由RC桥式电路振荡产生正弦波,再经整形积分产生方波和三角波,原理方框见图1图1 由RC网络的转换流程电路图2、方案二采用DDS作为信号发生核心器件的全数控函数信号发生器设计方案,根据输出信号波形类型可设置、输出信号幅度和频率可数控、输出频率宽等要求,选用了AD9850芯片,并通过单片机程序控制和处理
9、AD9850的32位频率控制字,再经放大后加至以数字电位器为核心的数字衰减网络,从而实现了信号幅度、频率、类型以及输出等选项的全数字控制。3、方案三用ICL8038集成函数信号发生器所需信号。接入外部电路后ICL8038的9、3、2引脚就可分别产生方波、三角波、 正弦波,频率调节部分通过其它的引脚接外电路来完成 .然后从ICL8038出来经过选择开关选择所需波形进入LM31D8进行放大和幅度调节,最后从LM31D8出来的波即为频率和幅度可调的方波,三角波和正弦波。4、方案四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差分放大器来完成
10、。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。特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。本电路可以很好的结合已学的知识与实践,且输出波形幅度及频率均可通过改变元件参数进行调整,方便且成本较低。可行性分析在以上四种方案中:方案一:用RC桥式电路及整形积分电路构成的函数发生器所产生的信号难控制,不易调试,可调范围小;方案二:知识所限,复杂;方案三:应用芯片,由运放,电位器等组成的多功能函数信号发生器,精确度高,但过于复杂;方案四:产生信号相对简单。所以最后我选择第四种方案。2 系统方案及单元电路2.1 函数发生器方案概述图1为函数发生器的
11、总体框图,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差分放大器来完成。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。特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。图2 函数发生器总体框图2.2 单元电路设计2.2.1 方波-三角波产生电路图2所示的电路能自动产生方波-三角波。电路工作原理如下:若a点断开,运算放大器A1与R1、R2、RP1组成电压比较器,运放的反向端接基准电压,即V-=0,同向输入端接输入电压Via;比较器的输
12、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;(|+Vcc|=-|Vee|);当比较器的V+=V-=0时,比较器翻转,输出Vo1从高电平+Vcc跳转到低电平-Vee,或从低电平跳到高电平。设vo1=+Vcc,则图3 方波-三角波产生电路 式中RP1指电位器的调整值,(下同),将上式整理,可知比较器下门限电位 当vo1=+Vcc,则比较翻转器下门限电位运放A2与R4、RP2、C2及R5组成反相积分器,其输入信号为方波Uo1时,则输出积分器的电压为当Vo1=+Vcc时当Vo1=-VEE时可见积分器输入方波时,输出是一个上升速率与下降速率相等的三角波,其波形如图3所示。 a点
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