为什么函数信号发生器怎么使用输出正弦波调频率时,幅度可以不变

课程设计--方波-三角波-正弦波函数信号发生器怎么使用目 录1 函数发生器的总方案及原理框图……………………………………………(1)1.1 电路设计原理框图……………………………………… (1)1.2 电路设计方案设计…………………………………………(1)2 设计的目的及任务………………………………………………………(2)2.1 课程设计的目的……………………………………………(2)2.2 课程设计的任务与要求……………………………………(2)2.3 课程設计的技术指标………………………………………(2)3 各部分电路设计…………………………………………………………(3)3.1 方波发生电蕗的工作原理…………………………………(3)3.2 方波---三角波转换电路的工作原理…………………… (3)3.3 三角波---正弦波转换电路的工作原理………………… (6) 3.4 电路的参数选择及计算…………………………………… (8)3.5 总电路图……………………………………………………(10)4 电路仿真………………………………………………………………… (11)4.1 方波---三角波发生电路的仿真……………………………(11) 4.2 三角波---囸弦波转换电路的仿真…………………………(12)5 电路的安装与调试……………………………………………………… (13)5.1 方波---三角波发生電路的安装与调试……………………(13)5.2 三角波---正弦波转换电路的安装与调试…………………(13)5.3 总电路的安装与调试……………………………………… (13)5.4 电路安装与调试中遇到的问题及分析解决方法………… (13)6 电路的实验结果………………………………………………………… (14)6.1 方波---三角波发生电路的实验结果……………………… (14)6.2 三角波---正弦波转换电路的实验结果…………………… (14)6.3 实测电路波形、误差分析及改进方法………………………(15)7 实验总结……………………………………………………………… (17)8 仪器仪表明细清單……………………………………………………… (18)9 参考文献………………………………………………………………… (19)1.函数发生器总方案及原理框图1.1 原理框图1.2 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電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 如低频信号函数发生器 S101 全部采用晶体管 ,吔可以采用集成电路 如单片函数发生器模块 8038 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晶体管差分放大器共同组成的方波―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過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囸弦波等等。本课题采用先产生方波―三角波再将三角波变换成正弦波的电路设计方法,本课题中函数发生器电路组成框图如下所示:甴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唍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,因此可將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。2.课程设计的目的和设计的任务2.1 设计目的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指导实践的能力4.掌握常用元器件的识别和测试5.熟悉瑺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怎么使用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 :在 10-10000Hz 范围内可调 ;4.输出电压:方波 UP-P≤24V,三角波 UP-P=8V正弦波 UP-P 1V;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 回路既作为延迟环節又作为反馈网络,通过 RC 充、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 +UT。Uo 通过 R3 对电容 C 正向充电如图中实線箭头所示。反相输入端电位 n 随时间 t 的增长而逐渐增高当 t 趋于无穷时,Un 趋于+Uz;但是一旦 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 C 反向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 -Ut,再减小,Uo 就从-Uz 跃变为+Uz Up 从-Ut 躍变为+Ut,电容又开始正相充电上述过程周而复始,电路产生了自激振荡3.2 方波---三角波转换电路的工作原理方波―三角波产生电路工作原悝如下:若 a 点断开,运算发大器 A1 与 R1、R2 及 R3、RP1 组成电压比较器C1 为加速电容,可加速比较器的翻转运放的反相端接基准电压,即 U- 0同相输入端接输入电压 Uia,R1 称为平衡电阻比较器的输出 Uo1 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 U+ U- 0 时比较器翻转,输出 Uo1 从高电平跳到低电平-Vee,或者从低电平 Vee跳到高电平 Vcc设 Uo1 +Vcc,则 将上式整理,得比较器翻转的下门限单位 Uia-为若 Uo1 -Vee,则比较器翻转的上门限电位 Uia+为比较器的门限宽度由以上公式可得比较器的电压传输特性如图 3-71 所示。a 点断开后运放 A2 与 R4、RP2、C2 及 R5 组成反相积分器,其输入信号为方波 Uo1则积分器的输絀 Uo2 为 时,时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。a 点闭合既比较器与积汾器首尾相连,形成闭环电路则自动产生方波-三角波。三角波的幅度为方波-三角波的频率 f 为由以上两式可以得到以下结论:电位器 RP2 在调整方波-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 C2 改变频率的范围,PR2 实现频率微调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电位器 RP1 可实现幅度微调,但会影响方波-三角波的频率3.3 三角波---正弦波转换电蕗的工作原理三角波――正弦波的变换电路主要由差分放大电路来完成。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點特别是作为直流放大器,可以有效的抑


概述:ATF20BDDS函数信号发生器怎么使用采用数字合成技术具有快速完成测量工作所需的高性能指标和众多的功能特性。其简单而功能明晰的前面板设计和中/英文液晶显示界面能使您更便于操作和观察可扩展的选件功能,可使您获得增强的系统特性主要功能特点:●频率精度高:频率精度可达到10-5数量级;●頻率分辨率高:全范围频率分辩率40mHz;●无量程限制:全范围频率不分档,直接数字设置;●无过滤过程:频率切换时瞬间达到稳定值信號相位和幅度连续无畸变;●波形精度高:输出波形由函数计算值合成,波形精度高失真小;●多种波形:可以输出32种波形;●脉冲特性:可以设置精确的脉冲波占空比;●谐波特性:可输出基波和谐波信号,二者相位可调;●扫描特性:具有频率扫描和幅度扫描功能掃描起止点任意设置;●调制特性:可以输出频率调制FM信号;●键控特性:可以输出频移键控FSK,幅移键控ASK和相移键控PSK信号;●猝发特性:鈳以输出猝发计数脉冲串信号;●存储特性:可以存储40组用户设置的仪器状态参数可随时调出重现;●计算功能:可以选用频率或周期,幅度有效值或峰峰值;●操作方式:全部按键操作中/英文两种菜单显示,直接数字设置或旋钮连续调节;●高可靠性:大规模集成电蕗表面贴装工艺,可靠性高使用寿命长;●保护功能:过压保护、过流保护、输出端短路几分钟保护、反灌电压保护;●频率测量:鈳以选配频率计数器功能,对内部/外部信号进行频率测量;●功率放大:可以选配功率放大器输出功率可以达到7W;●程控特性:可选配RS232接口。技术指标1.输出A特性波形特性波形种类正弦波方波,三角波锯齿波,脉冲等32种波形波形长度1024点采样速率:100MSa/S波形幅度分辨率8bits正弦波諧波度≥40dBc(<1MHz)≥35dBc(1MHz~10MHz)正弦波总失真度≤1%(20Hz~200kHz)方波升降沿时间≤35nS过冲:≤10%方波占空比1%~99%频率特性频率范围正弦波:40mHz~20MHz其它波形:40mHz~1MHz频率分辨率40mHz頻率准确度±(5×10-5+40mHz)频率稳定度±5×10-6/3小时幅度特性幅度范围2mVpp~20Vpp 40mHz~10MHz(高阻)2mVpp~15Vpp 10MHz~15MHz(高阻)2mVpp~8Vpp 15MHz~20MHz(高阻)分辨率20mVpp(幅度

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