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波形发生器——方波三角波正弦波

波形发生器——方波三角波正弦波

来源:米乐米6    发布时间:2024-01-02 16:00:08
本实验试图以NE555定时器、电阻、电容等元件通过有效组合,制作一个波形发生器,通过示波器观察所
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  本实验试图以NE555定时器、电阻、电容等元件通过有效组合,制作一个波形发生器,通过示波器观察所得的信号波形。通过接入电阻不同的位置,使信号发生器分别输出正弦波、三角波和方波。

  大概的思路是以NE555定时器组成的多谐振荡器为核心,通过多谐振荡器产生方波,然后由RC积分电路将方波转化为三角波,最后用低通滤波器将方波转化为正弦波

  为了对本实验得到的波形作进一步验证,在仿真软件上进行电路仿线 仿线 基本原理

  首先由555定时器组成的多谐振荡器产生方波,然后由积分电路将方波转化为三角波,最后用低通滤波器将方波转化为正弦波,但这样的输出将造成负载的输出正弦波波形变形,因为负载的变动将拉动波形的崎变。如下图为本组实验出现的正弦波波形畸变。

  555定时器接成多谐振荡器工作形式,C2为定时电容,C2的充电回路是R2→R3→RP→C2;C2的放电回路是C2→RP→R3→IC的7脚(放电管)。由于R3+RP》R2,所以充电时间常数与放电时间常数近似相等,由IC的3脚输出的是近似对称方波。按图所示元件参数,其频率为1kHz左右,调节电位器RP可改变振荡器的频率。方波信号经R4、C5积分网络后,输出三角波。三角波再经R5、C6积分网络,输出近似的正弦波。C1是电源滤波电容。发光二极管VD用作电源指示灯。

  多谐振荡器是一种能产生矩形波的自激振荡器,也称矩形波发生器。“多谐”指矩形波中除了基波成分外,还富有丰富的高次谐波成分。多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态。在工作时,电路的状态在这两个暂稳态之间自动地交替变换,由此产生矩形波脉冲信号,常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号。

  用555定时器组成的多谐振荡器接通电源后,电容C被充电,当电容C上端电压Vc升到2Vcc/3时使555第3脚V0为低电平,同时555内放电三极管T导通,此时电容C2通过R3、Rp放电,Vc下降。当Vc下降到Vcc/3时,V0翻转为高电平。

  当Vc上升到2Vcc/3时,电路又翻转为低电平。如此周而复始,于是,在电路的输出端就得到一个周期性的矩形波。其震荡频率为:f=1/(tpL+tpH)=1.43/(R1+2R3+2Rp) C2

  RC积分电路是一种应用较为广泛的模拟信号运算电路。在自动控制系统中,常用积分电路作为调节环节。此外,RC积分电路还能够适用于延时、定时以及各种波形的产生或变换。

  由555定时器组成的多谐振荡器输出的方波经C耦合输出,再经R与C积分,构成接近三角波。其基础原理是电容的充放电原理。

  图 低通滤波器将三角波变换为正弦波在三角波电压为固定频率或频率变化的情况下,要以低通滤波的方法将三角波变化为正弦波。

  把电路板的电源接好,将输出端接示波器,进行整体测试、观察。针对其出现的问题,进行排查校验,使其满足实验要求。得到以下三个波形图,分别为方波、三角波、正弦波。

  实验结果分析:方波和三角波的波形比较好,正弦波的波形有毛刺和失真波形失真可通过调节RP,改变幅频、幅值大小。正弦波失真是因为积分电路中充放电的时间不够。

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  【坐享“骑”成】系列之三:泰克示波器大总管TekScope,助你进行D-PHY/C-PHY解码

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  显著降低信号生成成本 /

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  SIG852初识(类似虚拟示波器) /

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  STM32的普通定时器有四路输出:TIMx_CH1、TIMx_CH2、TIMx_CH3和TIMx_CH4,能够正常的使用输出比较的方法产生不同频率的方波输出,简单的方法是: 1)设置计数器为向上计数模式,将自动重装载寄存器设置为0xFFFF;这样计数器会循环计数。 2)每个定时器通道设置为输出比较模式,并设置比较匹配时对应的输出管脚翻转输出。 3)按照输出波形的半波周期计算出一个数值称作Half_Cyc。例如:定时器的时钟频率是72MHz,需要产生3456Hz的方波,则Half_Cyc = 72M/(3456*2) = 41667;如需要产生200kHz的方波,则Half_Cyc = 72M/(200k*2) = 180。

  “是德科技此次推出的65GSa/s 高速任意波形发生器不仅仅是是德科技的首次,同时也是整个业界首次推出如此高性能的任意波形发生器。”是德科技数字与光学测试事业部市场发展经理阚先胜表示。 我们先来看看该产品的线A任意波形发生器能够在一定程度上帮助工程师实现如下目标: ·产生四路多电平信号(例如PAM-4信号),可以程序控制预失真,抖动产生能力支持直到32GBaud。 ·产生两对基于复杂相位调制的信号(四路信号输出),支持直到32GBaud乃至更高的相干光通信应用。 M8195A 的主要特性: ·在一个AXIe槽位的模块上同时提供最高四通道输出,每通道最高采样率65GSa/s,模拟带宽直到20

  测试工程师面临的极具挑战性的任务之一,是为测试PCB原型或硅转生成激励信号,或为RF技术定义复杂的高频调制信号。尽管在工作台上摆满脉冲发生器、函数发生器、调制发生器和RF发生器也不失为一种方法,但使用任意波形发生器(AWG)直接合成生成信号提供了更高的灵活性、可重复性和测量精度。 灵活性源自我们生成波形的方式,其直接来自AWG中的内存,因此管理简便,能够完全满足无穷无尽的各类应用和测试需求。AWG基于采样的结构基本上与数字示波器的操作相反。示波器从模拟波形中采集样点,而任意波形发生器则从存储的样点中重建模拟波形(即DAC与ADC)。这些样点基本上可以定义任何波形,从正弦波到串行数字脉冲。 许多传统信号发生仪器只生成一种波形,如正

  创建高性能激励测试系统 /

  引言 低压小功率逆变电源已经被大范围的应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采取SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护

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