2023年方波三角波发生电路实验报告

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1、河西学院物理与机电工程学院综合设计实验方波-三角波产生电路实验报告 学院:物理与机电工程学院 专业:电子信息科学与技术 姓名:侯涛 日期:2023年 4月 26日方波-三角波发生电路规定:设计并制作用分立元件和集成运算放大器组成的能产生方波、三角波的波 形发生器。指标:输出频率分别为:102HZ、103HZ和104Hz;方波的输出电压峰峰值 VPP20V 一、方案的提出 方案一: 1、由文氏桥振荡产生一个正弦波信号。 2、把文氏桥产生的正弦波通过一个过零比较器从而把正弦波转换成方波。 3、把方波信号通过一个积分器。转换成三角波。方案二: 1、由滞回比较器和积分器构成方波三角波产生电路。 2、然

2、后通过低通滤波把三角波转换成正弦波信号。方案三: 1、由比较器和积分器构成方波三角波产生电路。 2、用折线法把三角波转换成正弦波。二、方案的比较与拟定方案一: 文氏桥的振荡原理:正反馈RC网络与反馈支路构成桥式反馈电路。当R1=R2、C1=C2。即f=f0时,F=1/3、Au=3。然而,起振条件为Au略大于3。实际操作时,假如要满足振荡条件R4/R3=2时,起振很慢。假如R4/R3大于2时,正弦波信号顶部失真。调试困难。RC串、并联选频电路的幅频特性不对称,且选择性较差。因此放弃方案一。方案二: 把滞回比较器和积分比较器首尾相接形成正反馈闭环系统,就构成三角波发生器和方波发生器。比较器输出的方

3、波经积分可得到三角波、三角波又触发比较器自动翻转形成方波,这样即可构成三角波和方波发生器。通过低通滤波把三角波转换成正弦波是在三角波电压为固定频率或频率变化范围很小的情况下使用。然而,指标规定输出频率分别为102HZ、103HZ和104Hz。因此不满足使用低通滤波的条件。放弃方案二。方案三: 方波、三角波发生器原理如同方案二。比较三角波和正弦波的波形可以发现,在正弦波从零逐渐增大到峰值的过程 中,与三角波的差别越来越大即零附近的差别最小,峰值附近差别最大。因此,根据正弦波与三角波的差别,将三角波提成若干段,按不同的比例衰减,就可以得到近似与正弦波的折线化波形。并且折线法不受频率范围的限制。 综

4、合以上三种方案的优缺陷,最终选择方案三来完毕本次课程设计。三、 工作原理: 1、方波、三角波发生电路原理 2、正弦波发生电路原理 折线法是用多段直线逼近正弦波的一种方法。其基本思绪是将三角波提成若干段,分别按不同比例衰减,所获得的波形就近似为正弦波。下图画出了波形的1/4周期,用四段折线逼近正弦波的情况。图中UImax为输入三角波电压幅值。根据上述思绪,可以采用增益自动调节的运算电路实现。 运用二极管开关和电阻构成反馈通路,随着输入电压的数值不同而改变电路的增益。在t=025段,输出的“正弦波”用此段三角波近似(两者重合),因此此段放大电路的电压增益为1。由于t=25时,标准正弦波的值为sin

5、250.423,这里uO=uI=25/90UImax0.278UImax,所以,在t=90时,输出的“正弦波”的值应为uO=0.278/0.423UImax0.657UImax。在t=50时,输入三角波的值为uI=50/90UImax0.556UImax,规定输出电压uO=0.657UImaxsin500.503UImax,可得在2550段,电路的增益应为uO/uI=(0.5030.278)/(0.5560.278)=0.809。在t=70时,输入三角波的值为uI=70/90UImax0.778UImax,规定输出电压uO=0.657UImaxsin700.617UImax,可得在5070段,

6、电路的增益应为uO/uI=(06170.503)/(0.7780.556)=0.514。在t=90时,输入三角波的值为uI=UImax,规定输出电压uO0.657UImax,可得在7090段,电路的增益应为uO/uI=(0.6570.617)/(10.778)=0.180。下图所示是实现上述思绪的反相放大电路。 图中二极管D3D5及相应的电阻用于调节输出电压u030时的增益,二极管D6D8及相应的电阻用于调节输出电压u030时的增益。电路的工作原理分析如下。当输入电压uI0.278UImax时,增益为1,规定图中所有二极管均不导通,所以反馈电阻Rf=R11。据此可以选定Rf=R11=R6的阻值

7、均为1k。当t=2550时,电压增益为0.809,规定D1导通,则应满 足:13/11 0.8096 RRR,解出R13=4.236k。由于在t=25这一点,D1开始导通,所以,此时二极管D1正极电位应等于二极管的阈值电压Vth。由图可 得:u03是t=25时输出电压的值,即为0.278UImax。取UImax=10V,Uth=0.7V,则有 R14=31.97k。电阻取标准值,则R13=4.22k,R14=31.6k。其余分析如上。需要说明,为使各二极管可以工作在开关状态,对输入三角波的幅度有一定的规定,假如输入三角波的幅度过小,输出电压的值局限性以使各二极管依次导通,电路将无法正常工作,所

8、以上述电路采用比列可调节的比例运算电路(U3A模块)将输出的三角波的幅值调至10V。四、 实验电路图元件选择: 选择集成运算放大器 由于方波前后沿与用作开关的器件U1A的转换速率SR有关,因此当输出方波的 反复频率较高时,集成运算放大器A1应选用高速运算放大器。集成运算放大器U2B的选择:积分运算电路的积分误差除了与积分电容的质量有关外,重要事集成放大器参数非抱负所致。因此为了减小积分误差,应选用输入失调参数(VI0、Ii0、Vi0/T、Ii0/T)小,开环增益高、输入电阻高,开环带较宽的运算放大器。反相比例运算放大器规定放大不失真。因此选择信噪比低,转换速率SR高的运算放大器。通过芯片资料的

9、查询,TL082双运算放大转换速率SR=14V/us。符合各项指标规定。 选择稳压二极管 稳压二极管Dz的作用是限制和拟定方波的幅度,因此要根据设计所规定的方波幅度来选稳压管电压Dz。为了得到对称的方波输出,通常应选用高精度的双向稳压管 电阻为1/4W的金属薄膜电阻,电位器为精密电位器。 电容为普通瓷片电容与电解电容。五、 仿真与调试 实验仿真结果六、 3D模型七、 实验总结 该设计完全满足指标规定。 第一:下限频率较高:70hz。 因素分析:电位器最大阻值和相关电阻阻值的参数不精确。 改善:用阻值精密电位器和电阻。 第二:正弦波在10000HZ时,波形已变坏。 因素分析:折线法中各电阻阻值不

10、精确,TL082CD不满足参数规定。 改善:采用精确电阻,用NE5532代替TL082CD。八、 心得体会 “失败乃成功之母”。从始时的调试到最后完毕课程设计经历了多次失败。不能半途而废,永不放弃的精神在自己选择的道路上坚持走下去!在这次设计过程中,体现出自己单独设计的能力以及综合运用知识的能力,体会了学以致用。并且从设计中发现自己平时学习的局限性和薄弱环节,从而加以填补。时,这次模拟电子课程设计也让我结识到以前所学知识的不进一步,基础不够扎实,以致于这次在设计电路图的时候,需要反复翻阅课本的知识。我深深知道了知识连贯运用的重要性。九、 元件清单元件类型元件序号元件型号数量集成运放U1A,U2B,U3A,U4BTL028CD4稳压管D1,D21N4742A2二极管D3,D4,D5,D6,D7,D81N40076电解电容C1100uF1瓷介电容C2100nF1电位器R8500K1R12100k1金属膜电阻R1,R3,R4,R5,R9,R1010K6R2100K1R72401R6,R111K2R14,R1931.6K2R13,R204.22K2R15,R215.11K2R16,R221.4K2R17,R236492R18,R242262

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