基于Multisim的函数信号发生器--方波、三角波、正弦波

发表时间: 2024-01-04 12:40:05 作者: 行业新闻

  实验设计的函数发生器包括比较器与积分器组成的方波-三角波发生电路以及差分放大电路组成的三角波-正弦波转换电路,可依次生成方波、三角波、正弦波,将各模块组合起来即形成一个简易函数信号发生器。

  方波-三角波发生电路是由迟滞比较器和RC积分器组成的自激振荡电路,两者的输出信号互为输入信号。

  此电路的线性性、抗干扰能力都较好,通过加入电位器即实现频率连续可调, 且不影响输出信号幅值。

  当积分器输出的三角波正负峰值接近差分放大管的截止电压时,晶体管集电极电流随时间变化的波形正好接近于正弦波,以此来实现三角波-正弦波的转换,且传输特性曲线越对称、线性区越窄越好。

  在方波-三角波生成电路中添加合适的电位器,改变积分器的RC值,可实现在一些范围内调节频率。

  在各信号输出点与地之间加上合适阻值的电位器,即可通过调节电位器从而分压,实现在一些范围内幅度可调的功能。

  将积分器中的电阻改为电位器,并加入两个反向二极管。利用二极管的单向导电性,当调节电位器使两个二极管串接的电阻值不同,从而使得电容充放电时间不同,继而实现在一些范围内调节占空比的功能。

  最近整理了一些以往的实验,在本实验中关于各个模块与数据的具体设计并未在文中提及,故仅供参考关键字:编辑:什么鱼 引用地址:基于Multisim的函数信号发生器--方波、三角波、正弦波

  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 本文介绍mulTIsim示波器的使用和端口说明。 mulTIsim示波器使用方法 首先将仪器工具栏调出来,在菜单栏上右键,然后选仪器,让仪器前面有打勾状态,如图 然后会

  示波器是怎么接的_各个端口表示什么 /

  在电子行业的基础设施和制造等领域,函数发生器都是有效的通用仪器。它可以生成不同频率和幅度的大量信号,用来评估新电路的运作情况,代替时钟信号,对新产品做制造测试,及用于许多其它用途。     自第一部正弦波发生器问世以来,函数发生器的设计已发生了多次演进,在当前数字领域中,大多数新型函数发生器(如Agilent 33220A)正采用一种新技术,称为直接数字合成( DDS )。DDS在大部分操作中使用数字电路,从而提供了数字操作拥有的许多优势。由于信号只在合成的最后阶段转换到模拟域中,所以在多个角度降低了函数发生器的复杂度,提高了函数发生器的稳定性。     从本质上看,DDS是一个以恒定高频率运行的多位计数器。在溢出时

  包含了方波频率调节功能,方波占空比调节功能,1-9999Hz的测频功能,利用RC网络作为DA,实现正弦波的产生。 以下简要说明下其实现原理: 调频模式,同时在任意频率下调节占空比的实现:利用定时/计数器1的模式14,将ICR1寄存器设置为TOP值,OCR1A寄存器设置为脉宽控制值。改变ICR1的值,即改变了定时/计数器溢出的周期,进而达到调频的功能。改变比较匹配寄存器OCR1A的值,即可改变脉宽的宽度。定时/计数器在输入捕捉中断中更新数值ICR1和OCR1A的值。 由于调频时在定时/计数器不分频时精度最高,但产生的频率有范围,为达到1-9999Hz的频率范围,又要确保精度,故采用两段分频段,在每个分频段内,当输出

  调频,调占空比功能的一种实现 /

  引言 近几年来,随着电力电子技术的快速的提升,永磁无刷直流电机的本体及其相关控制技术获得迅猛的发展。永磁无刷直流电机有着噪音低、效率高、控制简单、功率密度高等诸多优点,因此在交通、航空、航天、军工、伺服控制以及家电领域得到普遍应用。 对方波型无刷直流电机的控制方式主要有H_PWM_L_0N调制方式、H_ON_L_PWM调制方式、H-PWMLPWM调制方式等。 本文介绍如何用80C196MH来实现H_WM_L_0N调制方式,并在上管进行PWM调制时,对应下管进行互补PWM调制,改进了电机减速停机性能,从而更好地对电机转速来控制。Intel80C196MH是专门为电机高速控制所设计,它是由CHMOS电路构成,功

  方波变三角波电路图 方波转三角波电路图 如图所示为具有三角波和矩形波输出的振荡电路。该电路由密勒积分器A2和斯密特触发器A1构成,可以产生三角波和矩形波输出。振荡频率由密勒积分器的时间常数(R3+R4)·C1和触发器的滞后电压Vcc(R1+R2)/(R1+R2+R3)确定,其中Vcc为电源电压。调节电阻R3能改变振荡频率,而调节电阻R2既能改变三角波的输出幅度,也能改变振荡频率。A2输出三角波,A1输出矩形波,它们之间相位差为90度。

  电路图 /

  这是一款保护功能齐全的正弦波 逆变电源 模块,采用DC-DC-AC两级功率变换架构,其中推挽式DC-DC电路将来自蓄电池的24V直流电压变换到 DC335V,再由全桥式DC-AC将DC335V的电压逆变成AC220V 50Hz的标准交流电.该模块的DC-DC部分采用TL494控制,DC-AC部分采用HT1215芯片控制,该模块采用输入输出完全隔离的方案。 满载和空载时的波形: 之所以称其性能好价格低,你们可以看到,整套板子下来价钱只有四百元左右。这和采用了HT1215芯片后,使其所需要的周边电路最简单,元器件减少有直接关系。既降低了成本,又增强了其可靠性。 再发一款DC/AC/工频变压器逆变电源板: 网友sp29

  逆变器 /

  运用 Multisim 10仿线点阵 LED 显示器。该控制器实现了8×8点阵 LED 显示器的设计,实现逐行滚动显示,逐列滚动显示和逐点显示。根据结果得出,利用 Multisim 10这种高效的设计平台,能够方便地设计电路,并用虚拟仪器库进行仿真以及验证电路是不是达到设计的基本要求。与传统的设计方法相比,更省时,低成本和高效率。 目前的数字集成电路的设计都比较模块化。EDA技术是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子科技类产品的自动设计。利用EDA 工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,大量工作能够最终靠计算机完成,并可以将电子产品

  10的LED彩控变换电路设计与仿真 /

  课上的作业,初学。花了点时间做出来了,希望能给正在学习的人有点参考和帮助。 题目:设计一个任意信号发生器,能产生正弦波、三角波、方波、锯齿波等波形,频率、相位可调。 本设计包括信号发生模块、信号调节模块和信号显示模块。 (1)、信号发生模块 信号发生模块采用Basic Function Generator控制。其各条引脚及其作用说明如下图中所示。 图1 Basic Function Generator说明 主要引脚作用说明如下: Offset 波形偏移(在振幅方向上) Reset signal 重置信号 Signal fy

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