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  1. 模拟电路课程设计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。

  2. 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电路或仪器。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),也可以采用集成电路(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。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-05-06
    • 文件大小:56kb
    • 提供者:liuhong8211
  1. ICL8038 函数发生器

  2. 函数发生器是一种可以同时产生方波、三角波和正弦波的专用集成电路。当调节外部电路参数时,还可以获得占空比可调的矩形波和锯齿波。因此,广泛用于仪表之中。 一、电路结构 函数发生器ICL8038的电路结构如图虚线框内所示,共有五个组成部分。两个电流源的电流分别为IS1和IS2,且IS1=I,IS2=2I;两个电压比较器Ⅰ和Ⅱ的阈值电压分别为 和 ,它们的输入电压等于电容两端的电压uC,输出电压分别控制RS触发器的S端和 端;RS触发器的状态输出端Q和 用来控制开关S,实现对电容C的充、放电;两个缓冲
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2009-06-08
    • 文件大小:363kb
    • 提供者:frj0315
  1. 单片机与ADC/DAC的 仿真与程序 资料包含:ad0832 ad1674 AD_DC联合仿真 ADC0832做的数字电压表 DAC0832产生锯齿波

  2. 资料包含: 1、 ad0832.rar(内含程序及仿真) 2、 ad1674.rar(内含程序及仿真) 3、 AD_DC联合仿真.rar(内含程序及仿真) 4、 ADC0832做的数字电压表.rar(内含程序及仿真) 5、 AD使用技巧.pdf 6、 DAC0832产生锯齿波.rar(内含程序及仿真) 7、 adc0809中文资料.pdf
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-08-10
    • 文件大小:449kb
    • 提供者:lg603
  1. PROTEL函数发生器的设计(正弦,方波,三角波)

  2. 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电路或仪器。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),也可以采用集成电路(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。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-13
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:ylh63579228
  1. 基于单片机的多波形发生器设计

  2. 1. 借助现有的单片机系统; 2. 能产生正弦波、方波、三角波、锯齿波等波形; 3. 各种波形频率可调,频率范围为100-3000Hz; 4. 正弦波输出电压为5V峰峰值,方波、三角波、锯齿波输出电压为5V 5. 采用8位D/A转换器; 6. 进行硬件平滑滤波; 7. 编写程序并调试; 8. 提供程序清单; 9. 能实物演示。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-03-02
    • 文件大小:333kb
    • 提供者:zongqin
  1. 用DAC0832产生锯齿波电压的C语言程序

  2. 用DAC0832产生锯齿波电压 #include //包含单片机寄存器的头文件 #include //包含对片外存储器地址进行操作的头文件 sbit CS=P2^7; //将CS位定义为P2.7引脚 sbit WR12=P3^6; //将WR12位定义为P3.6引脚 void main(void) { unsigned char i; CS=0; //输出低电平以选中DAC0832 WR12=0; //输出低电平以选中DAC0832 while(1) { for(i=0;i<255;i+
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2014-08-05
    • 文件大小:515byte
    • 提供者:mingxu101123
  1. 仿真实现扫频信号、锯齿波信号、及其混合信号,并实现60MHz采样的多速率信号处理系统

  2. a) 系统采样速率:480 MHz b) 扫频信号:12.5MHz~17.5MHz,周期20us,频率50kHz c) 锯齿波信号:最低电压1v,最高电压11v,周期20us,频率50kHz
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2020-05-10
    • 文件大小:724byte
    • 提供者:blue_cup
  1. 幅度频率可调的锯齿波发生器

  2. 锯齿波和正弦波、矩形波、三角波是常用的基本测试信号。此外,如在示波器、电视机等仪器中,为了使电子按照一定规律运动,以利用荧光屏显示图像,常用到锯齿波产生器作为时基电路。例如,要在示波器荧光屏上不失真地观察到被测信号波形,要求在水平偏转板加上随时间作线性变化的电压——锯齿波电压,使电子束沿水平方向匀速搜索荧光屏。而电视机中显像管荧光屏上的光点,是靠磁场变化进行偏转的,所以需要要用锯齿波电流来控制。因此,锯齿波在实际中有广泛的应用。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-10-10
    • 文件大小:137kb
    • 提供者:nixiehong
  1. 低电压工作的极微功耗锯齿波振荡器

  2. 本文主要介绍低电压工作的极微功耗锯齿波振荡器,感兴趣的朋友可以看看。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-27
    • 文件大小:60kb
    • 提供者:weixin_38735570
  1. 锯齿波发生电路 (演示实验)

  2. 在三角波发生电路中,积分电路正向积分的时间常数远大于反向积分的时间常数,或者反向积分的时间常数远大于正向积分的时间常数,那么输出电压uO上升和下降的斜率相差很多,就可以获得锯齿波。利用二极管的单向导电性使积分电路两个方向的积分通路不同,就可得到锯齿波发生电路
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-04-13
    • 文件大小:74kb
    • 提供者:xydzc
  1. 电压控制的锯齿波振荡器

  2. 文章简单介绍了电压控制的锯齿波振荡器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-18
    • 文件大小:77kb
    • 提供者:weixin_38559727
  1. PWM转换为模拟量电压的电路介绍

  2. PWM原理 脉冲宽度调制波通常由一列占空比不同的矩形脉冲构成,其占空比与信号的瞬时采样值成比例。下图所示为脉冲宽度调制系统的原理框图和波形图。该系统有一个比较器和一个周期为Ts的锯齿波发生器组成。语音信号如果大于锯齿波信号,比较器输出正常数A,否则输出0。因此,从图中可以看出,比较器输出一列下降沿调制的脉冲宽度调制波。 通过图b的分析可以看出,生成的矩形脉冲的宽度取决于脉冲下降沿时刻tk时的语音信号幅度值。因而,采样值之间的时间间隔是非均匀的。在系统的输入端插入一个采样保持电路可以得到均
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-17
    • 文件大小:298kb
    • 提供者:weixin_38714509
  1. 低电压工作的极微功耗锯齿波振荡器

  2. 这一锯齿波振荡器电路仅需不到3.2μA的电流,且工作电压低于1V,是很有用的构件,非常符合极低功耗和低电压工作的要求。它可用作一个PWM控制回路、定时器或压控振荡器(VCO)的基础,或用作电容-频率转换器。这一电路的精妙之处在于:它采用漏极开路的比较器输出,做成一只精确的开关电流源;另外,它使用锁存功能,使一个简单比较器成为一个窗口比较器,而无需额外的元件。   这一电路的吸引力还在于它集小巧的外形、极少的外部元件和低供电电流于一身,并能够在电池电压变动时仍然保持恒定的波幅和频率。与传统的运算
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:114kb
    • 提供者:weixin_38571449
  1. 模拟技术中的基于CMOS工艺的锯齿波振荡电路的设计

  2. 本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波信号的线性度较好,同时电源电压在5.0 V左右时,信号振荡频率变化很小;在适当的电源电压和温度变化范围内,振荡电路的性能较好,可广泛应用在PWM等各种电子电路中。   1 电压比较器   在以往的比较器电路中,存在单级增益不高,并以牺牲输出电压范围来提高增益,进而不能达到满
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:193kb
    • 提供者:weixin_38675970
  1. 电源技术中的电压型控制开关电源频域的方块图

  2. 电压型控制的开关电源是单环自动控制系统,图1(a)所示为其框图。开关电源的主电路由市电电网经过整流后的直流电压Ui供电给DC/DC PWM转换器,输出电压uo(t)经过检测后得到k1uo(t),k1uo(t)与参考电压Ur进行比较所得的误差值经过放大器(以后称为电压控制器)放大后,输出控制信号uC(t)给PWM脉宽调制器(PWM),PWM由周期为Ts、幅值为Um的锯齿波发生器、比较器和触发器组成,uC(t)与锯齿波进行比较,形成开关函数q(t)去控制主开关管,图1(b)所示为其工作波形图。占空比
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:87kb
    • 提供者:weixin_38628243
  1. 电源技术中的高频开关的电压模式PWM控制器

  2. PWM控制技术主要分为两种:一种是电压模式PWM控制技术;另一种是电流模式PWM控制技术。   开关电源最初采用的是电压模式PWM控制技术,其基本工作原理如图1所示。输出电压UOUT与基准电压相比较后得到误差信号Uerror。此误差电压与锯齿波发生器产生的锯齿波信号进行比较,由PWM比较器输出占空比变化的矩形波驱动信号,这就是电压模式PWM控制技术的工作原理。  由于此系统是单环控制系统,其最大的缺点是没有电流反馈信号。由于开关电源的电流都要流经电感,因此相应的电压信号会有一定的延迟。然而对于
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:57kb
    • 提供者:weixin_38602189
  1. Sagnac光纤水听器锯齿波相位偏置技术

  2. 提出了Sagnac光纤水听器锯齿波主动相位偏置方案,分析了锯齿波2π复位误差对系统性能的影响。采用频率为94.05 kHz,复位电压为10.84 V的锯齿波对信号进行调制,将系统偏置在π/2附近。为抑制2π复位误差的影响,采用与锯齿波同步的脉冲信号控制模/数(A/D)转换器定时采样,采样结果就是所需的声音信号。实验表明,该系统在10 kHz频率响应处信号幅度平均值为0.067 rad,方差为3.08×10-5 rad,信号幅度相对变化仅为0.046%,系统相位偏置十分稳定。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:691kb
    • 提供者:weixin_38697979
  1. 基于并联马赫-曾德尔调制器的锯齿波生成方法

  2. 介绍了基于微波光子技术的射频锯齿波产生技术的应用背景和技术类型。为克服电子波形生成办法的电子瓶颈,以外调制方法作为技术基础,提出了一种基于并联马赫-曾德尔调制器(MZM)的锯齿波生成的新方法。调整MZM直流偏置电压和射频信号幅度,以满足正交偏置点和调制系数的要求,保证经光电平衡二极管后生成的光电流各频率分量特性符合锯齿波函数分解的傅里叶级数。建立了数学仿真模型,进行了实验验证。引入方均根误差对结果进行衡量,并分析了消光比和电压漂流对输出信号性能的影响。结果表明,所提方案灵活,具有优秀的可扩展性,
  3. 所属分类:其它

  1. 低电压工作的极微功耗锯齿波振荡器

  2. 这一锯齿波振荡器电路仅需不到3.2μA的电流,且工作电压低于1V,是很有用的构件,非常符合极低功耗和低电压工作的要求。它可用作一个PWM控制回路、定时器或压控振荡器(VCO)的基础,或用作电容-频率转换器。这一电路的精妙之处在于:它采用漏极开路的比较器输出,做成一只的开关电流源;另外,它使用锁存功能,使一个简单比较器成为一个窗口比较器,而无需额外的元件。   这一电路的吸引力还在于它集小巧的外形、极少的外部元件和低供电电流于一身,并能够在电池电压变动时仍然保持恒定的波幅和频率。与传统的运算放大
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:142kb
    • 提供者:weixin_38630853
  1. 基于CMOS工艺的锯齿波振荡电路的设计

  2. 本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波信号的线性度较好,同时电源电压在5.0 V左右时,信号振荡频率变化很小;在适当的电源电压和温度变化范围内,振荡电路的性能较好,可广泛应用在PWM等各种电子电路中。   1 电压比较器   在以往的比较器电路中,存在单级增益不高,并以牺牲输出电压范围来提高增益,进而不能达到满
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:254kb
    • 提供者:weixin_38650516
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