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實(shí)用信號(hào)源的與仿真畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-06-23 01:59本頁面
  

【正文】 弦波形后同時(shí)調(diào)節(jié)可調(diào)電位器RR4發(fā)現(xiàn)波形頻率發(fā)生改變。 正弦波起振過程圖4. 3 幅度穩(wěn)定的正弦波圖 正弦波停振過程 頻率減小過程矩形波電路仿真與正弦波仿真情況一樣,先按照要求連接好電路圖。為能更好的研究波形情況,分別將555定時(shí)器3腳輸出端(即運(yùn)放輸入端)和集成運(yùn)放的輸出端接入示波器,以此對(duì)兩個(gè)不同的輸出口的波形進(jìn)行比較分析。 矩形脈沖電路仿真圖點(diǎn)擊運(yùn)行按鈕觀察波形:(1)示波器1觀察到輸出的矩形波質(zhì)量比較好;(2)示波器2觀察到的矩形波質(zhì)量比示波器1輸出波形質(zhì)量稍差;(3)兩個(gè)示波器顯示的波形上升時(shí)間和下降時(shí)間均小于1us且沒有平頂斜降;(4)兩個(gè)示波器顯示波形頻率基本相同,占空比相同,幅度相差很大;(5)調(diào)節(jié)可變電容C2發(fā)現(xiàn)波形頻率發(fā)生改變,調(diào)節(jié)可變電阻R2發(fā)現(xiàn)占空比變化,調(diào)節(jié)可變電阻R6發(fā)現(xiàn)波形幅度發(fā)生變化,但隨之上升(下降)時(shí)間也輕微變化。圖 幅度變化過程圖 圖 頻率變化過程(三)數(shù)據(jù)測量與分析將兩個(gè)電路波形仿真數(shù)據(jù)結(jié)果記錄如下表4–1,4–2,4–3。表4–1是正弦振蕩電路頻率變化數(shù)據(jù),表4–2是矩形脈沖電路占空比變化數(shù)據(jù),表4–3是矩形脈沖電路頻率變化數(shù)據(jù)。表4–1 正弦波頻率可調(diào)范圍R1=R2 (Ω)Y(%)C1=C2 (uf)?(HZ)頻率穩(wěn)定度理論值測量值00204060801000注1: Y為同軸雙聯(lián)電位器接入選頻線路的電阻阻值大小占整個(gè)同軸雙聯(lián)電位器阻值大小的百分比 注2:w0為角頻率測量值,wi為理論值, 由上表分析得:平均頻率穩(wěn)定度[12],實(shí)際測量出的頻率與理論上計(jì)算出的頻率大小幾乎一樣,可調(diào)范圍是20HZ~2 KHZ。表4–2 矩形波占空比可調(diào)范圍R1(KΩ)X(%)R3(KΩ)q(%)理論值測量值101120114011601180111001 注:X為R2中接入充電支路的電阻阻值大小占整個(gè)R2阻值大小的百分比由上表看出理論上占空比的可調(diào)范圍是2%~98%,%~%,可近似認(rèn)為占空比可調(diào)范圍為2%~98%。表4–3 矩形波頻率可調(diào)范圍R (KΩ)C2(nf)?(HZ)相對(duì)誤差 (%)理論值測量值50 K50456005010026050500501220501440注: R為充放電線路中總電阻,C2為可變電容由上表看出理論上頻率的可調(diào)范圍是20HZ~2 KHZ,~,存在誤差。我認(rèn)為是仿真軟件本身存在的儀器誤差和示波器測量的不穩(wěn)定性造成的,仍可近似認(rèn)為頻率可調(diào)范圍是20HZ~2 KHZ。仿真結(jié)論:由上述仿真過程及測量的數(shù)據(jù)表格可以看出,對(duì)于正弦信號(hào)源頻率可調(diào)范圍是20HZ~2 KHZ,頻率穩(wěn)定度高;對(duì)于脈沖信號(hào)源頻率可調(diào)范圍是20HZ~2 KHZ,占空比可調(diào)范圍是2%~98%,上升時(shí)間和下降時(shí)間均1us,波形質(zhì)量好,兩者均滿足任務(wù)書要求。五、結(jié)論經(jīng)過近兩個(gè)月的研究學(xué)習(xí)終于完成了實(shí)用信號(hào)源的設(shè)計(jì)。對(duì)于正弦信號(hào)源的產(chǎn)生,我的理解是根據(jù)模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)所學(xué)的知識(shí)—正弦自激振蕩產(chǎn)生??梢援a(chǎn)生正弦振蕩的電路有很多種,我選擇了簡單易行的RC橋式振蕩電路,它可以產(chǎn)生1MHZ以下的正弦波,并且輸出波形質(zhì)量較好,容易掌握。整個(gè)正弦波設(shè)計(jì)過程中最困難的就要數(shù)元器件的選擇,理論上只要原理正確就應(yīng)出現(xiàn)預(yù)期效果,其實(shí)不然,最終實(shí)際電路得到了較為滿意的正弦波,可實(shí)現(xiàn)頻率可調(diào),幅度可調(diào),波形穩(wěn)定度較高,質(zhì)量較好。對(duì)于矩形波,直接采用555構(gòu)成的多諧振蕩器產(chǎn)生頻率、占空比可調(diào)的矩形波,后接運(yùn)算放大器,目的是實(shí)現(xiàn)幅度可調(diào)。因?yàn)閷?duì)于多諧振蕩器振蕩出的矩形波的幅度即是閾值電壓,該電壓的大小已由555內(nèi)部電路決定,因此要想實(shí)現(xiàn)幅度可調(diào)必須后接引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋的運(yùn)放,通過調(diào)節(jié)電位器改變輸出波形的幅度大小。經(jīng)過近兩個(gè)月的研究學(xué)習(xí),仿真電路還是產(chǎn)生了正弦波和矩形波,并且滿足頻率、幅度、占空比可調(diào)的要求,并且波形不失真。參 考 文 獻(xiàn)[1] 曹漢房.?dāng)?shù)字電路與邏輯設(shè)計(jì)[M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2004:181185[2] N. Koblitz..A family of Jacobians suitable for Discrete Log Cryptosystems[J]. In S. Goldwasser, editor, Advances in Cryptology: Proceedings of CRYPTO39。88, N. 403 in LNCS, pages 94—99. SpringerVerlag, 1998[3] 童詩白.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,2003:270285[4] 胡宴如.高頻電子線路[M].北京:高等教育出版社,2003年6月[5] 王新典.晶體管三點(diǎn)式振蕩器的起振條件探討[J].貴州工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),1982,(02)[6] Arabi, K, Kaminska, B. Design for testability of embedded integrated operational amplifiers[J]. SolidState Circuits, IEEE Journal of Volume 33,Issue 4,April 1998 Page(s):573 581[7] 陳爾紹.電子控制電路實(shí)例[M].北京:電子工業(yè)出版社,2004年10月:268320[8] 閻石.?dāng)?shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,1997:365370[9] 陳有卿.555時(shí)基電路的應(yīng)用[M].北京:人民郵電出版社,2002年7月:5780[10] 孫余凱.555時(shí)基電路識(shí)圖[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007年1月:124[11] 李來運(yùn),樊翠玲.用Multisim分析RC橋式振蕩電路[J].天中學(xué)刊,2006,(05)[12] 全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽培訓(xùn)系列教程高頻電子線路設(shè)計(jì)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007 年5月致 謝本畢業(yè)設(shè)計(jì)是在彭會(huì)萍老師的指導(dǎo)和支持下完成的。彭老師是一位知識(shí)淵博的老師,尤其在模擬電子技術(shù)和數(shù)字電子基礎(chǔ)等方面具有突出的成就,此次的畢業(yè)設(shè)計(jì)我的論文題目是實(shí)用信號(hào)源的設(shè)計(jì)與制作,正是運(yùn)用到數(shù)電、模電的知識(shí),因此她給了我很大的幫助。另外,我還要感謝同學(xué)對(duì)我的幫助,使我順利的完成了電路仿真以及論文的最終完成。在此對(duì)關(guān)心、幫助我的老師和同學(xué)表示衷心地感謝。最后,再次對(duì)我的老師、我的同學(xué)說聲謝謝!
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