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模擬電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)-函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計(jì)-文庫吧資料

2024-10-31 12:18本頁面
  

【正文】 。觀察有無異?,F(xiàn)象,包括有無元件發(fā)熱,甚至冒煙有異味電源是否有短路現(xiàn)象等;如有此現(xiàn)象, 應(yīng)立即斷電源,待排除故障后才能通電。 ( 2) 元器件的安裝情況 檢查元器件引腳之間有無短路和接觸不良,尤其是電源和地腳,發(fā)光二極管“ +”、“ ”極不要接 反 。把每個(gè)元件引腳的連線一次查清,檢查每個(gè)去處 17 在電路圖上是否存在,這種方法不但可以查出錯線和少線,還容易查出多線。 電子安裝完畢應(yīng)仔細(xì)檢查: ( 1) 連線是否正確 這種方法的特點(diǎn)是根據(jù)電路圖連線,按一定順序安裝好的線路,這樣比較容易查出哪里有錯誤。調(diào)試順序按信號的流向進(jìn)行 , 這樣可以把前面調(diào)試過的輸出信號作為后一級的輸入信號 ,為最后的整機(jī)聯(lián)調(diào)創(chuàng)造條件。如果出現(xiàn)異?,F(xiàn)象 , 則應(yīng)立即關(guān)斷電源 , 待排除故障后方可重新通電。 電子電路一般 檢查與 調(diào)試步驟: 通電前檢查 電路安裝完畢 , 首先直觀檢查電路 各部分接線是否正確 , 檢查電源、地線、信號線、元器件引腳之間有無短路 , 器件有無接錯。這種方法適于定型產(chǎn)品。該方法適于課程設(shè)計(jì)中采用。把一個(gè)總電路按框圖上的功能分成若干單元電路分別進(jìn)行安裝和調(diào)試 , 在完成各單元電路調(diào)試的基礎(chǔ)上逐步擴(kuò)大安裝和調(diào)試的范圍 ,最后完成整機(jī)調(diào)試。 第 6 章 電路的 EDA 實(shí)現(xiàn)及其仿真分析 在這里我們主要對 此實(shí)驗(yàn)的輸出瞬時(shí)進(jìn)行了分析, 通過在 1K~ 10K 的范圍內(nèi)對電位器Rp1 的調(diào)節(jié),我們可以得到頻率覆蓋 1K~ 10KHz的各輸出波形。其頻率 f= 3 /( 10RA?C2)。 7 腳和 8 腳短節(jié)可以使 頻率調(diào)節(jié)電壓偏置一定,所以函數(shù)信號的頻率和占空比由 RA、 RB 和 C2 決定,其頻率為 f,周期 T, t1 為振蕩電 容充電時(shí)間, t2 為放電時(shí)間。這里取 Rp3=Rp4=100KΩ。這里取 R1=20KΩ, Rp1=10KΩ。 RL:方波輸出端為集電極開路形式,一般在正電源與 9 腳之間接一電阻,其值通常取 RL=15KΩ。 C2 、 RA、 RA、 Rp2:電阻 RA 和 RB 及電容 C2 構(gòu)成調(diào)頻回路。 11 電路圖 : 第 5 章 電路設(shè)計(jì)說明 電路設(shè)計(jì)圖 由以上理論分析及技術(shù)指標(biāo)可設(shè)計(jì) ICL8038 組成的函數(shù)發(fā)生器電路實(shí)驗(yàn)圖如下圖 41所示: 12 圖 41 函數(shù)發(fā)生器實(shí)驗(yàn)電路圖 電路參數(shù)的選擇 圖 41 函數(shù)發(fā)生器實(shí)驗(yàn)電路圖 各元件參數(shù)選擇原則如下: C1: C1 為濾波電容,其取值視 8 腳 的波形而定, 主要用來 消除 8 腳的的寄生交流電壓, 若含高次諧波成分較多,則 C1 一般為幾十皮法至 。 在圖 33 中,當(dāng) RP1 動端在中間位置,斷開管腳 8 與 7 之間的連線,若在 +VCC 與VEE 之間接一電 位器 ,使其動端與 8 腳相連,改變正電源 +VCC 與管腳 8 之間的控制電壓(即調(diào)頻電壓),則振蕩頻率隨之變化,因此該電路是一個(gè)頻率可調(diào)的函數(shù)發(fā)生器。電路的振蕩頻率 f 約為[C(R1+RP1/2)] 。此外,該器件的方波輸出端為集電極開路形式,一般需在正電源與 9 腳之間外接一電阻,其值常選用 左右,如圖 33 所示。因此, 8038 能輸出方波、三角波、正弦波和鋸齒波等四種不同的波形。三角波經(jīng)正弦波變換器變成正弦波后由腳 2 輸出。若 I2=2I1 , vC 上升時(shí)間與下降時(shí)間相等,就產(chǎn)生三角波輸出到腳 3。當(dāng) vC 下降到 vC≤VR/3 時(shí),比較器 C2輸出發(fā)生跳變,使觸發(fā)器輸出端 Q 又由高電平變?yōu)榈碗娖剑?I2 再次斷開, I1 再次向 C充電, vC 又隨時(shí)間線性上升。而電流源 I1 則向外接電容 C充電,使電容兩端電壓 vC 隨時(shí)間線性上升,當(dāng) vC上升到 vC=2VR/3 時(shí),比較器 C1 輸出發(fā)生跳變,使觸發(fā)器輸出 Q 端由低電平變?yōu)楦唠娖剑刂崎_關(guān) S 使電流源 I2 接通。電壓比較器 C C2 的門限電壓分別為 2VR/3 和 VR/3( 其中VR=VCC+VEE),電流源 I1 和 I2 的大小可通過外接電阻調(diào)節(jié),且 I2 必須大于 I1。 第 4 章 理論分析 與設(shè)計(jì)方案的建立 IC 8038 的工作原理 采用 8038 集成電路,它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外觀圖如下面圖一和圖二所示 : 9 圖 31 ICL8038 內(nèi)部原理電路框圖 圖 32 8038 管腳圖 管腳說明: 1. 正弦波線性調(diào)節(jié); 2. 正弦波輸出; 3. 三角波輸出; 4. 恒流源調(diào)節(jié);5. 恒流源調(diào)節(jié); 6. 正電源; 7. 調(diào)頻偏置電壓; 8. 調(diào)頻控制輸入端; 9. 方波輸出(集電極開路輸出); 10. 外接電容; 11. 負(fù)電源或接地; ; 1 14. 空腳 。 我們對 幾個(gè)方案的 認(rèn)真 比較,我們可以發(fā)現(xiàn)對于我們現(xiàn)在來說方案三 為最優(yōu)方案,其設(shè)計(jì)方法簡單,元器件較少,而且能同時(shí)產(chǎn)生幾種波形 ,可以較好地 減少波形失真;方案一的設(shè)計(jì)電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜, 元器件多,而且波形是分段產(chǎn)生的這樣就容易引起波形失真,但是其設(shè)計(jì)方法清晰,元器件便宜,有一定的可取性;方案 二的設(shè)計(jì)介于兩種設(shè)計(jì)方案之間,其設(shè)計(jì)電路比方案一簡單比方案三 復(fù)雜,元器件比方案一少比方案 二多,電路引起的波形失真也介于兩個(gè)方案之間;而方案四我們很明顯地看出來 有著其它方案不具備的優(yōu)點(diǎn) , 但這需要 我們 自己 編寫相應(yīng)的 程序 , 就要求我們的 EDA 技術(shù)基礎(chǔ)達(dá)到一定的水平 , 而且 我們對 單片機(jī)了解極小,帶來了一定的困難, 因此我們沒有采取這種方案。按用戶的需要,選擇運(yùn)行不同的程序,將會得到不同的波形信號。 〖方案四〗 用單片機(jī)和 A/D 轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn),編寫相應(yīng)的程序即可實(shí)現(xiàn)。 d、 具 有在 溫度 發(fā)生 變化時(shí)產(chǎn)生低的頻率漂移,最大不超過 50ppm/℃;正弦波輸出具有低于 1%的失真度;三角波輸出具有 0. 1%高線性度。 b、構(gòu)成的電路簡單,所用的元件少,布線容易。它是一種多用途的波形發(fā)生器,可以用來產(chǎn)生正弦波,方波,三角波 和鋸齒波,其震蕩頻率可以通過外加電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),又稱壓控集成信號發(fā) 生器。該電路的優(yōu)點(diǎn)是: a、 線性良好、穩(wěn)定性好; b、 頻率易調(diào),在幾個(gè)數(shù)量級的頻帶范圍內(nèi),可以方便地連續(xù)地改變頻率,而且頻率改變時(shí),幅度恒定不變; c、 不存在如文氏電橋那樣的過渡過程,接通電源后會立即產(chǎn)生穩(wěn)定的波形; d、 三角波和方波在半周期內(nèi)是時(shí)間的線性函數(shù),易于變換其他波形。 由積分器和比較器同時(shí)產(chǎn)生三角波和方波。 〖方案二〗 也 可先產(chǎn)生三角波 方波,再將三角波變成正弦波。幅度穩(wěn)定性難以達(dá)到要求。但是對于三角波的產(chǎn)生則有一定的麻煩,因?yàn)轭}目要求有 10 倍的頻率覆蓋系數(shù),然而對于積分器的輸入輸出關(guān)系為: dtvRCdtiCv io ?? ???? 11 顯然對于 10 倍的頻率變化會有積分時(shí)間 dt 的 10 倍變化從而導(dǎo)致輸出電壓振幅的 10 倍變化。 〖方案一〗 氏電橋產(chǎn)生正弦振 此方案可先產(chǎn)生正弦波,然后通過整形電路將正弦波變成方波,再由積分電路將方波變成三角波; 由文 蕩,然后通過比較器得到方波,方波積分可得三角波 。 6 第 3 章 提出、分析、確認(rèn)方案及其論 證 函數(shù)發(fā)生器能自動產(chǎn)生正弦波、三角波、方波及鋸齒波 等電壓波形,其電路中使用的器件可以是分立器件(如低頻信號函數(shù)發(fā)生器 S101 全部采用晶體管
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