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    电子线路课程设计-信号发生器

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    电子线路课程设计-信号发生器

    1、 电子线路课程设计电子线路课程设计 设计题目: 信 号 发 生 器 设 计 班 级:2012 级电子信息科学与技术(3)班 I 摘摘 要要 信号发生器是一种能够产生多种波形,如锯齿波、三角波、方波、正弦波的 电路。信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。本设计通过对 信号发生器的原理以及构成进行分析,设计了信号发生器,能够输出稳定的正弦 波和方波,实现占空比 50%,并且能够实现频率和输出幅度可调。设计中采用常 用器件 NE555 为核心,通过比较获得最佳电路方案,并对电路各部分工作原理 进行了分析,确定其能够稳定工作,利用相关仪器多次试验,测试达到了设计要 求。 关键词关键词:振

    2、荡器;RC 电路;射极输出器;方波;三角波;正弦波。 II 目目 录录 摘要摘要 I 1 1 概述概述 1 2 2 课程设计任务及要求课程设计任务及要求 1 2.1 设计任务 1 2.2 设计要求 1 3 3 理论设计理论设计 1 3.1 方案论证 1 3.2 系统设计 2 3.2.1 结构框图及说明 2 3.2.2 系统原理图及工作原理 3 3.3 单元电路设计 4 3.3.1 单元电路工作原理 4 3.3.2 元件参数选择 7 4. 4. 安装调试安装调试 7 4.1 安装调试过程 7 4.2 故障分析 10 5. 5. 结论结论 10 6. 6. 使用仪器设备清单使用仪器设备清单 10

    3、7. 7. 收获、体会和建议收获、体会和建议 11 8. 8. 参考文献参考文献 12 1 1 1 概述概述 信号发生器应用广泛,种类繁多,性能各异,分类也不尽一致。按照频率范 围分类可以分为:超低频信号发生器、低频信号发生器、视频信号发生器、高频 波形发生器、甚高频波形发生器和超高频信号发生器。按照输出波形分类可以分 为:正弦信号发生器和非正弦信号发生器,非正弦信号发生器又包括:脉冲信号 发生器, 信号发生器、 扫频信号发生器、 数字序列波形发生器、 图形信号发生器、 噪声信号发生器等。 按照信号发生器性能指标可以分为一般信号发生器和标准信 号发生器。前者指对输出信号的频率、幅度的准确度和稳

    4、定度以及波形失真等要 求不高的一类信号发生器。后者是指其输出信号的频率、幅度、调制系数等在一 定范围内连续可调,并且读数准确、稳定、屏蔽良好的中、高档信号发生器。 2 2 课程设计任务及要求课程设计任务及要求 2.2.1 1 设计任务设计任务 设计一信号发生器。 2.22.2 设计要求设计要求 设计一信号发生器,至少能产生一定频率和幅值的方波、三角波。可拓展 产生更多其他波形。 3 3 理论设计理论设计 3.13.1 方案论证方案论证 方案一:通过 RC 震荡电路产生正弦波,然后经过过零比较器,产生三角波, 在通过积分电路产生方波。其中,RC 震荡电路为 RC 桥式正弦振荡电路,然后通 过放大

    5、器构成过零比较器来实现方波的转换, 在通过反向积分电路来实现方波到 三角波的转化。 方案二:可以由晶体管、运放 IC 等通用器件制作,更多的则是用专门的函 数信号发生器 IC 产生。 早期的函数信号发生器 IC, 如 L8038、 BA205、 XR2207/2209 等,它们的功能较少,精度不高,频率上限只有 300kHz,无法产生更高频率的 信号,调节方式也不够灵活,频率和占空比不能独立调节,二者互相影响。 方案三:可以按照方波三角波正弦波的顺序来设计电路,其中,方 2 波可以通过模电中的方波发生电路来产生, 也可以通过数电中的 555 多谐振荡电 路来产生,方波到三角波为积分的过程,三角

    6、波到正弦波可以通过低通滤波来实 现,也可以利用差分放大器的传输非线性来实现或者通过折现法来实现。 可行 性分析: 纵观以上 N 种方案,对比如下,本着自己动手的观念,首先排除第 二种用集成芯片的方法,因为这种方法对设计的要求太低;其次分析方案一可得 其 RC 桥式正弦震荡电路的占空比受 R 和 C 共同影响,调节频率时需要调节的元 器件参数太多, 比较繁琐, 并且此震荡电路的频率也不是很好的满足设计的要求。 所以综上所述,选择方案三来实现本次的课程设计:555 多谐振荡器的频率很好 计算和调节,并且输出的波形比较准确;波到三角波的转化可通过简单 RC 积分 电路来实现;角波到正弦波可通过简单 RC 低通滤波器来实现也可通过折现法或 者差分法来实现。分析方案后最终选择方案三。 3.23.2 系统设计系统设计 3.2.1 结构框图及说明 首先,将 555 定时器接成多谐震荡电路,多谐震荡电路的输出便是方波,接 着接一个 RC 积分电路,从而产生三角波,最后接一个无源低通滤波器,从而产 生正弦波。如框图 1 所


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