产生方波的电路(20210109135146)

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方波和三角波的电路原理

方波和三角波的电路原理

方波和三角波的电路原理
方波和三角波是两种常见的周期信号波形,它们可以通过电路来生成。

以下是它们的电路原理:
1. 方波电路原理:
方波是一种以高电平和低电平互相交替的波形,它的电路原理可以通过如下步骤实现:
- 产生一个稳定的时钟信号:可以使用定时器、晶振等元件来生成稳定的方波时钟信号。

- 频率分频:将稳定的时钟信号输入到一个频率分频电路中,通过设置分频系数,使得输出信号的周期满足方波的需求。

- 幅度调整:可以通过运算放大器、转换电路等来调整方波的幅度,使其达到需要的高低电平。

- 输出:将调整好幅度的方波信号输出到需要的电路或装置中。

2. 三角波电路原理:
三角波是一种以线性增加和线性减小的波形,它的电路原理可以通过如下步骤实现:
- 产生一个稳定的时钟信号:同样使用定时器、晶振等元件来生成稳定的时钟信号,作为三角波的基准。

- 频率分频:将时钟信号输入到一个比例控制电路中,通过设置控制信号的斜率和频率,实现三角波的增加和减小过程。

- 幅度调整:由于三角波的幅度一般比较小,在输出之前,可能需要通过运算放大器、滤波电路等来放大幅度,使其达到需要的水平。

- 输出:将调整好幅度的三角波信号输出到需要的电路或装置中。

需要注意的是,方波和三角波的电路原理可能因具体应用的不同而有所差异,上述只是一般性的描述。

实际应用中,可以使用集成电路、函数发生器等专用元件来生成方波和三角波信号。

方波产生和波形变换电路

方波产生和波形变换电路

XXXXXXXX学院课程设计说明书课程名称:电力电子技术设计题目:方波产生和波形变换电路班级:XXXXXXXXXXXXXXX姓名:XXXX学号:XXXXXXXXXXX指导老师:XXXX设计时间:XXXXXXXXXXXXX摘要波形发生器广泛地应用于各大院校和科研场所。

随着科技的进步,社会的发展,单一的波形发生器已经不能满足人们的需求,而我们设计的正是多种波形发生器。

本设计将介绍由集成运算放大器组成的方波-----三角波----正弦波函数发生器的设计方法,了解多功能集成电路函数信号发生器的功能及特点,进一步掌握波形参数的测试方法。

制作这种低函数信号发生器成本较低,适合学生学习电子技术测量使用。

制作时只需要个别的外部元件就能产生从1—10HZ,10—100HZ的低失真正弦波、三角波、矩形波等脉冲信号。

输出波形的频率和占空比还可以由电流或电阻控制。

其中比较器与积分电路和反馈网络(含有电容元器件)组成振荡器,其中比较器产生的方波通过积分电路变换成了三角波,电容的充,放电时间决定了三角波的频率。

最后利用差分放大器传输特性曲线的非线性特点将三角波转换成正弦波。

电压比较器实现方波的输出,又连接积分器得到三角波,并通过三角波-正弦波转换电路看到正弦波,得到想要的信号。

NI Multisim 软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能过快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。

本设计就是利用Multisim软件进行电路图的绘制并进行仿真。

关键字:波形、比较器、积分器、MultisimAbstractWaveform generator is widely used in universities and scientific research. With the progress of science and technology, the development of the society, a single waveform generator has can't satisfy people's needs, and our design is a variety of waveform generator. This design introduces the integrated operational amplifier composed of square wave -- -- -- -- -- the design method of the triangle wave, sine wave function generator, understand the multi-function integrated circuit functions and characteristics of function signal generator, further grasp the waveform parameter test methods. To make this kind of function signal generator with low cost, suitable for students learning electronic technology measure. Need only when making individual external components can produce from 1-10 hz, 10-100 hz low distortion of sine wave, triangular wave and square wave pulse signal. The output waveform frequency and duty ratio can also be controlled by current or resistance. The comparator and integral circuit and the feedback network (containing the capacitance component) oscillator, the comparator of square wave by integrating circuit transformation becomes a triangle wave, capacitance charging, discharge time determines the frequency of the triangular wave. Finally using the nonlinear characteristics of the differential amplifier transmission characteristic curve of converting triangular wave into sine wave.Voltage comparator for the square wave output, and connect the integrator by triangle wave, and see the sine wave by triangle wave, sine wave conversion circuit, achieve the desired signal.NI Multisim software combines intuitive capture and functional simulation, can quickly, easily and effectively carried out on the circuit design and verification. This design is to use Multisim software to draw and carry on the simulation of circuit diagram.Key words: waveform, comparator, integrator, Multisim目录一、设计目的及要求 (4)1.1设计目的 (4)1..2设计内容与要求 (4)二、函数发生器的组成 (4)2.1原理框图 (4)2.2原理分析 (5)三、系统中各模块设计 (5)3.1 方波-三角波 (5)3.2三角波-正弦波转换电路 (8)3.3总电路图 (10)四、OPA2541的功能介绍 (10)五、结果分析 (11)六、课程设计中的收获和体会 (11)参考文献 (12)附录 (13)方波产生和波形变换电路一、设计目的及要求1.1设计目的1.了解集成运放电路的组成和使用;2.了解集成运放几种典型应用电路的工作原理;3.掌握利用运算放大器设计方波产生电路、波形变换电路和调试的方法。

方波发生电路ProteusCadence课设讲解

方波发生电路ProteusCadence课设讲解

课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:信息工程学院题目: 方波发生电路初始条件:计算机、Proteus软件、Cadence软件要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、课程设计工作量:1.5周2、技术要求:(1)学习Proteus软件和Cadence软件。

(2)设计一个方波发生电路。

(3)利用Cadence软件对该电路设计原理图并进行PCB制版,用Proteus软件对该电路进行仿真。

3、查阅至少5篇参考文献。

按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。

全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。

时间安排:2015.1.12做课设具体实施安排和课设报告格式要求说明。

2015.1.12-1.15学习Proteus软件和Cadence软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。

2015.1.16-1.20对方波发生电路进行设计仿真工作,完成课设报告的撰写。

2015.1.21 提交课程设计报告,进行答辩。

指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (I)Abstract .............................................................................................................................. I I 1绪论 (1)2方案论证 (2)3利用Proteus软件进行电路设计及仿真 (5)4利用Cadence软件进行电路设计及PCB绘制 (8)4.1电路原理图设计 (8)4.2 PCB设计 (9)5心得体会 (13)参考文献 (14)摘要方波是一种非正弦曲线的波形,方波的频率成分非常丰富,含有大量的谐波,有频率、周期、幅度、占空比等技术指标,能够产生方波的电路结构称为方波发生器,方波发生器常称为多谐振荡器。

方波三角波电路工作原理

方波三角波电路工作原理

引言:方波和三角波是电子电路中常见的波形,其工作原理对于电路设计和信号处理非常重要。

在本文中,我们将探讨方波和三角波电路的工作原理,深入了解其实现方式和应用。

概述:方波三角波电路是一种用于产生方波和三角波信号的电路。

方波是一个由高电平和低电平组成的信号,其周期为T,高电平和低电平的持续时间分别为Th和Tl。

而三角波则是一个呈现三角形状的信号,其周期为T,从低电平逐渐上升到高电平,然后再逐渐下降到低电平。

方波和三角波在电子学、通信和音频处理等领域具有广泛的应用。

正文内容:1. 方波电路工作原理1.1 方波信号的产生方波信号的产生可以通过多种方式实现,其中一种常见的方法是使用多谐振荡器。

多谐振荡器中包含一个或多个谐振电路,通过在不同的谐振频率之间切换,可以产生周期为T的方波信号。

另一种方法是使用比较器和参考电压,比较器可以将一个连续的模拟信号转换为方波信号。

1.2 方波信号的调制方波信号的调制是指改变方波的周期、占空比或幅度。

常见的调制方法包括脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)。

PWM 调制通过改变方波信号的高电平和低电平的持续时间,实现对信号的调制。

PFM调制则是通过改变方波信号的周期,实现对信号的调制。

这些调制方法在电力电子、无线通信和音频处理等领域得到广泛应用。

1.3 方波电路的应用方波电路在数字电路、计算机芯片测试和时钟源等领域得到广泛应用。

在数字电路中,方波信号可以作为时钟信号,驱动各种逻辑门和触发器等元件,实现数字电路的运算和控制。

在计算机芯片测试中,方波信号可以用于测试芯片的工作稳定性和信号传输能力。

此外,方波信号还可以作为时钟源,提供稳定的时钟信号给其他电路或系统使用。

2. 三角波电路工作原理2.1 三角波信号的产生三角波信号的产生方法较多,其中一种常见的方法是使用积分器和比较器。

积分器可以将一个方波信号通过积分运算转换为三角波信号,然后通过比较器进行比较,实现周期为T的三角波信号的产生。

课程设计---方波-三角波发生电路

课程设计---方波-三角波发生电路

课程设计---方波-三角波发生电路1. 实验目的:学习方波和三角波的产生原理,掌握方波-三角波发生电路的电路原理和实现方法,熟悉运算放大器的应用。

2. 实验原理:方波和三角波的产生原理:方波和三角波都可以通过充放电来实现,通过对电容的充电和放电实现产生周期性的脉冲信号。

方波发生电路的电路原理:方波发生电路基于运算放大器的反相输入端和正相输入端电势相等的原理,通过对一组电容器进行充放电,实现输出方波信号。

电源正极经过电阻R1和R2分压后,提供比参考电位高的电位给电容器C1,使得C1开始充电;当C1充电时,它的电势将上升,当它的电势升到运放正极电势附近时,运放反相输入端电势下降,输出信号下降到-UB,同时抵消掉C1的充电电压,C1停止充电,开始放电;同时,放电电流通过电容C2,开始充电C2,C2充电速率比C1慢,因此C2需要更多时间充满;当C1放电电势下降到比运放反相输入端低时,输出信号上升到+UB,C2也停止充电,开始放电,C2放电电势下降到比运放反相输入端低时,输出信号下降到-UB,C1又开始充电,如此循环产生周期性的方波信号。

三角波发生电路的电路原理:三角波发生电路也是基于运算放大器的电势比较原理,并对电容器进行充放电,即输入正弦波信号经过积分电路,得到输出三角波信号。

输入正弦波信号经过电阻R1和C1电容器的积分电路,C1充电并积累一段时间后,电容器开始放电,电位下降速率与充电速率相等,并不断放电到电位为0V;当电容器电位达到0V时,积分电路通过R1并起始重新充电电容器C1,如此循环产生自适应的三角波信号。

3. 实验器材:运放放大器IC1、二极管D1、三极管T1、电容C1、电容C2、电阻R1、电阻R2、电源、示波器等。

4. 实验流程:1)搭建方波发生电路,连接电源和示波器,调整电桥,记录方波波形和频率;2)搭建三角波发生电路,连接电源和示波器,调整电桥,记录三角波波形和频率;3)将发生电路的元件参数更换,观察和记录其对输出信号的影响;4)总结实验结果,讨论运放放大器的应用。

方波振荡电路原理

方波振荡电路原理

方波振荡电路原理1. 什么是方波振荡电路方波振荡电路是一种能够产生方波信号的电路。

方波信号是一种具有固定频率和占空比的特殊波形信号。

在方波信号中,信号的幅值在不同的时间段内保持不变,然后突变到另一个幅值。

方波振荡电路由信号源、集成电路、电容、电感等元件组成,通过这些元件之间的相互作用,产生周期性的方波输出。

2. 方波振荡电路的工作原理方波振荡电路的工作原理涉及到元件的充放电过程以及正反馈的作用。

下面是一个典型的方波振荡电路示意图:+-----------+| || 信号源 || |+-----+-----+|| +-----++----->---|集成电路|| +-----+|||+-+-+| || 电容|| |+-+-+|||+-+-+| || 电感|| |+-+-+当电路开始工作时,信号源会提供一个初始电压供电路使用。

集成电路负责产生方波信号,将信号送入电容和电感中。

开始时,电容和电感中都没有电荷,电容会通过集成电路的输出获得电荷,而电感会尽量保持电流不变。

当电容充满电荷时,集成电路会将输出信号反转,电容开始放电,此时电感中的电流保持不变。

当电容放电完毕时,集成电路再次反转输出,电容重新充电,电感中的电流保持不变。

如此循环往复,电容和电感中的充放电过程形成了周期性的方波信号。

3. 方波振荡电路的设计参数方波振荡电路的设计中需要考虑以下几个参数:•频率:方波信号的频率是由信号源和电容电感决定的,可以通过调整这些元件的参数来控制方波的频率。

•占空比:方波信号的占空比是指方波信号中高电平和低电平的时间比例,可以通过调整信号源的输入来控制占空比。

•幅值:方波信号的幅值可以通过调整电路中的元件参数来控制,比如改变电容的电压和电感的电流。

4. 方波振荡电路的应用方波振荡电路在电子工程领域有着广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:•时钟信号源:方波信号可以用作计算机等电子设备的时钟信号源,用于同步电路中各个模块的操作。

正弦波-方波-三角波产生电路

正弦波-方波-三角波产生电路

正弦波-方波-三角波产生电路综述:正弦波、方波和三角波是按照不同波形的原理产生的电路。

此外,它们之间也存在着共同点,例如,它们都是复用的技术,均可利用振荡电路来产生多种波形。

本文旨在介绍正弦波、方波和三角波的电路原理,以及它们之间的异同点。

一、正弦波产生电路原理正弦波的产生原理,可以是指振荡电路的基本原理,或者是采用某种数字信号处理方法产生出来的。

振荡电路就是利用低压脉冲充电器充电电容,再将电容中的电荷引到另一个电荷;反复循环这个过程,便可形成一种“弹簧”式的脉冲振荡,从而形成正弦波。

按照数字信号处理的原理,把波形的高和低电压写入某种字段,用现有的处理器进行转换,便可以生成正弦波。

方波的产生电路利用了一种特殊的振荡电路来实现,它主要由四部分组成:加法->正弦波发生器->交织多路反馈网络、平衡多路反馈网络。

正弦波发生器可以产生必须控制电压大小,频率和起点电压起点(最低电压和最高电压)的正弦波;交织多路反馈网络用来调节正弦波的峰峰电压;平衡多路反馈网络则用来消除正弦波的一半电压,形成方波。

三角波产生电路也是基于共oscilla tor振荡原理实现,它利用振荡器来实现,只需改变振荡器的结构即可产生三角波。

比如,采用增益电子管、三极管和整流电路组成的振荡器,在控制调节的过程中,可以产生不同类型的振荡,从而得到完美的三角波。

四、正弦-方-三角波的异同点同点:三者都可以通过振荡电路或数字信号处理来产生。

不同点:(1)振荡电路原理上,正弦波是由低压脉冲电路充放电,产生弹性振荡;方波是利用加法/正弦/交织/反平衡振荡电路来完成;而三角波则需要增益电子管、三极管和整流电路组成振荡器,控制调节获取完美的三角波。

(2)如果以数字信号处理来产生各类波形,则不存在性质上的差别,就是利用现有的处理器,把波形的高和低电压写入某种字段,进行转换,即可产生对应的波形。

本文对正弦-方-三角波的产生电路及其异同点进行了简要说明。

运放方波电路原理

运放方波电路原理

运放方波电路原理运放方波电路是一种使用运放(操作放大器)来生成方波信号的电路。

方波信号是一种具有快速上升和下降时间的信号,其波形为高电平和低电平之间的切换。

运放方波电路通常用于数字电子学中的时钟信号、计数器、脉冲调制等应用中。

运放方波电路的基本原理是利用运放的正反馈以及放大特性来实现方波信号的产生。

运放是一种差动放大器,可以放大输入信号并输出放大后的信号。

它有两个输入端:非反相输入端(+)和反相输入端(-),以及一个输出端。

在运放方波电路中,输入信号经过非反相输入端(+)输入运放,同时通过反相输入端(-)的电阻与负电源相连。

通过对输入信号的放大和反相,可以得到一个幅度等于输入信号幅度的反相信号。

然后,这个反相信号经过一个开关电路,开关电路负责产生方波信号。

开关的控制信号可以是外部信号或者运放自身产生的信号。

开关的状态决定了输出信号是高电平还是低电平。

当开关闭合时,即控制信号切换到开状态时,运放的反相输出与开关相连,输出信号为低电平。

当开关断开时,即控制信号切换到关状态时,运放的反相输出与负电源相连,输出信号为高电平。

通过控制开关的状态来控制输出信号的高低电平,从而产生方波信号。

为了防止电流过大导致电路损坏,通常在开关电路的输出端加入一个限流电阻,限制电流的流动。

此外,为了保持运放方波电路的稳定性,通常还在输入端加入电阻,用于限制输入信号的幅度。

同时,在电源供电端加入电容,用于平滑电源噪声。

总结来说,运放方波电路利用运放的正反馈和放大特性,通过控制开关的状态来产生方波信号。

输入信号经过运放放大和反相后,通过开关控制输出信号的高低电平,从而实现方波信号的产生。

这种电路在数字电子学中起到了重要的作用,常用于时钟信号、计数器、脉冲调制等应用中。

方波产生电路

方波产生电路

模拟电子技术知识点:方波产生电路1.电路组成R1 R2v oD Z ±VZC R fv C限流电阻R2.原理分析CR fR 1R 2v C v oD Z ±V Z v c-FV ZFV ZtV Z-V Zv Ot212R R R F +=正反馈系数:ZP FV v ±=R3.参数计算;)0(Z C FV v -=+;)(Z C V v =∞C R f =ττ/)]()0([ )()(t C C C C ev v v t v -+⋅∞-+∞=,则有:为时刻起点以0Z C FV v -=])1(1[ ][)(//ττt Z t Z Z Z C eF V e V FV V t v --+-=⋅--+=v c-FV ZFV Z tV Z -V Zv Ot T/2T3.参数计算当t =T /2时,v C =FV Z ,代入上式:2112ln122ln(1)f f FT R C F R R C R +⇒=-=+])1(1[ ][)(//ττt Z t Z Z Z C eF V e V FV V t v --+-=⋅--+=v c-FV ZFV Z tV Z -V Zv Ot T/2T4.占空比CR fR 1R 2v C v o D Z ±V Z矩形波高电平持续时间与振荡周期之比方波:50%R例:电路如图所示,设稳压管D Z 的双向限幅值为±6V 。

(1)试画出该电路的传输特性;(2)画出幅值为6V 正弦信号电压v I 所对应的输出电压波形。

R 3R 1v I v O15kΩR 215kΩ30kΩD Zv Pv N电路分析反相输入的双向限幅迟滞比较器求门限电压R 3R 1v I v O15kΩR 215kΩ30kΩD Zv Pv N求门限电压O P v R R R v 322+=Ov 31=ZP O V v v ±=Z O V v 23±=⇒V9±=Vv P 3±=⎩⎨⎧-==⇒-+VV V V T T 33R 3R 1v I v O15kΩR 215kΩ30kΩD Zv Pv N画电压传输特性v I /V v o /V9-93-30R 3R 1v I v O15kΩR 215kΩ30kΩD Zv Pv N画出幅值为6V 正弦信号电压v I 所对应的输出电压波形v o /V 0tv i /V t09-936-3-6模拟电子技术知识点:方波产生电路。

与非门方波发生电路原理

与非门方波发生电路原理

与非门方波发生电路原理介绍与非门方波发生电路是一种基本的数字电路,用于产生方波信号。

本文将详细介绍与非门方波发生电路的原理、构造和工作方式,并探讨其在数字电路中的应用。

原理与非门是一种逻辑门,其输出为输入的逻辑反值。

与非门方波发生电路利用了与非门的特性,通过反复触发与非门,产生连续的方波信号。

构造与非门方波发生电路的构造相对简单,只需使用一个与非门和一些辅助元件即可。

以下是一个基本的构造示意图:+----+ +----+---->| |----| |---->| | | |+----+ +----+其中,箭头表示信号的传输方向。

与非门的输入端连接在一起,而输出端则通过反馈连接到输入端,形成一个闭环。

这样一来,当输入信号改变时,输出信号也会相应地改变,从而形成方波信号。

工作方式与非门方波发生电路的工作方式如下:1.初始状态下,输入端为低电平(逻辑0),输出端为高电平(逻辑1)。

2.当输入端的电平由低变高时,与非门的输出电平由高变低。

3.输出端的电平变为低后,通过反馈连接到输入端,使输入端的电平也变为低。

4.输入端的电平变为低后,与非门的输出电平由低变高。

5.输出端的电平变为高后,再次反馈到输入端,使输入端的电平也变为高。

6.重复上述步骤,产生连续的方波信号。

应用与非门方波发生电路在数字电路中有广泛的应用,例如:•时钟发生器:方波信号可以用作时钟信号,用于同步和控制其他数字电路的工作。

•脉冲计数器:通过计数方波信号的上升沿或下降沿,可以实现脉冲计数功能。

•数字信号发生器:通过调整与非门方波发生电路的参数,可以产生不同频率和占空比的方波信号,用于测试和测量。

总结与非门方波发生电路是一种基本的数字电路,通过与非门和反馈连接构成一个闭环,可以产生连续的方波信号。

其工作原理简单,构造也相对简单,但在数字电路中有广泛的应用。

通过调整参数,可以产生不同频率和占空比的方波信号,满足不同的需求。

设计能产生方波、三角波、正弦波的函数信号发生器电路

设计能产生方波、三角波、正弦波的函数信号发生器电路

目录1 课程设计的目的与作用 (1)2 设计任务及所用multisim软件环境介绍 (1)2.1设计任务 (1)2.2所用multisim软件环境介绍 (1)2.2.1 Multistim 10简介 (1)2.2.2 Multistim 10主页面 (2)2.2.3 Multistim 10元器件库 (2)2.2.4 Multistim 10虚拟仪器 (3)2.2.5 Multistim 10分析工具 (3)3 电路模型的建立 (3)3.1原理分析 (3)3.2函数信号发生器各单元电路的设计 (5)3.2.1方波产生电路图 (5)3.2.2方波—三角波转换电路图 (5)3.2.3正弦波电路图 (6)3.2.4方波-三角波-正弦波函数发生器整体电路图 (6)4 理论分析及计算 (7)4.1方波发生电路 (7)4.2方波—三角波 (7)4.3正弦波 (7)5 仿真结果分析 (8)5.1仿真结果 (8)5.1.1方波、三角波产生电路的仿真波形如图所示 (8)5.1.2方波—三角波转换电路的仿真 (10)5.1.3三角波—正弦波转换电路仿真 (11)5.1.4方波—三角波—正弦波转换电路仿真 (12)5.2结果分析 (13)6 设计总结和体会 (133)7 参考文献 (144)I1 课程设计的目的与作用1.巩固和加深对电子电路基本知识的理解,提高综合运用本课程所学知识的能力。

2.培养根据课题需要选学参考书籍,查阅手册、图表和文献资料的自学能力。

通过独立思考,深入钻研有关问题,学会自己分析并解决问题的方法。

3.通过电路方案的分析、论证和比较,设计计算和选取元器件;初步掌握简单实用电路的分析方法和工程设计方法。

4.了解与课题有关的电子电路以及元器件的工程技术规范,能按设计任务书的要求,完成设计任务,编写设计说明书,正确地反映设计与实验的成果,正确地绘制电路图等。

5.培养严肃、认真的工作作风和科学态度2 设计任务及所用multisim软件环境介绍2.1 设计任务设计能产生方波、三角波、正弦波的函数信号发生器电路1)输出各种波形工作频率范围:10—100Hz,100—1KHz,1K—10KHz。

8.5方波产生电路

8.5方波产生电路

U
Z
→ → 设uo=+UZ时
电容器C充电
当uN=uP时




当uN=uP时
电容器C放电
uo=-UZ
u 下门限电压
uT-p
-
R1
R2
R2
U
Z
(3)参数计算
电uC路t特 u点C :
uC
0
uC
t
e
占空比是50%的方波电路。
t 占 空l变uC。
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模拟电子技术基础
8.5 方波产生电路
1 方波产生电路
(1)电路结构特点 ①R1、R2构成迟滞比较器。
②运放工作在非线性区域。 输出信号只有正向饱和值+UZ和负向饱和值-UZ。
③R、C构成的负反馈支路,构成延迟环节。
反相输入的迟滞比较器
1 方波产生电路
(2)工作原理
上门限电压
uT+up
R1
R2
R2
当uo=+UZ时
当uo=-UZ时
T1
RC ln(1
2R2 R1
)
T2
RC ln(1
2R2 R1
)
T
T1
T2
2RC ln 1
2R2 R1
上门限电压
R
uC
UT+
U T+
R2 R1 R2
UZ
+
uN -
uP
A +
R3
O
+
UT-
t
下门限电压
uC C
R1 +
uo

方波发生器电路

方波发生器电路

课程设计任务书课程设计说明书沈阳大学2 课程设计方案论证整体电路设计由集成运放构成的方波发生器,包括迟滞比较电路和RC积分电路两大部分。

电路原理图如图(1)所示。

沈阳大学课程设计说明书作用。

沈阳大学课程设计说明书根据电容上电压波形可知,在1/2周期内,电容充电的起始值俄日-Ut,终了值为+Ut ,时间常数为R3C ;时间t 趋于无穷时,Uc 趋于+Uz ,利用一阶RC 电路的三要素法可列出方程上述电路输出状态发生跳变的临界条件为:U- = U+ 其中:当输出U0为高电平时:当输出U0为低电平时:刚开始振荡建立时,由于电路中的电扰动,并 通过正反馈,使输出很快变为高电平或低电平。

振荡周期为:图(4) 输出电压Uo 波形 而方波发生电路中电容正向充电与反向充电的时间常数均为RC ,而且充电的总幅值也相等,因而在一个周期内uO=+UZ 的时间与uO=-UZ 的时间相等,即方波T1 = T2。

对T1由暂态过程公式: 对充电过程,t = ∞时:t = 0时: 即:τtCC C C eU U U t u --∞-∞=)]0()([)()(OO FU U R R R U =+=+322HO H O FU U R R R U =+=+322LO L O FU U R R R U -=+-=+32221T T T +=Z oH C U U U ==∞)(Z OL C FU FU U -=-=+)(0τt Z Z Z C e U FU U t u ---+=][)()21ln(211ln 22321R RRC F F T T +=-+==τ)21ln(21132R RRC Tf +==沈阳大学沈阳大学课程设计说明书3 设计结果与分析仿真波形结果如下图(6)所示图(6)仿真波形由图可知方波的幅度>2V,波形无明显失真满足课设的幅值条件。

频率调节仿真如图(7)所示沈 阳 大 学课程设计说明书图(7) 频率调节仿真图由公式:)21ln(2213R R C R T += 则振荡频率:由于频率的范围是100Hz ≤f ≤1000Hz当f=100Hz 时,代入公式的R ≈3k Ω,KeyA=100%,对比频率仿真结果知f=,)21ln(21132R R RC T f +==沈阳大学沈阳大沈阳大学。

产生方波的四种方法

产生方波的四种方法

产生方波的四种方法
方波是一种由连续的正弦波组成的波形,具有周期性和对称性。

以下是产生方波的四种方法:
1. RC电路法:使用电阻R和电容C组成的RC电路,当电容充电到一定电压时,电阻会导致电容放电,形成一个方波信号。

2. 晶体振荡器法:使用晶体振荡器产生正弦波信号,通过滤波器将其转换为方波信号。

3. 数字信号处理法:使用数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)产生方波信号。

可以使用计数器和比较器等数字电路实现方波的产生。

4. 函数发生器法:使用函数发生器产生方波信号。

函数发生器是一种电子仪器,可以产生各种波形信号,包括方波、正弦波、三角波等。

这些方法都可以产生方波信号,具体选择哪种方法取决于具体的应用场景和设备条件。

方波脉冲发生器电路

方波脉冲发生器电路

74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。 74HC08PW电路采用计数器IC2 (4059)作为分频器,通过Sl~S19设置,可对输入时钟信号进行3~15 999的分频。
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