LM324的波形变换电路(DIY)

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lm324产生方波经典电路

lm324产生方波经典电路

lm324产生方波经典电路
LM324是一款四路运算放大器,它可以用于产生方波的电路设计。

以下是一个使用LM324产生方波的经典电路:
1. 使用其中一路运算放大器(比如使用LM324的第一路运算放大器)进行比较:
- 将一个三角波或正弦波输入到运算放大器的正输入端(将波形信号接入运放的非反相输入端)。

- 将一个可变电阻接入运算放大器的负输入端(将负输入端接上一个可变电位器)。

- 使用负反馈连接,将该运算放大器的输出接入至其负输入端。

2. 使用确定的电阻值和电位器调整电压,这样可以根据电压是否超过比较器的参考电压来产生方波。

- 当正输入端电压超过负输入端电压,运放输出为高电平。

- 当正输入端电压低于负输入端电压,运放输出为低电平。

- 由于负输入端电压可通过改变电位器的值来控制,因此可以调整输出方波的频率和占空比。

这是一个简单的基于LM324的方波产生电路示例。

根据具体的需求和电路设计要求,可能需要进行一些调整和优化。

LM324集成芯片内部电路分析

LM324集成芯片内部电路分析

LM324集成芯片内部电路分析与典型应用计科1207班 12281161 安容巧 12281164 陈福棉摘要:LM324集成芯片内部构造由四运放构成,其优点相较于标准运算放大器而言,电源电压工作范围更宽,静态功耗更小,因此在生活中有着极为广泛的应用。

LM324的四组运算放大器完全相同,除了共用工作电源外,四组器件完全独立。

以其中一组运算放大器为例分析,其内部电路共由两级电路构成,其耦合方式为电容耦合,这使得两级电路的直流工作状态相互独立,互不影响。

LM324的典型应用有信号发生器,所以采用带有差动输入的四运算放大器LM324为核心器件,通过RC桥式振荡电路产生正弦波,然后用过零比较器产生方波,再经过积分电路产生三角波就可以设计出信号发生器电路关键词:LM324集成芯片,单元电路,工作原理,应用,信号发生器1、外部结构与内部电路结构LM324系列集成芯片(如下图)为四个完全相同的运算放大器封装在一起的集成电路,该集成电路外部具有十四个管脚,分别包含八个输入端口、四个输出端口以及两个电压端口。

图2为LM324的管脚连接图。

除电源共用外,四组运放相互独立。

由图可知:第1、7、8、14号管脚为输出管脚,分别对应四个运算放大器的输出端。

第2、6、9、13号管脚为负输入端。

第4、11两管脚连接工作电压。

使用时,在4、11号管脚处分别接入正负工作电源(一般为12V或15V)将输入端高点平输入至正输入端,低电平输入至负输入端,此时在输出端便可得到经过同相放大的电压。

若将正负端反接,则可在输出端得到经过反响放大的电压。

与标准运算放大器相比,LM324这种差动输入方式的器件具有显著的优点。

它的优点在于电源电压范围宽、静态功耗小、可采用单(双)电源方式使用,价格低廉。

因此,LM324的应用在各种电路中。

2、单元电路分析LM324的1、2、3;5、6、7;8、9、10;12、13、14管脚分别组成四个运算放大器单元。

LM324应用电路图

LM324应用电路图

LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。

可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或+16V.LM324的特点:1.短跑保护输出2.真差动输入级3.可单电源工作:3V-32V4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)5.每封装含四个运算放大器。

6.具有内部补偿的功能。

7.共模范围扩展到负电源8.行业标准的引脚排列9.输入端具有静电保护功能LM324引脚图(管脚图)LM324应用电路图:1.LM324电压参考电路图2.LM324多路反馈带通滤波器电路图3.LM324高阻抗差动放大器电路图4.LM324函数发生器电路图5.LM324双四级滤波器6.LM324维思电桥振荡器电路图7.LM324滞后比较器电路图恒流源运算放大器LM324的D单元构成恒流源,使用中为保证恒流源的线性度,应充分保证电阻R16与R17阻值不小于R14与R15的10倍,且R14与R15、R16与R17两两之间阻值误差要尽可能地小,只有这样才能保证锯齿波的线性度,调试时有时测得的锯齿波为下凹的,这是由于R14与R15或R16与R17两个电阻之间阻值有较大的差值造成的。

本文就高性能集成四运放LM324的参数,进行实用电路设计,论述电路原理。

LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。

它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。

每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。

两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。

LM324的引脚排列见图2由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。

基于LM324的PWM直流电机调速电路图

基于LM324的PWM直流电机调速电路图

基于LM324的PWM直流电机调速电路图基于LM324的PWM直流电机调速电路图它主要由U1(LM324)和Q1组成。

图1中,由U1a、U1d组成振荡器电路,提供频率约为400Hz的方波/三角形波。

U1c产生6V的参考电压作为振荡器电路的虚拟地。

这是为了振荡器电路能在单电源情况下也能工作而不需要用正负双电源。

U1b 这里接成比较器的形式,它的反相输入端(6脚)接入电阻R6、R7和VR1,用来提供比较器的参考电压。

这个电压与U1d的输出端(14脚)的三角形波电压进行比较。

当该波形电压高于U1b的6脚电压。

U1b的7脚输出为高电平;反之,当该波形电压低于U1b的6脚电压,U1b的7脚输出为低电平。

由此我们可知,改变U1b的6脚电位使其与输入三角形波电压进行比较。

就可增加或减小输出方波的宽度,实现脉宽调制(PWM)。

电阻R6、R7用于控制VR1的结束点,保证在调节VR1时可以实现输出为全开(全速或全亮)或全关(停转或全灭),其实际的阻值可能会根据实际电路不同有所改变。

图1中,Q1为N沟道场效应管,这里用作功率开关管(电流放大),来驱动负载部分。

前面电路提供的不同宽度的方波信号通过栅极(G)来控制Q1的通断。

LED1的亮度变化可以用来指示电路输出的脉冲宽度。

C3可以改善电路输出波形和减轻电路的射频干扰(RFI)。

D1是用来防止电机的反电动势损坏Q1. 当使用24v的电源电压时,图1电路通过U2将24V转换成12V供控制电路使用。

而Q1可以直接在21v电源上,对于Q1来讲这与接在12v 电源上没有什么区别。

参考图1,改变J1、J2的接法可使电路工作在不同电源电压(12V或24V)下。

当通过Q1的电流不超过1A时,Q1可不用散热器。

但如果Q1工作时电流超过1A时,需加装散热器。

如果需要更大的电流(大于3A),可采用IRFZ34N等替换Q1.。

LM324应用电路图

LM324应用电路图

LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。

可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或+16V.LM324的特点:1.短跑保护输出2.真差动输入级3.可单电源工作:3V-32V4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)5.每封装含四个运算放大器。

6.具有内部补偿的功能。

7.共模范围扩展到负电源8.行业标准的引脚排列9.输入端具有静电保护功能LM324引脚图(管脚图)LM324应用电路图:1.LM324电压参考电路图2.LM324多路反馈带通滤波器电路图3.LM324高阻抗差动放大器电路图4.LM324函数发生器电路图5.LM324双四级滤波器6.LM324维思电桥振荡器电路图7.LM324滞后比较器电路图恒流源运算放大器LM324的D单元构成恒流源,使用中为保证恒流源的线性度,应充分保证电阻R16与R17阻值不小于R14与R15的10倍,且R14与R15、R16与R17两两之间阻值误差要尽可能地小,只有这样才能保证锯齿波的线性度,调试时有时测得的锯齿波为下凹的,这是由于R14与R15或R16与R17两个电阻之间阻值有较大的差值造成的。

本文就高性能集成四运放LM324的参数,进行实用电路设计,论述电路原理。

LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。

它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。

每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。

两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。

LM324的引脚排列见图2由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器(含原理图)

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器(含原理图)

课程设计(论文)说明书题目:方波、三角波、正弦波发生器院(系):专业:学生:学号:指导教师:职称:2012年12 月 5 日....摘要本文通过介绍一种电路的连接,实现函数发生器的基本功能。

将其接入电源,并通过在显示器上观察波形及数据,得到结果。

电压比较器实现方波的输出,又连接积分器得到三角波,并通过差分放大器电路得到正弦波,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。

凭借NI Multisim ,你可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用0工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。

本设计就是利用Multisim软件进行电路图的绘制并进行仿真。

关键词:电源、波形、比较器、积分器、MultisimAbstractThis paper introduces a circuit connection, to achieve the basic functions of function generator. Their access to power, and through the display of waveform and data, and get the result.A voltage comparator to achieve a square wave output, in turn connected integrator triangle wave, and through the triangle wave - sine wave conversion circuit to see the sine wave, the desired signal.NI Multisim software combines intuitive capture and powerful simulation, an quickly, easily, efficiently for circuit design and verification. With NI Multisim, you can immediately create a complete component library circuitdiagram, and the use of 0 industry standard SPICE simulator to mimic circuit behavior. This design is the use of Multisim software in circuit diagram and carry out simulationKey words: power, waveform, comparator, an integrator, a converter circuit, Multisim..目录1 设计任务---------------------------------------11.1 电路设计任务------------------------------11.2 电路设计要求------------------------------12正弦波、方波发生器的组成------------------------12.1 原理框图----------------------------------12.2 原理分析----------------------------------12.3 放大器功能及管脚图------------------------23 系统中各模块设计--------------------------------23.1方波-三角波-正弦波-------------------------23.1.1方波形仿真图-----------------------------43.1.2三角波仿真电路图以及仿真图---------------43.1.3正弦波仿真图-----------------------------63.1.4实验设计电路图---------------------------63.1.5实验电路PCB图---------------------------73.1.6参数设计---------------------------------73.2元器件型号---------------------------------94 电路调试---------------------------------------104.1 安装正弦波、方波发生器- ------------------134.2调试正弦波、方波发生器---------------------134.3调试结果展示------------------------------134.3.1方波实验波形图--------------------------114.3.2三角波实验波形图------------------------114.3.3正弦波实验波形图------------------------124.3.4实际电路图及实物图展示------------------124.4性能指标测量与误差分析--------------------13..5 实验总结--------------------------------------13辞、参考文献-----------------------------------14....一 设计任务1.1 任务设计制作一个方波-三角波-正弦波发生器。

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器(含原理图)讲解

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器(含原理图)讲解

课程设计(论文)说明书题目:方波、三角波、正弦波发生器院(系):专业:学生姓名:学号:指导教师:职称:2012年12 月 5 日摘要本文通过介绍一种电路的连接,实现函数发生器的基本功能。

将其接入电源,并通过在显示器上观察波形及数据,得到结果。

电压比较器实现方波的输出,又连接积分器得到三角波,并通过差分放大器电路得到正弦波,得到想要的信号。

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关键词:电源、波形、比较器、积分器、MultisimAbstractThis paper introduces a circuit connection, to achieve the basic functions of function generator. Their access to power, and through the display of waveform and data, and get the result.A voltage comparator to achieve a square wave output, in turn connected integrator triangle wave, and through the triangle wave - sine wave conversion circuit to see the sine wave, the desired signal.NI Multisim software combines intuitive capture and powerful simulation, an quickly, easily, efficiently for circuit design and verification. With NI Multisim, you can immediately create a complete component library circuitdiagram, and the use of 0 industry standard SPICE simulator to mimic circuit behavior. This design is the use of Multisim software in circuit diagram and carry out simulationKey words: power, waveform, comparator, an integrator, a converter circuit, Multisim目录1 设计任务---------------------------------------11.1 电路设计任务------------------------------11.2 电路设计要求------------------------------12正弦波、方波发生器的组成------------------------12.1 原理框图----------------------------------12.2 原理分析----------------------------------12.3 放大器功能及管脚图------------------------23 系统中各模块设计--------------------------------23.1方波-三角波-正弦波-------------------------23.1.1方波形仿真图-----------------------------43.1.2三角波仿真电路图以及仿真图---------------43.1.3正弦波仿真图-----------------------------63.1.4实验设计电路图---------------------------63.1.5实验电路PCB图---------------------------73.1.6参数设计---------------------------------73.2元器件型号---------------------------------94 电路调试---------------------------------------104.1 安装正弦波、方波发生器- ------------------134.2调试正弦波、方波发生器---------------------134.3调试结果展示------------------------------134.3.1方波实验波形图--------------------------114.3.2三角波实验波形图------------------------114.3.3正弦波实验波形图------------------------124.3.4实际电路图及实物图展示------------------124.4性能指标测量与误差分析--------------------135 实验总结--------------------------------------13谢辞、参考文献-----------------------------------14一设计任务1.1 任务设计制作一个方波-三角波-正弦波发生器。

LM324应用电路设计

LM324应用电路设计

LM324应用电路设计电网络实验报告——基于运放LM324的波形发生器指导教师:邵定国学生:袁同浩学号:137212442013-10-13上海大学摘要本文使用LM324芯片的4个集成运算放大器实现了三角波发生电路、同相加法器、二阶RC网络有源滤波器和滞回比较器。

每个子电路分别使用一个运放。

首先搭建出三角波发生电路,发出频率为2K HZ峰峰值为4V的三角波,记为;然后用信号发生器发出频率为500HZ、最大值为0.1V的正弦波信号;随后将两个信号送到同相加法器得到信号;再将送入滤波器,将三角波信号滤除,得到正弦信号记为;最后将和三角波信号分别送到滞回比较器的反相端和同相端,进行比较同时输出方波信号。

一 三角波发生电路三角波发生电路如图1所示。

电阻R1和R3构成正反馈,C1和R2构成负反馈。

输出电压由5.1V 的稳压管钳位。

U2ALM324AD321141VEE-15VVCC 15V C10.1µFR23kΩR310kΩR15.5kΩD11N4733A D21N4733A图4 三角波发生电路记运放的同相端和反相端电压分别为:、。

当大于时,放大器输出端输出,是稳压管电压,实际在5.6V 左右。

此时电容C1被充电,电容C1上电压线性增大。

反之,电容C1上的电压线性减小。

所以可以从C1上取出三角波。

三角波的频率三角波幅值其中,是稳压管V1和V2的稳压值。

按照要求,f为2kHZ。

三角波幅值为2V。

取,R3=10K,R1=5.5K,C1=0.1uF。

则可计算得到R2的值:实际仿真时,进行了微调,最终R2取值4k。

仿真结果如图2所示。

图 2 三角波波形二正弦信号正弦信号由信号发生器发出,其仿真波形如图3所示。

图3 正弦波波形从图中可见,该波形频率为500HZ,最大值为100mV。

三 正弦波和三角波的叠加。

叠加的过程本文采用的是使用运放搭建的同相加法电路。

同相加法器的电路结构如图4所示。

U4ALM324AD321141R410kΩR5190kΩVCC 15VVEE-15VR819kΩR71kΩR610kΩXFG1Uo1Ui1Ui2图4 同相加法器电路结构该电路的要求是能够对不进行放大,而对放大10倍。

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器(含原理图)讲解

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器(含原理图)讲解

课程设计(论文)说明书题目:方波、三角波、正弦波发生器院(系):专业:学生姓名:学号:指导教师:职称:2012年12 月 5 日摘要本文通过介绍一种电路的连接,实现函数发生器的基本功能。

将其接入电源,并通过在显示器上观察波形及数据,得到结果。

电压比较器实现方波的输出,又连接积分器得到三角波,并通过差分放大器电路得到正弦波,得到想要的信号。

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凭借NI Multisim ,你可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用0工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。

本设计就是利用Multisim软件进行电路图的绘制并进行仿真。

关键词:电源、波形、比较器、积分器、MultisimAbstractThis paper introduces a circuit connection, to achieve the basic functions of function generator. Their access to power, and through the display of waveform and data, and get the result.A voltage comparator to achieve a square wave output, in turn connected integrator triangle wave, and through the triangle wave - sine wave conversion circuit to see the sine wave, the desired signal.NI Multisim software combines intuitive capture and powerful simulation, an quickly, easily, efficiently for circuit design and verification. With NI Multisim, you can immediately create a complete component library circuitdiagram, and the use of 0 industry standard SPICE simulator to mimic circuit behavior. This design is the use of Multisim software in circuit diagram and carry out simulationKey words: power, waveform, comparator, an integrator, a converter circuit, Multisim目录1 设计任务---------------------------------------11.1 电路设计任务------------------------------11.2 电路设计要求------------------------------12正弦波、方波发生器的组成------------------------12.1 原理框图----------------------------------12.2 原理分析----------------------------------12.3 放大器功能及管脚图------------------------23 系统中各模块设计--------------------------------23.1方波-三角波-正弦波-------------------------23.1.1方波形仿真图-----------------------------43.1.2三角波仿真电路图以及仿真图---------------43.1.3正弦波仿真图-----------------------------63.1.4实验设计电路图---------------------------63.1.5实验电路PCB图---------------------------73.1.6参数设计---------------------------------73.2元器件型号---------------------------------94 电路调试---------------------------------------104.1 安装正弦波、方波发生器- ------------------134.2调试正弦波、方波发生器---------------------134.3调试结果展示------------------------------134.3.1方波实验波形图--------------------------114.3.2三角波实验波形图------------------------114.3.3正弦波实验波形图------------------------124.3.4实际电路图及实物图展示------------------124.4性能指标测量与误差分析--------------------135 实验总结--------------------------------------13谢辞、参考文献-----------------------------------14一设计任务1.1 任务设计制作一个方波-三角波-正弦波发生器。

电子教材-四运放LM324的实用电路设计及电路原理

电子教材-四运放LM324的实用电路设计及电路原理

本文就高性能集成四运放LM324的参数,进行实用电路设计,论述电路原理。

LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。

它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。

每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。

两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。

LM324的 引脚排列见图2由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。

下面介绍其应用实例。

LM324作反相交流放大器电路见附图。

此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。

电路无需调试。

放大器采用单电源供电, 由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。

放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。

负号表示输出信号与输入信号相位相反。

按图中所给数值, Av=-10。

此电路输入电阻为Ri。

一般情况下先取Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。

Co和Ci为耦合电容。

LM324作同相交流放大器见附图。

同相交流放大器的特点是输入阻抗高。

其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。

电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。

R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。

LM324作交流信号三分配放大器此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。

而对信号源的影响极小。

因运放Ai输入电阻高,运放A1-A4均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时Rf=0的情况,故各 放大器电 压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同。

四运放LM324的实用电路设计及电路原理

四运放LM324的实用电路设计及电路原理

四运放LM324的实用电路设计及电路原理
一、实用电路设计:
1.非反向比例放大电路:
其中R1和R2为反馈电阻,Vin为输入电压,Vout为输出电压。

根据电压分压原理和运放的虚短性质,可得到输出电压的表达式:Vout = Vin * (1 + R2/R1)
2.反向比例放大电路:
其中R1和R2为反馈电阻,Vin为输入电压,Vout为输出电压。

根据电压分压原理和运放的虚短性质,可得到输出电压的表达式:Vout = -Vin * (R2/R1)
3.非反向加法器:
其中R1、R2、R3为反馈电阻,Vin1、Vin2为输入电压,Vout为输出电压。

根据电压分压原理和运放的虚短性质,可得到输出电压的表达式:Vout = (Vin1 * R2/R1) + (Vin2 * R3/R1)
4.双电源比例放大电路:
其中R1和R2为反馈电阻,Vin为输入电压,Vcc+和Vcc-为正负电源电压,Vout为输出电压。

根据电压分压原理和运放的虚短性质,可得到输出电压的表达式:
Vout = Vin * (1 + R2/R1)
二、电路原理:
运放单元的差分输入级由三个差动对组成,其输入电流可忽略不计。

电流源提供各级的偏置电流。

电压放大级通过一个交流耦合电容耦合到输出级。

输出级由一个放大电路组成,它负责提供电压放大和驱动负载。

在实际应用中,四运放LM324的内部结构能够提供高增益、宽输入电压范围、低输入偏置电流等特性。

同时,它还具有低功耗、高压电源抗干扰能力等优点,使得其成为众多电子设备中常用的模拟电路元件。

通过合理的电路设计和参数选择,可以实现各种功能的电路设计,满足不同应用需求。

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器(含原理图)综述

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器(含原理图)综述

课程设计(论文)说明书题目:方波、三角波、正弦波发生器院(系):专业:学生姓名:学号:指导教师:职称:2012年12 月 5 日摘要本文通过介绍一种电路的连接,实现函数发生器的基本功能。

将其接入电源,并通过在显示器上观察波形及数据,得到结果。

电压比较器实现方波的输出,又连接积分器得到三角波,并通过差分放大器电路得到正弦波,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。

凭借NI Multisim ,你可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用0工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。

本设计就是利用Multisim软件进行电路图的绘制并进行仿真。

关键词:电源、波形、比较器、积分器、MultisimAbstractThis paper introduces a circuit connection, to achieve the basic functions of function generator. Their access to power, and through the display of waveform and data, and get the result.A voltage comparator to achieve a square wave output, in turn connected integrator triangle wave, and through the triangle wave - sine wave conversion circuit to see the sine wave, the desired signal.NI Multisim software combines intuitive capture and powerful simulation, an quickly, easily, efficiently for circuit design and verification. With NI Multisim, you can immediately create a complete component library circuitdiagram, and the use of 0 industry standard SPICE simulator to mimic circuit behavior. This design is the use of Multisim software in circuit diagram and carry out simulationKey words: power, waveform, comparator, an integrator, a converter circuit, Multisim目录1 设计任务---------------------------------------11.1 电路设计任务------------------------------11.2 电路设计要求------------------------------12正弦波、方波发生器的组成------------------------12.1 原理框图----------------------------------12.2 原理分析----------------------------------12.3 放大器功能及管脚图------------------------23 系统中各模块设计--------------------------------23.1方波-三角波-正弦波-------------------------23.1.1方波形仿真图-----------------------------43.1.2三角波仿真电路图以及仿真图---------------43.1.3正弦波仿真图-----------------------------63.1.4实验设计电路图---------------------------63.1.5实验电路PCB图---------------------------73.1.6参数设计---------------------------------73.2元器件型号---------------------------------94 电路调试---------------------------------------104.1 安装正弦波、方波发生器- ------------------134.2调试正弦波、方波发生器---------------------134.3调试结果展示------------------------------134.3.1方波实验波形图--------------------------114.3.2三角波实验波形图------------------------114.3.3正弦波实验波形图------------------------124.3.4实际电路图及实物图展示------------------124.4性能指标测量与误差分析--------------------135 实验总结--------------------------------------13谢辞、参考文献-----------------------------------14一设计任务1.1 任务设计制作一个方波-三角波-正弦波发生器。

LM324的波形变换电路(DIY)

LM324的波形变换电路(DIY)

集成运放LM324的波形变换电路设计一、设计目的1、掌握LM324的应用2、掌握三角波产生器、加法器、滤波器、比较器的设计二、设计原理1、原理:LM324内部包括有四个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

2、LM324的特点:1、内部频率补偿2、直流电压增益高(约100dB)3、单位增益频带宽(约1MHz)4、电源电压范围宽:单电源(3—32V)、双电源(±1.5—±16V)5、低功耗电流,适合于电池供电6、低输入偏流、低输入失调电压和失调电流7、共模输入电压范围宽,包括接地8、差模输入电压范围宽,等于电源电压范围9、输出电压摆幅大(0至VCC-1.5V)3、LM324引脚图4、LM324内部电路图三、实验设备与器件1、基本元件清单LM324芯片、导线若干、铁丝、14脚插槽、二极管(IN4700A)电阻: 680、1K 、2K 、3K 、10K 、47K 、20K 、30K 、100K 、1M 电位器 :2K 、10K 、20K 、50K 电容:0.3uF 、0.001uF 、0.1uF 、10uF 电路板 1块 2、实验仪器直流电源、双踪示波器、数字万用表、信号发生器。

四、设计要求使用一片通用四运放芯片LM324组成电路框图见图1(a),实现下述功能:使用低频信号源产生)V (2sin 1.001t f u i π=,z f H 5000=的正弦波信号,加至加法器的输入端,加法器的另一输入端加入由自制振荡器产生的信号1o u ,1o u 如图1(b)所示,ms T 5.01=,允许1T 有±5%的误差。

(a)(b) 图1图中要求加法器的输出电压11210o i i u u u +=。

四运放LM324的实用电路设计(上)

四运放LM324的实用电路设计(上)

四运放LM324的实用电路设计(上)本文就高性能集成四运放LM324 的参数,进行实用电路设计,论述电路原理。

LM324 是四运放集成电路,它采用 14 脚双列直插塑料封装,外形如图所示。

它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。

每一组运算放大器可用图1 所示的符号来表示,它有 5 个引出脚,其中“ ”、“-”为两个信号输入端,“V ”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。

两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi ()为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。

LM324 的引脚排列见图由于LM324 四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。

下面介绍其应用实例。

1> LM324 作反相交流放大器电路见附图。

此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。

电路无需调试。

放大器采用单电源供电, 由R1、R2 组成1/2V 偏置,C1 是消振电容。

放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。

负号表示输出信号与输入信号相位相反。

按图中所给数值, Av=-10。

此电路输入电阻为Ri。

一般情况下先取Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。

Co和Ci为耦合电容。

2> LM324 作同相交流放大器见附图。

同相交流放大器的特点是输入阻抗高。

其中的R1、R2 组成1/2V 分压电路,通过R3 对运放进行偏置。

电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定: Av=1 Rf/R4,电路输入电阻为R3。

R4 的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。

LM324应用电路设计

LM324应用电路设计

LM324应用电路设计LM324是一款经典的四运算放大器集成电路,具有四个独立的运算放大器,可用于各种电路设计中,如比较器、滤波器、振荡器等。

在本文中,我们将介绍如何设计一个简单的LM324应用电路,以帮助读者更好地了解LM324的使用方法。

在LM324应用电路设计中,我们将设计一个基本的非反相放大器电路。

非反相放大器是最常见的运算放大器应用之一,可以将信号放大至更大的幅度,并且输出的信号与输入信号极性相同。

所需材料:1.LM324芯片x12.电阻R1(10kΩ)x13.电阻R2(100kΩ)x14.电压源x15.示波器x1电路设计:VIN--(R1)----Non-inverting Input(+)(R2)VOUTGND接着,将输入信号连接到非反相输入端(Non-inverting Input(+)),并连接一个示波器到输出端(VOUT),以便观察输出信号变化。

调整电阻R1和R2的数值,可以改变信号的放大倍数,进而调整输出信号的幅度。

电路测试:接通电源后,通过输入信号来测试电路。

输入一个正弦波信号(如1kHz频率的信号),并观察输出信号的变化。

可以通过示波器来观察信号的幅度变化,并调整电阻R1和R2的数值,以改变放大倍数。

注意事项:1.在设计LM324应用电路时,需要注意LM324的供电电压范围以及最大输出电流。

2.在连接电路时,应保证正确连接各个元件,避免发生短路或接反现象。

3.在进行信号测试时,应谨慎操作示波器,避免给设备造成损坏。

总结:通过以上介绍,我们了解了如何设计一个简单的LM324应用电路,以非反相放大器为例。

LM324作为一款经典的四运算放大器集成电路,具有广泛的应用领域,可以用于各种电路设计中。

希望通过本文的介绍,读者能更好地掌握LM324的使用方法,进一步应用于实际的电路设计中。

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器含原理图

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器含原理图

课程设计(论文)说明书欧阳歌谷(2021.02.01)题目:方波、三角波、正弦波产生器院(系):专业:学生姓名:学号:指导教师:职称:12 月 5 日摘要本文通过介绍一种电路的连接,实现函数产生器的基本功能。

将其接入电源,并通过在显示器上观察波形及数据,获得结果。

电压比较器实现方波的输出,又连接积分器获得三角波,并通过差分放年夜器电路获得正弦波,获得想要的信号。

NI Multisim 软件结合了直观的捕获和功能强年夜的仿真,能过快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。

凭借NI Multisim ,你可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用0工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。

本设计就是利用Multisim 软件进行电路图的绘制并进行仿真。

关键词:电源、波形、比较器、积分器、MultisimAbstractThis paper introduces a circuit connection, to achieve the basic functions of function generator. Their access to power, and through the display of waveform and data, and get the result.A voltage comparator to achieve a square wave output, in turn connected integrator triangle wave, and throughthe triangle wave sine wave conversion circuit to see the sine wave, the desired signal.NI Multisim software combines intuitive capture and powerful simulation, an quickly, easily, efficiently for circuit design and verification. With NIMultisim, youcan immediately create a complete component library circuitdiagram, and the use of 0 industry standard SPICEsimulator to mimic circuit behavior. This design is the use of Multisimsoftware in circuit diagram and carry out simulationKey words:power,waveform,comparator,an integrator,a converter circuit,Multisim目录1 设计任务11.1 电路设计任务11.2 电路设计要求12正弦波、方波产生器的组成12.1 原理框图12.2 原理阐发12.3 放年夜器功能及管脚图23 系统中各模块设计23.1方波三角波正弦波23.1.1方波形仿真图43.1.2三角波仿真电路图以及仿真图43.1.3正弦波仿真图63.1.4实验设计电路图63.1.5实验电路PCB图73.1.6参数设计73.2元器件型号94 电路调试104.1 装置正弦波、方波产生器134.2调试正弦波、方波产生器134.3调试结果展示134.3.1方波实验波形图114.3.2三角波实验波形图114.3.3正弦波实验波形图124.3.4实际电路图及实物图展示124.4性能指标丈量与误差阐发135实验总结13谢辞、参考文献14一设计任务1.1 任务设计制作一个方波三角波正弦波产生器。

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器含原理图之欧阳语创编

基于LM324的方波、三角波、正弦波发生器含原理图之欧阳语创编

课程设计(论文)说明书题目:方波、三角波、正弦波产生器院(系):专业:学生姓名:学号:指导教师:职称:12 月 5 日摘要本文通过介绍一种电路的连接,实现函数产生器的基本功能。

将其接入电源,并通过在显示器上观察波形及数据,获得结果。

电压比较器实现方波的输出,又连接积分器获得三角波,并通过差分放年夜器电路获得正弦波,获得想要的信号。

NI Multisim 软件结合了直观的捕获和功能强年夜的仿真,能过快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。

凭借NI Multisim ,你可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用0工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。

本设计就是利用Multisim软件进行电路图的绘制并进行仿真。

关键词:电源、波形、比较器、积分器、MultisimAbstractThis paper introduces a circuit connection, to achieve the basic functions of function generator. Their access to power, and through the display of waveform and data, and get the result.A voltage comparator to achieve a square wave output, in turn connected integrator triangle wave, and throughthe triangle wave sine wave conversion circuit to see the sine wave, the desired signal.NI Multisim software combines intuitive capture and powerful simulation, an quickly, easily, efficiently for circuit design and verification. With NIMultisim, youcan immediately create a complete component library circuitdiagram, and the use of 0 industry standard SPICEsimulator to mimic circuit behavior. This design is the use of Multisimsoftware in circuit diagram and carry out simulationKey words:power,waveform,comparator,an integrator,a converter circuit,Multisim目录1 设计任务11.1 电路设计任务11.2 电路设计要求12正弦波、方波产生器的组成12.1 原理框图12.2 原理阐发12.3 放年夜器功能及管脚图23 系统中各模块设计23.1方波三角波正弦波23.1.1方波形仿真图43.1.2三角波仿真电路图以及仿真图43.1.3正弦波仿真图63.1.4实验设计电路图63.1.5实验电路PCB图73.1.6参数设计73.2元器件型号94 电路调试104.1 装置正弦波、方波产生器134.2调试正弦波、方波产生器134.3调试结果展示134.3.1方波实验波形图114.3.2三角波实验波形图114.3.3正弦波实验波形图124.3.4实际电路图及实物图展示124.4性能指标丈量与误差阐发135实验总结13谢辞、参考文献14一设计任务1.1 任务设计制作一个方波三角波正弦波产生器。

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集成运放LM324的波形变换电路设计
一、设计目的
1、掌握LM324的应用
2、掌握三角波产生器、加法器、滤波器、比较器的设计
二、设计原理
1、原理:LM324内部包括有四个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

2、LM324的特点:
1、内部频率补偿
2、直流电压增益高(约100dB)
3、单位增益频带宽(约1MHz)
4、电源电压范围宽:单电源(3—32V)、双电源(±1.5—±16V)
5、低功耗电流,适合于电池供电
6、低输入偏流、低输入失调电压和失调电流
7、共模输入电压范围宽,包括接地
8、差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
9、输出电压摆幅大(0至VCC-1.5V)
3、LM324引脚图
4、LM324内部电路图
三、实验设备与器件
1、基本元件清单
LM324芯片、导线若干、铁丝、14脚插槽、二极管(IN4700A)
电阻: 680、1K 、2K 、3K 、10K 、47K 、20K 、30K 、100K 、1M 电位器 :2K 、10K 、20K 、50K 电容:0.3uF 、0.001uF 、0.1uF 、10uF 电路板 1块 2、实验仪器
直流电源、双踪示波器、数字万用表、信号发生器。

四、设计要求
使用一片通用四运放芯片
LM324组成电路框图见图1(a),实
现下述功能:
使用低频信号源产生)V (2sin 1.001t f u i π=,z f H 5000=的正弦波信号,加至加法器的输入端,加法器的另一输入端加入由自制振荡器产生的信号1o u ,1o u 如图1(b)所示,ms T 5.01=,允许1T 有±5%的误差。

(a)
(b) 图1
图中要求加法器的输出电压11210o i i u u u +=。

2i u 经选频滤波器滤除1o u 频率分量,选出0f 信号为2o u ,2o u 为峰峰值等于9V 的正弦信号,用示波器观察无明显失真。

2o u 信号再经比较器后在1k Ω负载上得到峰峰值为2V 的输出电压3o u 。

电源只能选用+12V 和+5V 两种单电源,由稳压电源供给。

不得使用额外电源和其它型号运算放大器。

要求预留1i u 、2i u 、1o u 、2o u 和3o u 的测试端子。

五、实验过程
1、根据题意设计出电路图;
2、运用protues 进行仿真看电路设计的是否有问题;
3、运用软件仿真是应改变电路中某些电阻值,由于实际电路所在环境有干扰和误差;
4、绘出实际电路模型后,再焊接电路板,这样易于检查错误;
5、正弦信号由信号发生器调试产生;
6、三角波发生器中调节RV1,RV2使电路产生峰峰值为4V,周期0.5ms 的三角波;
7、虑波器调节RV4和RV5使电路输出波形的频率达到正确值,RV6改变波形的
幅值使其峰峰值达到9V;
8、用示波器观察Uo3,调节电位器RV7,使输出的波形为峰—峰值2V的矩形波仿真电路图:
六、模块仿真结果
自激产生的三角波;(图中红线)
加法器输出的U i2(图中蓝线)
1i 1O 8
710987)56
1(u R R R R R R R R u ⋅++⋅+=∥∥
U02与U01算法相同 UO =UO1+UO2 =4.5V 。

虑波器输出的U o2(图中黄线)
压控电压源二阶低通滤波器
p 20p ]3[ j )(1f f A f f A A u u u &&&-+-=
RC f π21-=调节R5、R1、R4使电路达到预期效果
比较器输出的U
(图中绿线)
o3
(1)写出 Up、Un的表达式,令Up= Un,求解出的 Ui即为Ut;
(2)根据输出端限幅电路决定输出的高、低电平;
(3)根据输入电压作用于同相输入端还是反相输入端决定输出电压的跃变方向
(a)Up> Un时,Uo=+Uom (b)Up< Un时,Uo=-Uom
由于设计中有两个阈值电压Ut-和Ut+,从而得到正弦波信号
七、测试结果
端测试的波形如图1、正弦波发生器的U
i1
2、三角波发生器的U
端测试的波形如图
o1
3、加法器的U
端测试的波形如图
i2
4、滤波器的U
端测试的波形如图
o2
5、比较器的U
端测试的波形如图
o3
八、我们的板子(正面)
(反面)
九、实验总结
设计始终围绕通用的四运放芯片展开,电路中多采用借鉴相关的功能的电路,根据原理公式计算出需要的参数值并运用于电路。

将各个设计的模块组合实现总的功能。

设计过程中遇到了很多的问题,遇到问题后便要不断的收集资料,不断的分析,尝试怎样去解决问题。

采取那种方法更好,能够更有效的解决出现的问题。

在我们拿到课程设计的题目时,首先采取的是仿真电路,但结果并不是满意,实际电路中的数据和仿真过程有很大的差别,不断的调整电路最终解决问题。

通过这几天的共同努力,互相帮助,我们学到了很多有关项目的基础任务;a.焊接的方法和技巧;首先是看原理图,考虑好后把核心元件LM324摆放好,分块焊接,先焊三角波部分、加法器部分、滤波部分和比较器部分,为了能让电路少走弯
路,我先把元器件按原理图先在板子上笔画着,如果出现电路无法走线了,我是将引脚错开位焊接,也有利于后面电路好走线,在这过程中,我发现一种可以利用的走线,就是电阻两引脚之间的空隙,我的接地线就是从中引出来的,在焊接中用到了铁丝,有助于拖锡。

尽量避免跨线,走线等,还有一定要留出电路的5个波形测试点。

最后,整合各模块电路。

保证每块的接点对应连上。

b.电路的验证及调试方法;首先用信号发生器把要求的正弦波调好,因为要求是500HZ,试验台上我们应该用2K档位的,峰峰值用幅度旋钮调节到0.20V,将示波器探头接到留好的测试端口,先调节周期,用TIME按钮,再调节幅度,用VOLTS按钮,使输出波形看着没有明显失真就行,最后观察是否满足要求,如果不符合重复以上操作,以达到满足要求为止。

在调试三角波测试中,出现了毛刺现象,我们是增电容容值进行滤波,情况好多了,周期没有达到要求,我们进行电位器调节,来改变周期以达到要求,加上正弦波后,输出端输出的是三角波,依然出现毛刺,我们还是用10uF电容进行替代的,换上大点电容后幅度下降了,这是需要改进的。

非常感谢小组同学们的团结协助,积极沟通和认真刻苦。

也正是这些内在的品质驱使着我们要完成任务!愿这些品质在我们身上会一直发扬下去!最后,还要非常感谢在设计过程中老师和学长们的帮助。

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