模电设计报告
模电课程设计报告
目录一、设计目的....... 错误!未定义书签。
二、设计技术指标与要求错误!未定义书签。
三、电路工作原理... 错误!未定义书签。
四、设计方案论证 (5)五、电路的Multisim仿真以及PCB图 (6)六、测试结果 (8)七、设计体会 (8)八、参考文献 (9)九、附录 (9)一、设计目的1、进一步理解课程内容,基本掌握电路设计和调试的方法。
2、掌握集成电路应用知识,培养学生实际动手能力以及分析、解决问题的能力。
二、设计技术指标与要求设计制作一串联型连续可调直流稳压负电源电路。
①输出直流电压1.5∽10V可调;m=300mA;(有电流扩展功能)②输出电流IO③稳压系数Sr≤0.05;④具有过流保护功能。
三、电路工作原理这个电路共由四部分组成,分别是电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
如下图。
图一电源组成框图1、电源变压器电网供电电压为单相交流220V(有效值)/50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
图二降压原理图2、整流电路降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,该部分组成主要元器件是二极管。
本电路采用单相桥式整流电路,其由四只二极管组成,构成原则就是保证在变压器副边电压的整个周期内,负载上的电压和电流方向始终不变。
图三整流电路3、滤波电路脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。
主要采用滤波电路。
直流电幅值变化很大,会影响电路的工作性能。
可利用电容的“通交流,隔直流”的特性,在电路中并入电容作为电容滤波器,滤去其中的交流成分。
图四滤波电路4、稳压电路滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。
模电综合设计实训报告
模电综合设计实训报告一、实验目的本次实验旨在通过模拟电路的设计和实现,加深对模拟电路原理的理解,并掌握相关的设计方法和技巧。
具体目标如下:1. 了解模拟电路的基本概念和常用器件的特性;2. 掌握模拟电路的基本设计方法和步骤;3. 进一步了解运放的工作原理和相关应用;4. 实践并巩固模拟电路的设计和调试能力。
二、实验设备本次实验所用的器件和设备有:1. 电源供应器2. 可变电阻器3. 电容器4. 电感器5. 非线性电阻器6. 示波器7. 麦克风8. 背光液晶显示器三、实验内容及步骤本实验主要分为三个部分:集成运放的基本特性测试、信号处理电路(语音放大电路)设计和实现、以及显示电路设计和实现。
1. 集成运放的基本特性测试首先进行了对集成运放的基本特性进行测试。
通过分别连接电源和示波器,验证了运放的放大倍数、输入电阻、输入偏置电流等性能参数。
实验结果表明运放的性能参数较为理想,符合设计需求。
2. 信号处理电路(语音放大电路)设计和实现在此部分,我们需要设计一个能够将麦克风输入的语音信号放大的电路。
首先进行了信号处理电路的设计,确定了运放的增益、电容和电阻等参数。
然后进行了电路的实现,连接了麦克风、运放等器件,并使用示波器对输出信号进行检测。
经过调试和优化,成功实现了对输入语音信号的放大。
3. 显示电路设计和实现最后一部分是设计一个显示电路,可以将放大后的信号通过背光液晶显示器进行显示。
我们根据液晶显示器的特性和需求,选择了适当的电阻和电容值,成功地将放大的信号传递到了显示器上,并完成了整体的电路设计。
四、实验结果与分析经过实验,我们成功地完成了模拟电路的综合设计实训任务。
基于对模拟电路原理和器件特性的理解,我们完成了集成运放的基本特性测试、语音放大电路的设计和实现,以及显示电路的设计和实现。
通过实验,我们进一步加深了对模拟电路设计方法和步骤的理解,并掌握了一些相关的设计技巧。
此外,我们还学会了使用示波器等仪器进行电路参数测量和信号观测。
本科模拟电路设计实训报告
一、实训背景随着科技的飞速发展,模拟电路在各个领域中的应用越来越广泛。
为了提高本科生的实践能力和创新能力,我们学院特开设了模拟电路设计实训课程。
本次实训旨在通过实际操作,让学生掌握模拟电路的基本原理、设计方法和调试技能,为今后从事相关领域的工作打下坚实的基础。
二、实训目的1. 熟悉模拟电路的基本原理和基本分析方法。
2. 掌握模拟电路的设计方法和设计工具。
3. 培养学生动手实践能力和创新意识。
4. 提高学生在模拟电路设计中的团队合作和沟通能力。
三、实训内容1. 模拟电路基本原理与分析方法(1)放大器电路原理及分析方法(2)滤波器电路原理及分析方法(3)稳压器电路原理及分析方法2. 模拟电路设计方法与设计工具(1)模拟电路设计的基本步骤(2)常用模拟电路设计软件的使用(3)电路仿真与优化3. 模拟电路调试与故障排除(1)模拟电路调试方法(2)常见故障分析及排除四、实训过程1. 理论学习在实训开始前,我们首先进行了模拟电路基本原理与分析方法的系统学习,了解了放大器、滤波器和稳压器等基本电路的原理。
2. 实验操作根据实训内容,我们进行了以下实验操作:(1)放大器电路设计:我们选取了一个典型的共射放大器电路,通过电路仿真软件进行设计,分析了电路的输入输出特性、增益等参数。
(2)滤波器电路设计:我们设计了一个低通滤波器,通过调整电路参数,实现了滤波效果。
(3)稳压器电路设计:我们设计了一个简单的串联稳压器,通过调整电路参数,实现了稳压效果。
3. 调试与故障排除在实验过程中,我们遇到了一些问题,如电路不稳定、增益不足等。
通过查阅资料、讨论和请教老师,我们成功解决了这些问题。
五、实训成果1. 实验报告我们根据实训内容,完成了相应的实验报告,详细记录了实验过程、实验数据和分析结果。
2. 模拟电路设计作品通过本次实训,我们成功设计并实现了放大器、滤波器和稳压器等电路。
3. 团队合作与沟通能力在实训过程中,我们学会了与团队成员有效沟通、分工合作,提高了自己的团队协作能力。
模电课程设计报告
模电课程设计报告一、设计目的和背景随着科技的不断发展,模拟电子技术作为电子技术的基础,对于电子工程专业的学生来说,是一门非常重要的课程。
通过模拟电子技术的学习,可以培养学生的电路分析和设计能力,为他们今后从事电子工程相关领域的工作奠定基础。
本课程设计旨在通过理论学习与实践相结合的方式,提高学生的模拟电子技术实践能力和创新思维能力。
二、设计内容和方法1.设计内容本次课程设计主要内容包括模拟电子技术基础知识的学习与理解,以及模拟电路设计与实验实践。
2.设计方法(1)理论学习:通过教师讲授和学生独立学习,学习模拟电子技术的基本原理、电路分析方法和设计技巧等知识。
(2)实验实践:通过完成一系列模拟电子技术实验,培养学生的动手能力和实践技能。
(3)课程设计:通过一个综合性的课程设计项目,使学生能够将所学知识运用到实际项目中,培养学生的创新思维和问题解决能力。
三、设计步骤和结果1.设计步骤(1)理论学习:根据教学大纲,进行模拟电子技术基础知识的学习,包括电路基本定律、放大电路、滤波电路等内容。
(2)实验实践:根据教学要求,完成一系列模拟电子技术实验,包括放大电路的设计与实验、滤波电路的设计与实验等。
(3)课程设计:选择一个相关领域的实际项目,要求学生运用所学知识进行设计和实施。
2.设计结果通过本次课程设计,学生能够全面掌握模拟电子技术的基本原理和设计方法,具备分析和解决模拟电路问题的能力。
同时,通过实际项目的设计与实施,培养学生的创新思维和问题解决能力。
四、设计评价本次课程设计通过理论学习与实践相结合的方式,使学生能够将所学知识应用于实际项目中,并通过实际项目的设计与实施,培养学生的创新思维和问题解决能力。
通过该设计,学生在模拟电子技术方面的综合能力得到了较大的提高。
五、总结本次模拟电子技术课程设计通过学习理论知识、实验实践和课程设计项目的方式,培养学生的模拟电子技术实践能力和创新思维能力。
通过该设计,学生能够全面掌握模拟电子技术的基本原理和设计方法,具备分析和解决电路问题的能力,为他们今后从事电子工程相关领域的工作奠定基础。
模拟电路设计实验报告
模拟电路设计实验报告实验目的:本次实验旨在通过设计和搭建模拟电路,加深对模拟电路设计原理的理解,并掌握模拟电路设计的基本方法和技巧。
实验器材:1. 电源:直流可变电源、示波器;2. 元器件:电阻、电容、二极管、晶体管等;3. 工具:数字万用表、示波器探头等。
实验内容:1. 单管反馈放大电路设计:搭建单管反馈放大电路,并通过调整电路中的参数来验证电路的放大功能;2. 二极管扩频电路设计:设计并搭建二极管扩频电路,并观察其在不同频率下的性能表现;3. 滤波电路设计:搭建不同类型的滤波电路,如低通滤波器、带通滤波器和高通滤波器,研究其频率特性和滤波效果。
实验步骤:1. 单管反馈放大电路设计:- 根据电路图搭建单管反馈放大电路;- 调节电路中的元器件数值,如电阻和电容值,以达到不同的放大倍数;- 通过示波器观察输入输出电压波形,分析电路的放大效果。
2. 二极管扩频电路设计:- 设计二极管扩频电路的电路图,并进行搭建;- 使用示波器测量不同频率下电路的输出波形,观察频率响应曲线;- 分析电路在不同频率下的扩频性能,评估电路设计的合理性。
3. 滤波电路设计:- 搭建低通、带通和高通滤波器电路,分别进行实验;- 使用数字万用表和示波器测试不同频率下的输出波形,比较滤波器的频率特性和滤波效果;- 分析实验结果,总结不同类型滤波器的特点和应用范围。
实验结果与分析:1. 单管反馈放大电路实验结果显示,在一定范围内随着反馈电阻的增大,电路的整体增益也会随之增大,但是增益的稳定性会有所下降;2. 二极管扩频电路实验结果表明,二极管扩频电路在一定频率范围内具有较好的扩频效果,但是在过大或过小的频率范围内效果会逐渐降低;3. 不同类型滤波器的实验结果显示,低通滤波器适用于去除高频噪声信号,高通滤波器适用于去除低频干扰信号,带通滤波器则可以选择特定频率范围内的信号传输。
结论与建议:通过本次模拟电路设计实验,我们深入理解了模拟电路设计原理,掌握了设计模拟电路的基本方法和技巧。
模电设计报告
模拟电子设计实验报告姓名:班级:学号:一.实验名称:多种波形发生器设计实验目的:1.进一步加深理解波形发生电路的工作原理。
2.熟悉多种波形发生器的工程设计方法。
3.进一步熟悉multisim的使用方法。
实验内容:采用集成运算放大器741为核心器件自行设计能产生频率为1.6khz,幅度为±6v的正弦波、方波、矩形波、三角波、锯齿波的多种波形发生器。
并用虚拟电子平台仿真实现。
要求:输出各种波形工作频率范围20HZ~20KHZ 连续可调;正弦波幅值±6v,失真度小于1.5%;方波幅值±10v;各种输出波形均值均连续可调;实验原理:由滞回比较器作为电路的起始端,通过稳压管的稳压作用产生幅值和稳压值相同的方波,通过R1,R2,调节周期。
再通过一积分电路,产生三角波,积分电路前加一滑动变阻器,可通过改变滑动变阻器产生锯齿波。
后面再加以低通滤波器,三角波经低通滤波生成正弦波。
原理图:仿真图:方波:三角波:锯齿波:正弦波:二.有源滤波器设计实验目的:1 进一步理解有运放组成的R C有源滤波器的工作原理。
2 熟悉掌握二阶BC有源滤波器的工程设计方法。
3 掌握滤波器基本参数的测量方法。
4 进一步熟悉Multisim高级分析命令实验内容:1自行设计一低通滤波器,截止频率为fo=2KHz,Q=0.7,f>>fo处的衰减速率不低于-30dB/102 自行设计一高通滤波器,截止频率f0=500hz,Q=0.8,f=0.5f0处的衰减幅度不低于30db/10倍频3 自行设计一带通滤波器,中心频率fo=100Hz,Q=1,通频带放大倍数Au=2,通带允许的最大波动为+-1dB并用虚拟电子平台Multisim仿真实现。
低通滤波器:高通滤波器:带通滤波器:三.繁用电表设计实验目的:1 掌握集成有运算放大器组成繁用表的工作原理。
2 设计由集成运算放大器741组成的交直流电压表,电流表和欧姆表的实际测量电路。
模电课程设计报告《OCL功率放大器设计》
一、课程设计任务及要求1.设计目的①学习音频功率放大器的设计方法②了解集成功率放大器内部电路工作原理根据设计要求,完成对音频功率放大器的设计,进一步加强对模拟电子技术的了解④采用集成运放与晶体管原件设计OCL功率放大器⑤培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力2.设计指标①频率响应:20Hz≤f≤20KHz②输出功率:P o > 4w③负载电阻:R L=8Ω④非线性失真尽量小⑤输入信号:U i <0.1v3.设计要求①画出电路原理图②元器件及参数选择③电路的仿真与调试分析设计要求, 明确性能指标;查阅资料、设计方案分析对比。
4.制作要求论证并确定合理的总体设计方案, 绘制结构框图。
5、OCL功率放大器各单元具体电路设计。
总体方案分解成若干子系统或单元电路, 逐个设计, 计算电路元件参数;分析工作性能。
6.完成整体电路设计及论证。
7、编写设计报告写出设计与制作的全过程, 附上有关资料和图纸, 有心得体会。
二、总体方案设计1.设计思路功率放大器的作用是给负载Rl提供一定的输出功率, 当RI一定时, 希望输出功率尽可能大, 输出信号的非线性失真尽可能小, 且效率尽可能高。
由于OCL电路采用直接耦合方式, 为了保证工作稳定, 必须采用有效措施抑制零点漂移, 为了获得足够大的输出功率驱动负载工作, 故需要有足够高的电压放大倍数。
因此, 性能良好的OCL功率放大器应由输入级, 推动级和输出机等部分组成。
2.OCL功放各级的作用和电路结构特征①输入级: 主要作用是抑制零点漂移, 保证电路工作稳定, 同时对前级(音调控制级)送来的信号作用低失真, 低噪声放大。
为此, 采用带恒流源的, 由复合管组成的差动放大电路, 且设置的静态偏置电流较小。
②推动级作用是获得足够高的电压放大倍数, 以及为输出级提供足够大的驱动电流, 为此, 可采带集电极有源负载的共射放大电路, 其静态偏置电流比输入级要大。
③输出级的作用是给负载提供足够大的输出信号功率, 可采用有复合管构成的甲乙类互补对称功放或准互补功放电路。
模电设计性实验实验报告
1.课程设计目的1)学会选择变压器,整流二极管,滤波电容及集成稳压器来设计直流稳压电源;2)结合所学的电子电路的理论知识完成直流稳压电源课程设计;3)通过该设计学会并掌握常用电子元器件的选择和使用方法;4)掌握直流稳压电源的调试及主要技术指标的测试方法;5)加强自主性学习、研究性学习,加强团队合作,提高创新意识2.课程设计考核题目2.1课程设计任务用LM137设计一个输出1A的恒压源,输出电压为-3~-10V2.2课程设计要求1)画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压输出的电压波形;画出变压器副边电流的波形。
2)输入工频220V交流电的情况下,确定变压器变比;3)在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期);4)求滤波电路的输出最大电压;5)求电路中固定电阻阻值、可调电阻调节范围。
2.3 设计思路直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,直流稳压电源包括变压器,整流,滤波,稳压电路,负载组成。
其框图如下3.设计电路图;降压电路 通过变压器将电网照明电压降低到所需要的电压值,公式如下:n 2121==L L U U整流电路整流电路是由整流管构成的电路。
其原理是利用二极管的单向导电性将交流电变成脉动的直流电。
在输入电压的正半周,其极性为上正下负,即A U >B U ,二极管1D ,3D 导通,2D ,4D 截止,在负载端得到一个半波电压;负半周同理。
滤波电路在直流稳压电源电路中一般采用电容滤波,其原理是利用充放电的时间不同,充电快,放电慢,使输出维持一定的电压。
滤波电路用于滤去整流输出电压中的纹波,使输出电压趋于平滑。
稳压电路对电路进行稳压,经过整流滤波后得到的波形并不稳定,原因是电压不稳定,负载变化,因此需要对电路进行必要的稳压。
在117集成稳压器中,只需要合理设定2R ,3R ,通过改变他们的比值就可以输出所需要的电压。
4.设计所需电子元件220V 交流电压源,变压器,二极管3N246,定值电阻,可调电阻,电容及三端可调式输出集成稳压器LM138,其中LM138的主要参数如下:输出电压从-1.2V 至-37V 可调;最大输出电流:1.5A;基准电压:1.25V;输入、输出电压差为3~40V.5.设计步骤1)确定稳压电路的最低输入直流电压U Imin :U Imin ≈(U Omax +(U I -U O )min )/0.9式中:(U I -U O )min 为稳压器的最小输入、输出电压差,而LM137的允许输入、输出电压差为3~40V ,现取为3V ;系数0.9是考虑电网电压可能波动±10%。
模电课程设计实验报告分析
模电课程设计实验报告实验内容:一、设计并制作一个能输出+5V 电压的直流稳压电源,输入电压为直流9V 。
二、利用课程设计(一)制作的电源、电压比较器、电压跟随器设计,驱动三极管,通过可调电阻,控制LED 灯的点亮和熄灭。
实验要求:(1)设计出+5V 直流稳压电源的电路原理图;(2)在万用板上焊接组装给定的元器件并进行调试,输入电压没有极性之分,输出电压+5V ,并点亮电源指示灯(红色);(3)设计一款电压比较器A ,参考电压2.5V ;(4)设计一款电压跟随器B ,跟随电压比较器A 的电压;(5)驱动三极管,通过可调电阻,实现对LED (绿色)灯的控制;(6)完成课程设计报告的撰写。
实验原理:一、制作稳定电压源采用二极管、集成运放、电阻、稳压管、电容、二极管、LED 发光二极管等元件器件。
输入电压为9V 的直流电源经桥式整流电路和滤波电路形成稳定的直流电源,稳压部分采用串联型稳压电路。
比例运算电路的输入电压为稳定电压;同时,为了扩大输出大电流,集成运放输出端加晶体管,并保持射极输出形式,就构成了具有放大环节的串联型稳压电路。
整体功能结构如图1、单相桥式整流电路为了将电压转换为单一方向的电压,通过整流电路实现。
查阅资料可知单相整流电路有单相桥式整流电路(全波整流电路)。
桥式整流电路巧妙地利用了二极管的单向导电性,将四个二极管分为两组,根据变压器次级电压的极性分别导通,将变压器次级电压的正极性端与负载电阻的上端相连,负极性端与负载电阻的下端相连,使负载上始终可以得到一个单方向的脉动电压。
单相桥式整流电路,具有输出电压高,变压器利用率高、脉动系数小等优点。
所以在电路中采用单相桥式整流电路。
2、滤波电路电路图为整流后的输出电压虽然是单一方向的,但是含有较大的交流成分,会影响电路的正常工作。
一般在整流后,还需要利用滤波电路将脉动的直流电压变为平滑的直流电压。
所以需通过低通滤波电路,使输出电压平滑。
理想情况下,应将交流分量全部滤掉,使输出电压仅为直流电压。
模电课程设计实训报告
一、实训目的通过本次模电课程设计实训,使学生对模拟电子技术的基本原理和电路设计方法有更深入的了解,提高学生的动手能力、分析问题和解决问题的能力,培养学生的创新意识和团队协作精神。
二、实训内容1. 模拟电子技术基础知识学习本次实训首先对模拟电子技术的基本原理进行了系统学习,包括放大器、振荡器、滤波器、整流器等基本电路的工作原理和设计方法。
2. 电路设计及仿真根据实训要求,设计并仿真以下电路:(1)运算放大器电路:设计一个具有高输入阻抗、低输出阻抗、高增益的运算放大器电路,并进行仿真验证。
(2)滤波器电路:设计一个低通滤波器,对特定频率范围内的信号进行滤波,并进行仿真验证。
(3)振荡器电路:设计一个正弦波振荡器,产生稳定的正弦波信号,并进行仿真验证。
3. 电路板制作与调试根据仿真结果,制作电路板,并进行实际调试。
调试过程中,对电路性能进行分析和优化,确保电路满足设计要求。
4. 电路性能测试对制作完成的电路进行性能测试,包括输入阻抗、输出阻抗、增益、滤波特性等,以验证电路设计的正确性。
三、实训过程1. 实训准备(1)查阅相关资料,了解模拟电子技术的基本原理和电路设计方法。
(2)熟悉实验室设备,包括示波器、信号发生器、数字多用表等。
(3)分组讨论,明确各组成员分工,制定实训计划。
2. 电路设计及仿真(1)根据实训要求,设计运算放大器电路,选择合适的运算放大器和元器件,绘制电路原理图。
(2)使用Multisim等仿真软件,对电路进行仿真,验证电路设计的正确性。
(3)根据仿真结果,对电路进行优化,提高电路性能。
3. 电路板制作与调试(1)根据电路原理图,绘制电路板图,选择合适的电路板和元器件。
(2)制作电路板,包括钻孔、焊接、检查等步骤。
(3)将电路板安装到实验设备上,进行调试。
4. 电路性能测试(1)使用示波器、信号发生器、数字多用表等设备,对电路进行性能测试。
(2)记录测试数据,分析电路性能,对电路进行优化。
模电课程设计报告
1.对学生设计的放大电路进行测试与性能评估,确保电路满足预定的技术指标;
2.分析测试数据,识别电路中可能存在的问题,并提出相应的优化措施;
3.介绍放大电路在实际工程应用中的典型案例,分析其设计思路和解决方案;
4.强调电路设计中遵循的工程规范和标准,培养学生的工程意识和质量意识;
8.结合实验,对放大电路进行调试与优化,提高学生的实际操作能力。
3、教学内容
《模拟电子技术》课程设计报告续
继前两章节内容,本节教学重点继续深化如下:
1.研究反馈电路的稳定性分析,包括相位裕度和增益裕度的概念;
2.探讨不同类型的滤波器设计,包括低通、高通、带通和带阻滤波器的原理与应用;
3.学习模拟信号运算电路的设计,如模拟乘法器、除法器和模拟开关;
4.分析电压控制振荡器(VCO)的原理,了解其频率稳定性和调谐方法;
5.研究集成运算放大器的内部结构,理解其重要参数,如输入偏置电流、输入失调电压等;
6.通过案例分析,掌握放大电路在信号处理、通信等领域的实际应用;
7.强调电路设计中电源去耦、地线处理、信号完整性等工程实践问题;
8.实施课程设计项目,要求学生综合运用所学知识,独立设计并实现一个简单的模拟放大电路系统,以加深对理论知识的理解和实践技能的应用。
2.介绍运算放大电路的基本原理、符号表示及理想运算放大器特性;
3.分析反相、同相放大器的工作原理,掌握其输入输出电阻的计算;
4.学习运算放大器的线性应用,包括比例、求和、积分和微分电路;
5.探讨运算放大器非线性应用,如比较器、方波发生器等;
6.研究放大电路中的噪声来源、噪声特性和噪声系数的计算;
7.通过实例分析,学习放大电路在实际应用中的设计方法与注意事项;
模电集成电路设计实训报告
一、实训背景随着信息技术的飞速发展,集成电路设计作为电子工程领域的关键技术之一,其重要性日益凸显。
为了提升学生在模拟电子技术(模电)领域的实践能力和设计水平,我们参加了为期两周的模电集成电路设计实训。
本次实训旨在通过实际操作和理论学习,使学生掌握模拟集成电路的基本设计方法、电路分析方法以及设计工具的使用。
二、实训目的1. 熟悉模拟集成电路的基本设计流程和步骤。
2. 掌握常用的模拟集成电路设计方法,如运算放大器、滤波器、稳压器等。
3. 学会使用电路仿真软件,如Multisim、LTspice等,进行电路仿真和分析。
4. 培养学生的动手能力和团队合作精神。
三、实训内容1. 模拟集成电路设计基础首先,我们对模拟集成电路设计的基本原理进行了深入学习。
包括模拟信号的基本概念、半导体器件的工作原理、电路分析方法等。
通过学习,我们了解了模拟集成电路设计的基本流程和步骤。
2. 运算放大器设计运算放大器是模拟集成电路设计中最为常见的电路之一。
在实训中,我们学习了运算放大器的电路结构、工作原理以及设计方法。
通过实际操作,我们设计并制作了一个简单的运算放大器电路,并使用Multisim软件进行了仿真验证。
3. 滤波器设计滤波器在信号处理领域有着广泛的应用。
我们学习了滤波器的基本原理和设计方法,包括低通、高通、带通和带阻滤波器。
在实训中,我们设计并制作了一个低通滤波器电路,并对其进行了仿真和分析。
4. 稳压器设计稳压器是模拟集成电路设计中用于提供稳定电压的电路。
我们学习了不同类型的稳压器,如线性稳压器、开关稳压器等。
在实训中,我们设计并制作了一个线性稳压器电路,并对其性能进行了测试。
5. 电路仿真与分析为了验证我们的设计,我们使用了Multisim软件对电路进行了仿真和分析。
通过仿真,我们能够直观地观察电路的性能,并根据仿真结果对电路进行调整和优化。
四、实训成果1. 设计并制作了多个模拟集成电路电路,包括运算放大器、滤波器、稳压器等。
模电课程设计报告新颖
模电课程设计报告新颖一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握模拟电子技术的基本概念,如放大器、滤波器、振荡器等;2. 使学生了解并掌握模拟电路的常用元件及其工作原理;3. 帮助学生理解并运用模拟电路分析方法,如等效电路、微变等效等。
技能目标:1. 培养学生能够正确使用仪器、设备进行模拟电路实验操作;2. 培养学生具备分析和解决模拟电子技术问题的能力;3. 提高学生运用所学知识设计简单模拟电路的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子技术的兴趣,激发他们的探究欲望;2. 培养学生具备良好的团队合作意识,学会与他人共同解决问题;3. 增强学生的国家意识,认识到模拟电子技术在国家发展中的重要地位。
本课程针对高中年级学生,结合学科特点和教学要求,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
课程目标具体、可衡量,旨在帮助学生掌握模拟电子技术的基本知识和技能,培养他们解决实际问题的能力,同时激发学生对电子技术的兴趣,培养良好的情感态度价值观。
后续教学设计和评估将围绕这些具体学习成果展开。
二、教学内容本章节教学内容主要包括以下几部分:1. 模拟电子技术基本概念:介绍放大器、滤波器、振荡器等基本电路的工作原理及其在电子技术中的应用。
2. 常用元件及其工作原理:学习二极管、晶体管、运算放大器等模拟电路常用元件的特性及功能。
3. 模拟电路分析方法:讲解等效电路、微变等效等分析方法,并通过实例进行演示。
4. 实践操作:安排学生进行模拟电路实验,如搭建放大器、滤波器等,培养学生的实际操作能力。
5. 教学内容的安排与进度:- 第一节课:模拟电子技术基本概念;- 第二节课:常用元件及其工作原理;- 第三节课:模拟电路分析方法;- 第四节课:实践操作。
本章节教学内容与教材关联性紧密,按照课程目标制定详细的教学大纲。
教学内容具有科学性和系统性,旨在帮助学生扎实掌握模拟电子技术的基本知识和技能。
后续教学过程中,教师将根据教学内容和进度进行授课,确保学生能够逐步达到课程目标。
模电课设报告
目录第一章课题介绍1.1 课程设计目的1.2 课程设计要求第二章Multisim软件应用2.1 Multisim软件介绍2.2 Multisim软件安装2.3 课题设计仿真2.4 Multisim软件使用心得第三章课题设计实现思路3.1 课题设计电路图3.2 课题设计电路图元器件清单3.3 重要元器件介绍3.4 部分电路图设计原理第四章课程设计总结第五章课程设计体会第六章致谢参考文献第一章课题介绍1.1 课程设计目的本次模拟电子技术课程设计是一个集中实践环节,通过完成双音频电话振铃电路的设计与实物电路连接,培养和锻炼学生的实践动手能力,让学生对模拟电子技术知识有更进一步的了解。
本次模拟电子技术课程设计要达到的目的有:1、训练学生了解常用的集成电路,了解电子仪器的使用,提高学生的实践动手能力,更好的将理论与实践结合起来,培养电子专业的学习兴趣;2、让学生更好的运用所学的知识,加深对电子电路的掌握,达到创新的目的;3、通过实践设计制作一个双音频电话振铃电路设计,学会合理的利用集成电子器件制作电路,进一步加强对模拟电子技术知识的理解和实践操作能力;4、让同学了解简易电话机的振铃的原理,自己动手设计制作一个实用的双音频电话振铃电路图;5、了解电路板和电子线路的装配,掌握电路板的连接原理和连接方法,以达到锻炼自我理论了联系实际,将理论知识应用到实际操作上的能力;6、培养学生严肃认真的工作作风和严谨踏实的科学态度,以及独立分析和动手解决实际问题的能力,进一步熟悉电子元器件的类型和特性,并掌握合理选用的原则与电子电路的安装和调试技能。
1.2 课程设计要求本次模拟电子技术课程设计的课题是双音频电话振铃电路设计。
所谓双音频就是两个音频信号,在振铃时交替出现,产生悦耳的电话铃声。
本课题的设计要求如下:1、设计和制作一个模拟电话双音频振铃的电路;2、振铃电路能够交替产生约600Hz和800Hz的交变信号,信号的交替速率约为10Hz;3、输出的铃声响亮悦耳。
实验报告模板模电(3篇)
第1篇一、实验目的1. 熟悉模拟电子技术的基本原理和实验方法;2. 掌握常用电子元器件的测试方法;3. 培养学生动手能力、分析问题和解决问题的能力;4. 理解模拟电路的基本分析方法。
二、实验原理(此处简要介绍实验原理,包括相关公式、电路图等。
)三、实验仪器与设备1. 信号发生器2. 示波器3. 数字万用表4. 模拟电子实验箱5. 连接线四、实验步骤1. 按照实验原理图连接实验电路;2. 使用数字万用表测量相关元器件的参数,如电阻、电容等;3. 使用信号发生器产生不同频率、幅值的信号;4. 使用示波器观察电路输出波形,分析电路性能;5. 根据实验要求,调整电路参数,观察波形变化;6. 记录实验数据,分析实验结果;7. 撰写实验报告。
五、实验数据与分析(此处列出实验数据,包括测量结果、波形图等。
)1. 电路参数测量结果:(列出电阻、电容等元器件的测量值)2. 电路输出波形分析:(分析电路输出波形,如幅度、频率、相位等)3. 实验结果与理论分析对比:(对比实验结果与理论分析,分析误差原因)六、实验结论1. 总结实验过程中遇到的问题及解决方法;2. 总结实验结果,验证理论分析的正确性;3. 对实验电路进行改进,提高电路性能;4. 对实验过程进行反思,提高实验技能。
七、实验报告1. 实验目的;2. 实验原理;3. 实验仪器与设备;4. 实验步骤;5. 实验数据与分析;6. 实验结论;7. 参考文献。
八、注意事项1. 实验过程中注意安全,遵守实验室规章制度;2. 操作实验仪器时,轻拿轻放,避免损坏;3. 严谨实验态度,认真记录实验数据;4. 实验结束后,清理实验场地,归还实验器材。
注:本模板仅供参考,具体实验内容和要求请根据实际课程安排进行调整。
第2篇实验名称:____________________实验日期:____________________实验地点:____________________一、实验目的1. 理解并掌握____________________的基本原理和操作方法。
模电课程设计报告
模电课程设计专业班级:08通信工程2班姓名:阳序仁学号: 2008550732一、模电课程设计的目的1.了解集成电路和集成运放的基本知识;2.理解集成运放的线性运放和非线性的应用;3.会制作集成运放组成的常见电路;4.了解振荡和其他振荡器的组成和特点;5.了解正弦波振荡器的组成及工作原理;6.会制作正弦波振荡器;7.能用仪器、仪表调试、测量振荡器的主要指标;8.理解函数信号发生器的组成框图及工作流程;9.会制作函数信号发生器;10.能用仪器、仪表调试、测量函数信号发生器的主要指标。
二、课程设计的要求信号发生器是常用的测试仪器,常用的信号源有正弦波、方波、三角波、锯齿波、阶梯波等。
1、要求完成原理设计并通过软件仿真部分(1)RC桥式正弦波产生电路,频率分别为300Hz、1KHz、10KHz、500KHz,输出幅值300mV~5V 可调、负载1KΩ。
(2)占空比可调的矩形波电路,频率3KHz,占空比可调范围10%~90%,输出幅值3V、负载1KΩ。
(3)占空比可调的三角波电路,频率1KHz,占空比可调范围10%~90%,输出幅值3V、负载1KΩ。
(4)多用信号源产生电路,分别产生正弦波、方波、三角波,频率范围100Hz~3KHz、输出幅值≥5V、负载电阻1KΩ。
软件仿真部分元器件不限,只要元器件库中有即可,但需要注意合理选取。
2、要求实际制作部分上述(4)多用信号源产生电路,分别产生正弦波、方波、三角波,频率范围100Hz~3KHz、输出幅值≥5V、负载电阻1KΩ。
三、设计电路图1、RC桥式振荡电路图:2 三角波、方波发生器电路图;C11uFR11kΩR210kΩR31kΩR420kΩU17413247651U27413247651R550kΩKey=A50%D1BAT85VSS -12V VSS-12VVCC 12VVCC 12V VSSVCCVSSVCC25D2BAT853XSC1A BExt Trig++__+_XSC2A BExt Trig++__+_14注:XSC1产生三角波, XSC2产生方波3、多用信号源产生电路图四、回顾焊接步骤及注意事项①焊接操作步骤1、准备焊接:准备焊锡丝和烙铁。
模电课程设计报告【范本模板】
目录1 课程设计的目的与作用 02 设计任务及所用multisim软件环境介绍 02。
1设计任务 02。
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 (123)7 参考文献 (134)1 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。
模拟电子技术课程设计实验报告
模拟电子技术课程设计计算机科学与技术系12网络工程(2)本**:**学号:***********课题:OTL功率放大器一、设计任务书1、应用意义音频功率放大器是音响系统中不可缺少的重要部分,其主要任务是将音频信号放大到足以推动外接负载,如扬声器、音响等。
功率放大器的主要要求是获得不失真或较小失真的输出功率,讨论的主要指标是输出功率、电源提供的功率。
本课题主要设计一个OCL功率放大器,来满足设计要求。
OCL功率放大器即为无输出电容功率放大器。
采用两组电源供电,使用了正负电源,在电压不太高的情况下,也能获得比较大的输出功率,省去了输出端的耦合电容。
使放大器低频特性得到扩展。
OC功放电路也是定压式输出电路,其电路由于性能比较好,所以广泛地应用在高保真扩音设备中。
OTL功率放大器,它具有非线性失真小,频率响应宽,电路性能指标较高等优点,也是目前OTL 电路在各种高保真放大器应用电路中较为广泛采用的电路之一。
2、设计要求(1)分析电路的组成及工作原理。
(2)分析单元电路设计计算。
(3)采用衰减式音调控制电路。
(4)说明电路调试的基本方法。
(5)画出完整电路图。
(6)小结和讨论。
3、音频放大器的共组原理4、极限参数5、功率的计算6、具体实现7、在实验中遇到的问题及解决方法在实验过程中输出信号往往会产生较大的失真,对此我调解了电阻的阻值,经过多次调解输出波形的失真度渐渐减小;同时还应更改二极管的型号以及三极管的型号已达到减小失真度的目的。
最好是事先通过合理的计算得出各个电阻的大小以及各个二极管和三极管的型号,这样会使用仿真软件仿真的时候会方便快捷的多。
在焊接电路板时往往会和电路图不一样,由于平时一直都在看电路图,对电路板接触较少,不能及时转换思维,造成焊接时错误频繁发生。
对此我多次试验,积极分析,把电路图与电路板有效的联系起来,最终发现电路图和电路板其实是一样的。
不过在焊接电路板时把电路图中的元件符号换成实际的原件而已。
模拟电路课程设计报告
模拟电路课程设计报告设计课题: 集成直流稳压电源设计专业班级: 11电气工程及其自动化学生姓名: X X X学号: ********指导老师: X X设计时间: 2013年6月20日模拟电路课程设计一. 设计题目: 集成直流稳压电源设计所设计的直流稳压电源应包括交流降压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路。
(1): 产生对称输出正负12V电源输出。
(2): 输出电压可以在3~9V连续调节。
二. 设计要求:①使用集成稳压器LM78××, LM79××, LM317,其性能参数查阅集成稳压器手册。
②对称输出电压正负12V时, 最大输出电流IOmax=800mA,输出电压UO=(+3~+9) V连续可调, IOmax=200mA。
③纹波电压V op-p≤5M v,稳压系数S V≤5×10-3④要求同学们适当考虑如何采取短路保护措施。
并在实验过程中切忌由于操作不慎, 发生输出短路, 烧毁变压器。
⑤详细说明电路各个部分设计过程, 元件参数如何选择(如变压器、整流二极管、滤波电容、稳压器及其他器件)三. 题目分析:(1)电源变压器电源变压器T的作用是将电网220V的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压U i变压器副边与原边的功率比为P2/P1=η式中η为变压器的效率一般小型变压器功率见下表(2)整流滤波电路整流电路将交流电压Ui 变换成脉动的直流电压, 再经过滤波电路滤除波纹, 输出直流电压U1常用的整流滤波电路有全波整流滤波电路、桥式整流滤波电路、倍压整流滤波电路。
本次实验采用桥式整流滤波电路。
各滤波电容满足R L1C=(3~5)T/2 T 为50Hz 输入交流信号周期, 即20msRL1为电容C 提供放电回路, RL1为整流滤波电路的等效负载电阻 (3)三端集成电路稳压器常用的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三端稳压器(均属电压串联型) ① 固定式三端稳压器正压系列: 78××系列, 该系列稳压块有过流, 过热和调整管安U 1~。
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模电课程设计报告课题名称:多用信号发生器设计学院:信息工程学院班级:07电子信息工程二班姓名:学号:指导老师:时间:2009年6月14日引言信号发生器在电子技术应用领域里的用途非常广泛,例如:测量,控制,通信和广播电视系统中,常常需要频率可变和幅度可调的正弦波信号发生器,在数字系统和自动控制系统也常常需要方波,三角波的非正弦波信号发生器。
目前我们实验室用的较多的波形发生器主要有两种:低频正弦波发生器和通用多波形发生器,前者只能产生正弦波,调节范围不大,但是信号稳定,失真度底,主要用在对波形有很高的要求的实验中;后者能产生正弦波、方波和三角波,也有的能产生三种以上波形。
设计题目及要求信号发生器是常用的测试仪器,常用的信号源有正弦波、方波、三角波、锯齿波、阶梯波等。
1、要求完成原理设计并通过软件仿真部分(1)RC桥式正弦波产生电路,频率分别为300Hz、1KHz、10KHz、500KHz,输出幅值300mV~5V可调、负载1KΩ。
(2)占空比可调的矩形波电路,频率3KHz,占空比可调范围10%~90%,输出幅值3V、负载1KΩ。
(3)占空比可调的三角波电路,频率1KHz,占空比可调范围10%~90%,输出幅值3V、负载1KΩ。
(4)多用信号源产生电路,分别产生正弦波、方波、三角波,频率范围100Hz~3KHz、输出幅值≥5V、负载电阻1KΩ。
软件仿真部分元器件不限,只要元器件库中有即可,但需要注意合理选取。
2、要求实际制作部分上述(4)多用信号源产生电路,分别产生正弦波、方波、三角波,频率范围100Hz~3KHz、输出幅值≥5V、负载电阻1KΩ。
硬件制作部分核心元器件:uA741、LM324、9013,电阻电容不限。
系统方案论证及选择(1)单元电路设计正弦波信号产生单元下图电路为桥式振荡电路该电路由三部分组成,即放大电路、选频网络和反馈网络。
其选频网络的频率特性如下:1211,;11rj cr r j c Z r Z j cj cj c r j c ωωωωωω+=+===++反馈网络的反馈系数为2212();13()v Z j cRF s Z Z j cR j cR ωωω==+++由此可得RC 串并联选频网络的幅频响应即相频响应为2001;3()v F j ωωωω=+-00()arctan;3f ωωωωϕ-=-由上两式知当00112f f rcrcωωπ====或时,幅频响应的幅值为最大,即 m ax 1;3F =相应的相频响应的相位角为零,即0;f ϕ=此时输出电压的幅值最大,并且输出电压为输入电压的3倍。
同时输出电压与输入电压同相。
该电路的工作原理为:在01ωω==rc时,经RC 选频网络传输到运放同相端的电压V f 与V O 同相,即有f ϕ=。
这样,放大电路和由Z 1和Z 2组成的反馈网络刚好形成正反馈系统,可以满足相位平衡条件,应此可能产生振荡。
即当R 5选取适当时使得运放反相放大端电压为输出电压的三分之一。
当电路接通时由于噪音存在,在中多声频支中存在01ωω==rc 这么一支。
经过运放放大后,反馈网络反馈回信号恰好等于输入电压使电路达到自激和稳定。
从结构上看,正弦波振荡电路就是一个没有输入信号的带选频网络的正反馈放大电路。
振幅平衡和相位平衡是正弦波振荡电路产生持续振荡的两个条件。
方波信号产生单元方波产生电路是一种能够直接产生方波或矩形波的非正弦信号发生电路。
由于方波包含了极丰富的谐波,因此,这种电路又成为多谐振荡电路。
通过迟滞比较器电路的学习,我们已经知道,当比较器的输入信号是具有一定幅度,而且连续变化的周期信号时候,在其输出端可得到与输入信号同频的方波(高电平与低电平时间相等)或矩形波(高电平与低电平时间不相等)信号。
所以,将比较器输出信号通过RC网络反馈回来作为输入信号就可构成方波发生器。
由于题目要求有占空比可调的矩形波电路和三角波电路,故先讨论占空比调整上的设计,有以下两种思路:(1)脉宽改变,频率跟着改变,其方法如下:方波的典型产生电路是对称方波,占空比为50%,如需产生占空比大于或小于50%的矩形波,只需适当改变C 的正反充电常数即可。
如下改变R1和R2的阻值,即可改变占空比,有如下的公式可看得更清楚T=(R1+R2)CLn(1+2r1/r2)但R1+R2的改变使T 也发生了变化,但比较容易调节。
(2)占空比变,频率不变,其方法如下:频率不变,即R1+R2不变,但正反充电时间常数要变,可采用如下电路。
采用一个滑动变阻器,达到了频率不变、占空比改变的效果,但如要把占空比调到10%之下是比较困难的。
以上的两种占空比调整电路设计思路,各有优缺点。
三角波信号产生单元三角波产生电路为一积分电路。
如下图:上图各量表达式如下:011;I n v v v dt CRC Idt-==⎰⎰01;Iv vdt RC =-⎰0;I Iv v v t t R Cτ≈-=-当输入信号VI 为正时,输出与输入成负相关;当其为负时,输出与输入为正相关,从而输出三角波。
三角波产生电路主要是积分电路的正向和反向充放电时间常数相等,即与锯齿波产生的差别。
(2)多用信号发生器设计 1 模拟方法 方案一先产生正弦波,将正弦波用过零比较器整理成方波,然后再用积分电路变换成三角波。
运放输出端和输入端V N =V P ,当电路接上电源并有输入信号存在时V I 对电容充电则运放的输出端VO 就按照电流和时间的积分变化。
方案一正弦波方波三角波系统由三个相对独立的分模块组成。
首先由选频网络选出电路的噪音中频率符合选频网络的频率特性的一支通过放大然后输出正弦波。
正弦波输出后,以该信号做为信号源作为下一级的输入,从而输出方波。
同理,方波输入下一级积分电路中经过积分电路积分产生三角波。
该系统的最大缺点就是调频非常困难。
一个实际的电路图如下第一个单元产生的正弦波频率为1;2f rcπ=其幅值约为2v 。
若要调节其频率须同时调节选频网络的两个电阻并且必须保证其阻值相等。
第二个网络产生方波频率与上一信号相同。
连用两个运放是为使输出方波波形跟加稳定其输出幅值约为电源电压。
第三部分为三角波产生电路。
其中电阻和电容选的足够大,使得电容冲放电时间足够长(大与输入电压的半周期)。
这样当电容还未冲满电时,电压突变电容又开始放电。
从而输出有尖蜂的三角波。
方案二先通过比较器产生方波,再通过积分器产生三角波,最后通过差分放大器形成正弦波。
方案二方波三角波正弦波由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成。
差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。
特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。
波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。
2 数字方法(此为网上搜集)对输入的正弦波信号进行A/D采样。
根据奈奎斯特采样定理在一个周期内只要不小于两次采样就可以得到原始信号的特征。
对采集的信号进行FFT变换就可以得到输入信号的幅度和频率,再根据采集到的信号信息生成三角波就是一件十分容易的事了。
这不仅是计算机十分擅长的事,而且可以得出线性度非常好的三角波。
这种方法的最大难点是获得高速A/D变换器。
当输入信号为40MHz时,最少需要80MHzd的A/D采样集成电路。
就目前状况来讲八位到十位的80MHz以上的高速A/D还可以得到,高于十位的高速A/D西方国家对我国是禁运的,就得不到了。
但就目前这种应用来讲八位也应该够用的了。
输出端的高速D/A是可以得到的。
这种方法的最大缺陷是输入信号和输出信号有一个时滞,即输出信号要滞后于输入信号。
滞后的时间取决于采样和DSP的计算时间。
它的最大优点是对输入信号的频率变化不敏感。
上述两个方案都没有提到对于输入、输出信号是否有直流偏移的问题,因为这是一个不成问题的问题。
电路原理图设计和实验仿真及实验结果电路原理图的设计是印制电路板设计中的第一步,也是非常重要的一步。
电路原理图设计得好坏将直接影响到后面的工作。
首先,原理图的正确性是最基本的要求,因为在一个错误的基础上所进行的工作是没有意义的;其次,原理图应该布局合理,这样不仅可以尽量避免出错,也便于读图、便于查找和纠正错误;最后,在满足正确性和布局合理的前提下应力求原理图的美观。
单元正弦波电路设计在实际中,常采用二极管稳幅的文氏电桥振荡电路,这种电路是利用二极管的非线性自动调节负反馈的强弱来维持输出电压的恒定(如下图)。
为了减少温度的影响,D1,D2选用9013。
如果起振时A≥3,则振幅将逐渐增大,在震荡过程红,D1,D2将交替导通和截止,总有一个处于正向导通状态的二极管与R5并联,由于二极管正向电阻随电压增大而下降,因此负反馈随振荡上升而增强,也就是说A随振幅增大而下降,直到满足振幅平衡条件为止,并维持一定振幅的输出。
在一个振荡周期内,稳幅二极管的正向电阻随着输出电压的瞬时值不断变化,所以从一个振荡周期中的每一个瞬间来看它并不满振幅平衡条件,因而这种电路的波形总有一定程度的失真。
总体来说二极管稳幅电路既简单又经济,但波形失真较大,适用于要求不高的场合。
具体电路图如下正弦波仿真图如下RC正弦波实验结果频率输出电压范围理论值300Hz 1kHz 10kHz 500kHz 300mv~5V实测值296Hz 1.09Hz 9.58Hz 526kHz 255mv~5.8v单元方波电路设计通过上面单元方波电路分析,根据题目的要求,选择第二种思路,具体电路如下:这是在迟滞比较器的基础上连了一个积分电路,把输出电压经R、C反馈到集成运放的反向端。
RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充、放电实现输出状态的自动转换。
设某一时刻输出电压Uo=+Uz,则同相输入端电位Up=+Ut。
Uo通过R1对电容C正向充电,反相输入端电位n随时间t的增长而逐渐增高,当t趋于无穷时,Un趋于+Uz;但是,一旦Un=+Ut,再稍增大,Uo从+Uz跃变为-Uz,与此同时Up从+Ut跃变为-Ut。
随后,Uo又通过R1对电容C反向充电, Un随时间逐渐增长而减低,当t趋于无穷大时,Un趋于-Uz;但是,一旦Un=-Ut,再减小,Uo就从-Uz跃变为+Uz,Up从-Ut跃变为+Ut,电容又开始正相充电。
上述过程周而复始,电路产生了自激振荡方波仿真图如下占空比可调的矩形波实验结果频率可调占空比范围输出电压范围理论值3kHz 10%~90% 3V实测值 2.86kHz 7%~92.5% 3.8v单位三角波电路设计下面是满足实验要求的电路图,调节R1可改变占空比,即可形成锯齿波由一个迟滞比较器和一个RC反馈网络能获得方波输出,并且方波的占空比可调,RC网络实际为一积分电路,因此,通过调节方波的占空比来改变三角波的占空比。