【模块电路】简单波形发生器

本文介绍了三种简单波形发生器的设计方法,包括方波、正弦波和三角波的产生电路。通过调整电阻和电容值,可以精确控制输出波形的频率。

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【模块电路】简单波形发生器

一、实验目的

掌握一般简单波形发生器的产生方法

二、实验原理

三、实验步骤

1、如下图搭好电路,测量输出波形,并看频率是多少?
附加要求:按照计算公式计算,选择合适电阻电容,产生一个40k的方波。
Th=0.7*(R1+R3)*C
TL=0.7*R3*C
Tw=Th+TL
f=1/Tw=1.43/(R1+2*R3)C
File?id=dhk8wqm_90dzvt9h7n_b
图1
2、由运放构成的正弦波产生电路
File?id=dhk8wqm_91dm9gwhfv_b
图2
该电路图是文氏桥正弦振荡电路,输出频率f0=1/[2*pi*sqrt(R1R2C1C2)],若R1=R2=R,C1=C2=C,则f0=1/[2*pi*R*C],该电路加上由二极管组成的稳幅电路。电路刚起振时,信号幅度小,应使电路放大倍数较大,此时二极管的阻值大,Au=1+(R4+R5)/R3>3,及R4>2R3-R5;起振后二极管的阻值逐渐减少,应使Au=1+R4/R3=3,R4的取值不宜过大,10K左右为好,可使电路输出幅度稳定、失真小的正弦波。
要求:设计一个1K频率的正弦波,电阻电容自选。
3、由运放构成的方波、三角波产生电路
File?id=dhk8wqm_92d36wc8gv_b
若R3=R4,则输出频率为f0=1/4*(R1+R2)*C,改变C可改变输出频率范围,改变R2可改变输出频率。若R3和R4不相等,则输出频率为f0=[1/4(R1+R2)C]*(R3/R4).TL082第1脚输出为方波,第7脚输出为三角波。
要求:设计一个1K频率的方波和三角波,电阻电容自选。


使用Arduino,OLED显示屏和AD9833 DDS模块为您的实验室创建有用的波形发生器。 硬件部件: Arduino Nano R3 × 1个 显示SH1106 I2C Oled 128x64像素(4针)× 1个 AD9833 DDS模块× 1个 5V继电器模块(可选)× 1个 电容10 µF × 1个 电容10 nF × 1个 AC-DC 100-220V至5V降压电源模块× 1个 手动工具和制造机: 烙铁(通用) 特征 输出频率在1 Hz至999999 Hz之间 频率变化的两种模式:对数和一位数字 波浪,正弦波,三角形和正方形三种类型 交流或直流输出耦合 在两个预定义的频率值之间连续扫描的能力 仅由一个旋钮控制 集成的屏幕保护程序可以保持OLED显示屏的使用寿命 1kHz正弦波: 1kHz的三角波: 1kHz方波: 注意 DDS模块的输出幅度不是很高,正弦波和三角波的峰峰值平均在550 mV至650 mV之间,对于方波,峰峰值平均约为4.5V,约为峰峰值4.5V。当然,这往往会与频率成反比地下降,但高达1MHz时,它是线性的。AD9833 DDS模块能够产生高达12 MHz的信号,这对我来说不是必需的。如果您需要超过1 MHz,则可以尝试进行实验,并在显示屏上添加一个或两个数字,但这需要对图形界面进行部分重新设计。 输出信号的质量还取决于电源的质量,因此最好使用线性电源,而不是像切换电源那样,以减小从旧项目中恢复的情况的大小。但是,即使使用开关模块波形的线性度也相当好。 快速参考 原型 我使用了具有10A触点的预组装继电器模块,因为目前我还没有微型簧片继电器,当不需要功率继电器时,这将是避免使用晶体管二极管和电阻器的最佳选择。Arduino数字PIN最多可提供40 mA的电流,因此您不能直接将机电继电器与120/150欧姆线圈连接。 使用电源时务必非常小心!
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