压控振荡电路的设计.doc
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1、目录1、引言31.1、Multisim和Professional软件仿真软件31.2、压控振荡器软件仿真分析的意义32、压控振荡器的设计电路图42.1、工作原理42.2、振荡频率62.3、压控振荡电路的仿真图63、频率显示器83.1、频率显示器电路图83.2、频率计的基本原理83.3、频率计的工作原理流程图94、单元电路设计及参数计算94.1、时基电路94.2、逻辑控制电路104.3、计数器114.4、锁存器124.5、译码电路125、仿真146、元器件清单及简介166.1、压控振荡器部分元器件介绍167、系统调试和测试178、设计小结18 参考文献19压控振荡电路的设计摘 要:压控震荡器是一
2、种信号频率由电压控制的信号产生器件。但需先通过对函数信号发生器的原理以及构成分析并设计一个能产生出方波的简易信号发生器,然后再对方波发生电路接入一个电压控制电路便构成了压控方波信号发生器,在设计过程中,此部分电路仿真均基于Mulstisim仿真软件。显示被测信号频率的数字测量仪器,它的基本功能是将产生的信号频率测量出来并显示,数字频率显示器主要由四个部分构成:时基(T)电路、输入电路、计数显示电路以及控制电路,在设计过程中,此部分电路仿真均基于Protues仿真软件。关键词:压控振荡器;软件仿真;频率显示器;555定时器Design of Voltage controlled oscillat
3、orAbstract: Voltage controlled oscillator is a kind of signal frequency by the signalcontrol voltage generating device. But the principle of the function signal generator and the structure analysis and design a simple signal generatorcan produce square wave, and then the other wave generating circui
4、t into avoltage control circuit is composed of the pressure wave signal generator,in the design process, this part of the circuit simulation based on Mulstisim software. Display digital measuring instruments measured signal frequency,its basic function is to the generated signal frequency measuremen
5、t anddisplay, digital frequency display mainly consists of four parts: base (T)circuit, input circuit, a counting display circuit and control circuit, in the design process, this part of the circuit simulation based on Professional simulation software.Key words: voltage controlled oscillator;simulat
6、ion; frequency display;555 timer 1 引言1.1 Multisim和Protues软件仿真软件Multisim和Professional软件是皆一款较为先进的电路仿真分析软件,适合于各种模拟/数字电路板的设计应用。Multisim提供了全面集成化的设计环境,完成从原理图设计输入、电路仿真分析到电路功能测试等工作。Multisim作为一款优秀的行业专用软件,具有创建电路形象而且直观,全部工作通过电脑屏幕的仿真实验室台完成,所有需要的器件、测试设备都能从屏幕上选取;软件仪器外形与操作方式跟实物吻合,而且实验仿真是实时的。Protues软件实现了单片机仿真和SPICE
7、电路仿真相结合。具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片机及其外围电路组成的系统的仿真、RS232动态仿真、SPI调试器、键盘和LCD系统仿真的功能;有各种虚拟仪器,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器等;提供软件调试功能。在硬件仿真系统中具有全速、单步、设置断点等调试功能,同时可以观察各个变量、寄存器等的当前状态,因此在该软件仿真系统中,也必须具有这些功能;具有强大的原理图绘制功能。总之,该软件是一款集单片机和SPICE分析于一身的仿真软件,功能强大。故综合性考虑将压控振荡部分用Multisim进行仿真而频率显示部分用Protues进行仿真。1.2 压控振荡器软件仿真分析的意义伴随着科技的快速发展在
8、电子设备中,压控振荡器的应用极为广泛,如彩色电视接收机高频头中的本机振荡电路、各种自动频率控制(AFC)系统中的振荡电路、锁相环路(PLL)中所用的振荡电路等均为压控振荡器。振荡器输出的波形有正弦型的,也有方波型的。因为教学的需要再加上教育改革的深入,实现教育技术现代化、教学手段现代化,尤其是在电工电子实验教学方面,传统的实验教学方式由于受实验室条件的限制,在给学生开展一些扩展型、设计型及综合实验时将会遇到一些困难,且如果先让学生进行软件的仿真还能够激发学生学习的主动性和积极性。Multisim和Protues是一种通用的电子电路的分析模拟软件,且各有优点,它们两者的结合可以更好的完善的电路模
9、拟、仿真、设计分析等功能。是电子系统分析和设计中不可缺少的工具。通过建立精确的电路模型,计算机可以仿真出接近实际电路的结果。2 压控振荡器的设计电路图图2.1 压控振荡器2.1 工作原理压控振荡器的原理电路如上图所示,该电路的输入控制电压位直流电压。J1为差动积分电路,积分电压由电压V1提供,J为滞回比较器,它的输出控制着场效应管的导通和截至。设滞回比较器J的输出电压为负饱和电压Uom,即: 另一方面通过隔离二极管D1将比较大的负电压加在了场效应管的栅极, 使场效应管进入夹断区而截止, 此时, 积分电路为图2.2。 图2.2 FET截止 图2.3 FET导通积分电路的电流流向由图可以看出, U
10、+=UI/2, 根据“虚短”的概念,U-=U+=UI/2, 再根据 “虚断”的概念, 电容器上的充电电流为:由于输入电压UI为直流电压, 因此电容器C为恒流充电, 电容器C上的电压直线上升, 而A1的输出电压Uo1直线下降, 当Uo1降至 时, 比较器A2翻转为+Uom。 比较器A2的输出电压+Uom, 一方面使比较器的同相端电压为上门限电压, 即 另一方面使隔离二极管D1截止, 此时, 场效应管因栅源电压为零而饱和导通, 其积分电路可等效为图(2.3)由图可知 根据基尔霍夫定律: , 那么: (1)式(1)中的负号说明实际电容器上的电流与标定方向相反。 电容以UI/(4R)的电流大小放电,U
11、C直线下降, Uo1直线上升, 当Uo1升至时, 比较器J翻转为-Uom, 场效应管又截止, 电容器开始充电, 周而复始。2.2 振荡频率通过以上的分析可知, 差动积分电路的输出电压Uo1是三角波电压, 由于电容器上的充放电电流受到电压的控制, 所以三角波的振荡频率也受外加电压的控制。由电容器的充电电流表达式:得电容器上的充电速率为: 在原理图的压控振荡器电路中, 电容器为恒流充电, 充电电流用表示, 那么电容器上的充电速率为: 又由式(1)可知, 电容器也是以恒流放电, 其放电的速率仍为: 由图可看出: 积分器A1的输出三角波电压的峰峰值为UP-PUTH1-UTH2, 三角波的斜率即为电容器
12、的充(放)电的速率, 由此可以计算出积分器的输出电压三角波的上升时间为:三角波的周期应等于的倍, 即: (2)将IC=UI/(4R)代入式(2)得 : (3)由式(3)可知, 压控振荡器的振荡频率f与控制电压UI成正比。该电路还可以产生矩形波,矩形波的频率和周期与三角波相等。 通常将矩形波为高电平的持续时间与振荡周期的比称为占空比。我们要得到方波只需适当改变电容C的正反向充电时间常数即可。2.3 压控振荡电路的仿真图当R2阻值为20K时其震荡波形图如下:在输出端利用示波器观察波形,电压表测量输出电压,频率计测量频率。仿真分析结果如图2.4所示。频率读数约为135.39Hz电压表读数约为5.48
13、5V波形没有明显的失真,基本满足要求。 图2.4当R2阻值为40K时其震荡波形图如下:仿真分析结果和分析图分别为如图2.6与图2.7所示。频率读数约为62.857Hz电压表读数约为5.485V波形没有明显的失真。 图2.5误差分析:原因主要是元件参数误差,测量误差以及忽略了二极管的导通电阻等等。通过对电路的设计和仿真在压控震荡电路部分进行理论计算和实际仿真分析时此设计方案满足课题的要求。3 频率显示器3.1 频率显示器电路图如下图3.1 3.2 频率计的基本原理通过将被测周期信号整形为同频率的方波信号后,利用555定时器组成的振荡电路所产生的频率为1Hz的标准方波,作为基准时钟,与被整形后的方
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