函数发生器模拟电子技术课程设计.doc
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1、目录1 引言42 总体方案设计与原理框图2.1 原理框图52.2 函数发生器的原理53 单元电路设计与分析3.1 比较器模拟比较器93.2 积分器103.3 元器件选择113.4 参数的确定114 小结125 参考文献136 函数发生器原理图元器件明细表147 附图151 引言在现代社会中,自动化技术早已渗透到社会生产的各个领域中。高精度、宽频率、高稳定性的信号发生器对于所属整体系统性能的改善和提高起着至关重要的作用。传统的函数发生器的波形信号稳定性差,信号失真度大,都不是很理想。而现在的信号发生器具有输出频率高、波形稳定、失真小、可控性强等特点。利用信号进行仪器的控制已是自动控制理论中的一个
2、重要手段。对于一个幅度、频率稳定性、波形可调的信号发生器的设计不但可以融会贯通我们所学的知识,还可以在今后的工作中作为参考,用来控制设备。本课题设计的目的是充分利用大学这两年来所学的知识,结合我们使用的信号发生器的基本功能,完成函数发生器的设计。2 总体方案设计与原理框图2.1 原理框图三角波变换成正弦波,由运算放大器单路及分立元件构成,方波三角波正弦波函数发生器电路组成如图1所示.图1原理框图2.2 函数发生器的原理图1中的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
3、线的非线性特点将三角波转换成正弦波。波形变换过程如图2所,由图可以看出,传输特性曲线越对称,线性区域越窄越好;三角波的幅度Uim应正好使晶体接近饱和区域或者截至区域。图2传输特性曲线 下面有三种方案可实现函数发生器三角波到正弦波的变换。我们可以比较他们的优越性,选出最适合的方案进行讨论。方案一:用差分放大电路实现三角波到正弦波以及集成运放组成的电路实现函数发生器图3 差分放大电路(1) 用二极管折线近似电路实现三角波正弦波的变换图4二极管折线近似电路根据二极管折线近似电路实现三角波正弦波的变换的原理图,可得其输入、输出特性曲线如图4所示。频率调节部分设计时,可先按三个频率段给定三个电容值:10
4、00pF、0.01f、0.1F然后再计算R的大小。手控与压控部分线路要求更换方便。为满足对方波前后沿时间的要求,以及正弦波最高工作频率(10kHz)的要求,在积分器、比较器、正弦波转换器和输出级中应选用Sr值较大的运放(如LF353)。为保证正弦波有较小的失真度,应正确计算二极管网络的电阻参数,并注意调节输出三角波的幅度和对称度。输入波形中不能含有直流成分。方案二:用二极管折线近似电路以及集成运放组成的电路实现函数发生器 图5 二极管折线近似电路以及集成运放组成的电路(3)图是由A741和5G8038组成的精密压控震荡器,当8脚与一连续可调的直流电压相连时,输出频率亦连续可调。当此电压为最小值
5、(近似为0)时。输出频率最低,当电压为最大值时,输出频率最高;5G8038控制电压有效作用范围是03V。由于5G8038本身的线性度仅在扫描频率范围10:1时为0.2%,更大范围(如1000:1)时线性度随之变坏,所以控制电压经A741后再送入5G8038的8脚,这样会有效地改善压控线性度(优于1%)。若4、5脚的外接电阻相等且为R,此时输出频率可由下式决定:设函数发生器最高工作频率为2kHz,定时电容C4可由上式求得。电路中RP3是用来调整高频端波形的对称性,而RP2是用来调整低频端波形的对称性,调整RP3和RP2可以改善正弦波的失真。稳压管VDz是为了避免8脚上的负压过大而使5G8038工
6、作失常设置的。方案三:用单片集成函数发生器5G8038图6 单片集成函数发生器5G8038可行性分析:上面三种方案中,方案一与方案二中三角波正弦波部分原理虽然不一样,但是他们有共通的地方就是都要认为地搭建波形变换的电路图。而方案三采用集成芯片使得电路大大简化,但是由于实验室条件和成本的限制,我们首先抛弃的是第三种方案,因为它是牺牲了成本来换取的方便。其次是对方案一与方案二的比较,方案一中用的是电容和电阻运放和三极管等电器原件,方案二是用的二极管、电阻、三极管、运放等电器原件。所以从简单而且便于购买的前提出发我们选择方案一为我们最终的设计方案。3 单元电路设计与分析3.1 比较器模拟比较器将模拟
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