示波器课程设计.doc
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1、 目录1前言(绪论)12.总体方案设计22.1 总体框图22.2 方案论证和选择:33.各单元模块设计及模块设计43.1 各单元模块功能介绍43.1.1 触发脉冲整形电路43.1.2 触发方式控制电路63.1.3 锯齿波产生电路83.2电路参数的计算及元器件的选择93.2.1计算部分93.2.2 元器件选择93.3 特殊器件的介绍93.3.1可重复触发的单稳触发器CC409893.3.2 555定时器103.3.3 电压比较器LM393123. 4 各单元模块的连接144. 结论165.总结与体会176. 致谢197. 参考文献20附录121附录2221前言(绪论):在近代示波器中的扫描状态中
2、,有“触发”和“自动”等方式。所谓的触发状态,系指示波器只有在被触发时,才能在屏幕上出现扫描线。如果示波器本身不被触发时,则在屏幕上不出现扫描线。这种扫描方式虽然可以表证出示波器是否被触发,但是示波器在不扫描的状态下,其屏幕上的光迹的位置十分难以寻找,使用起来极不方便,特别是取样示波器,这种麻烦就更为突出。为了弥补这种缺欠,在近代示波器中,多半采用自动扫描电路。这种功能是这样的:在正常触发状态,屏幕上存在扫描线,在非触发情况下,示波器本身自动给出一条扫描线,这条扫描线标志着正常扫描线的位置。这样一可以大大地减少使用者寻找光迹的麻烦。 这种自动扫描的关键技术要求是:当触发信号到来时,电路自动地从
3、自动状态转到触发状态,立即实现触发扫描,并在屏幕上看到清晰波形。当去掉触发信号时,自动地转人自动扫描状态,在屏幕上仍然出现一条扫描线。 这种自动扫描,在取样示波器上实现较为困难。这是因为取样示波器扫描电路的原理和逻辑关系与宽带示波器大不相同。因此在国内外的取样示波器产品中,多半都没有自动扫描状态。本文提出一种能在取样示波器上,同时也可以适用于一般宽带示波器上的自动。扫描电路是示波器的重要组成部分之一,一般触发扫描电路由触发同步电路和扫描电压发生器;两部分组成。在示波器中,扫描电压发生器产生线性度好、频率稳定和幅度相等的锯齿波电压,触发同步电路实现锯齿波电压与被测信号的严格同步关系,从而使被测信
4、号能稳定地显示在示波器的荧光屏上。通过对示波器简易触发扫描电路的设计,要求能够全面了解示波器中的出发同步扫描电路的组成与调节方法。本次课程设计的额目的在于,培养自身正确的设计思想,理论联系实际的工作作风,和严肃认真实事求是的科学态度和勇于探索的创新精神锻炼自身发现问题,分析问题,解决问题得到能力。 2.总体方案设计: 2.1 总体框图 示波器要能稳定的显示波形,必须满足条件扫描信号是被测信号的整数倍。示波器的触发扫描电路就是用来强制实现这一条件的电路,其组成框图如图2.1所示触发同步电路锯齿波产生电路T信矩形波锯齿波V1V2 图2.1 触发扫描电路的原理框图 2.2 方案论证和选择: 简易的触
5、发扫描电路组成框图如图2.2所示。触发同步电路主要由触发信号的耦合方式开关,触发脉冲整形电路和触发方式控制电路组成。锯齿波产生电路V3V1V1V4V2耦合方式选择开关触发脉冲整形电路触发方式控制电路触发信号V0扫描电路触发同步电路图2.2 简易的触发扫描同步电路组成框图 图中,V1为触发信号,V0为输出的锯齿波扫描信号。触发同步电路的作用是将任意波形的触发信号变换为触发脉冲。每当触发脉冲到来时,产生一个锯齿波,锯齿波扫描结束后,等到下一个触发脉冲到来时,再产生另一个锯齿波,没有触发脉冲便不产生锯齿波,这样就保证了扫描信号和被扫描信号的倍数关系,从而使得扫描信号和被测信号有严格的同步关系。方案一
6、:在触发方式控制电路中,选用可重复触发的单稳触发器CC4098进行设计。方案二:在触发方式控制电路中,选用可重复触发的单稳态触发器MC14528进行设计;在锯齿波产生电路中主要由555定时器构成。在本设计中,暂且选用方案二。3. 各单元模块设计及模块设3.1 各单元模块功能介绍3.1.1 触发脉冲整形电路:同步触发信号送入示波器中,首先经过触发电平和触发斜率选择器,以确定在触发信号波形的哪一点上产生触发脉冲。常见的触发电平选择器是电压比较器,然后经过触发脉冲整形电路形成一个前沿陡峭、宽度适中的脉冲。以集电极输出开路的电压比较器LM393为主构成的触发脉冲整形电路如图3.1所示。它的主要功能是将
7、输入的脉冲信号V1变换成满足555定时器规定的窄脉冲触发信号。图中,V1经S2有两种耦合方式进入整形电路,然后经电平移动电路(cc、R7、R8组成)后,送到比较器LM393的同相输入端,在LM393的输出端得到正矩形波,再经C7、R12和D构成的微分与削波电路后,得到正向的窄脉冲2,此脉冲通过触发方式控制电路后,去触发锯齿波产生电路工作。电路中还设置了电平调节电位器Rp和一个双刀双掷联动的正、负斜率选择开关S3。 图中,R7、R8为前一级的负载,R9、R10、Rp的阻值及比例影响电平调节范围。同时,R7R10、Rp的阻值也影响电源负载的大小。C7、R12的时间常数影响触发信号的正常触发的频率范
8、围,在选择C7、R12的参数时,还应注意使输出脉冲的高电平值足够高。 图3.1 脉冲整形电路3.1.2 触发方式控制电路:触发方式控制电路主要完成常态触发和自动触发的功能,本设计电路中选用可重复的单稳态触发器CC4098进行设计。由门电路和CC4098构成的触发方式控制电路如图3.2所示。电路的工作原理是:当S1处于“常态”位置时,G4关门,V6=0,从而G1也处于关门状态,此时分两种情况进行分析:(1) 当有触发脉冲2输入时,G2有脉冲输入,可触发锯齿波产生电路工作,输出扫描信号,示波器上能看到稳定的波形。(2) 当无触发脉冲时,即2=0时,G2无脉冲输出,锯齿波产生电路不工作,示波器上无扫
9、描线,也看不到任何波形。当S1处于“自动”位置时,G4开门,电路仍然有两种工作情况:(1) 当有触发脉冲2输入时,单稳电路CC4098始终处于暂态,即Q=1,使G1关门,G2开门,2通过G2去触发锯齿波产生电路工作,输出扫描信号,示波器上能显示稳定的波形。这种情况与常态触发的第一种情况相同。(2) 当无触发脉冲,即2=0,G2开门时,单稳电路CC4098处于稳态,即Q=0,G1开门,555定时器的第三个引脚输出脉冲信号4通过G4、G3、G1、G2形成反馈,使3产生触发脉冲,触发锯齿波产生。此时锯齿波产生电路工作在自激状态。图3.2所示电路的0端仍能自动连续不断的产生输出锯齿波,但是其周期与被测
10、信号无整数倍关系。看到示波器上有一条水平扫描线(无信号输入时)或者是不稳定的被测信号波形。在图3.2中,在放电时,如果开关S1位于“自动”状态,且无触发脉冲时,由R4和C4提供一个触发脉冲,触发锯齿波产生。R5、C5是保证锯齿波产生电路在自激方式能正常工作的延时电路,其延迟时间应大于锯齿波的放电时间。其Rt和Ct决定了单稳定路CC4098的暂稳态持续时间,它应该大于触发信号的最长周期。图3.2 触发方式控制电路3.1.3 锯齿波产生电路:图3.3是由555定时器、恒流源电路和电容器构成的锯齿波产生电路。电路在触发脉冲3的作用下,从0端输出锯齿波扫描电压。改变开关S4所接电容器的容量,可以改变输
11、出锯齿波的斜率。恒流源的电流由R1、R2、R3和三极管的值决定。图3.3 锯齿波产生电路3.2电路参数的计算及元器件的选择3.2.1计算部分由于要求对频率在2040 000Hz之间的触发信号,扫描电路均能正常工作,所以对扫描信号的频率,即宽度有要求。输出脉冲宽度由CC4098的外接电阻Rext和外接电容Cext决定。Tw=07RtCt。所以选取Rt=10k,Ct=33uF。3.2.2 元器件选择集成电路:LM393 1片,CC4098 1片,NE555 1片。电阻:10k 6只,2 k 1只,1 k 只,560 1只电容器:33uF 2只,0.33uF 1只,0.01uF 2只,0.1uF 2
12、只。电位器:10 k 1只其它:二极管 1只,三极管T8550 1只。3.3 特殊器件的介绍 3.3.1可重复触发的单稳触发器CC4098 CC4098的外引线排列如图3.4所示,其功能表见表3.1。CC4098由两个可重复触发的单稳态触发器构成,Q和输出有缓冲,输出特性对称。该器件在工作时应在Cext和RextCext端间外接电容C,在RextCex 和Vdd 端间外接电阻R,外接电阻R和外接电容C用来确定输出脉冲宽度。每个触发器具有上升沿触发输入(TR+)和下降沿触发输入(TR-),不用的TR+应接Vss,不用的TR-应接Vdd。对于非可重复触发的方式,当采用TR+触发时,TR-应接Q;当
13、采用TR-触发时,TR+应接Q。直接复位RD为低电平有效时,终止输出脉冲,Q=0;RD不用时,应接Vdd。 图3.4 CC4098外引脚排线图表3.1 CC4098的功能表3.3.2 555定时器一.电路结构 :555定时器的内部电路由分压器、电压比较器C1和C2、简单SR锁存器、放电三极管T以及缓冲器G组成,其内部结构如图3.5所示。三个5k的电阻串联组成分压器,为比较器c1、C2提供参考电压。当控制电压端(5)悬空时(可对地接上0.01uF左右的滤波电容),比较器C1和C2的基准电压分别2Vcc/3和Vcc/3。Vi1是比较器C1的信号输入端,称为阀值输入端;Vi2是比较器C2的信号输入端
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