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基于Multisim的函数信号发生器--方波、三角波、正弦波

编辑: 时间:2024-01-22 浏览:131

  液压执行元件减速比压接机低背压式机械密封平面副实验设计的函数发生器包括比较器与积分器组成的方波-三角波发生电路以及差分放大电路组成的三角波-正弦波转换电路,可依次生成方波、三角波、正弦波,将各模块组合起来即形成一个简易函数信号发生器。

  方波-三角波发生电路是由迟滞比较器和RC积分器组成的自激振荡电路,两者的输出信号互为输入信号。

  此电路的线性性、抗干扰能力都较好,通过加入电位器即实现频率连续可调, 且不影响输出信号幅值。

  当积分器输出的三角波正负峰值接近差分放大管的截止电压时,晶体管集电极电流随时间变化的波形正好接近于正弦波,从而实现三角波-正弦波的转换,且传输特性曲线越对称、线性区越窄越好。

  在方波-三角波生成电路中添加合适的电位器,改变积分器的RC值,可实现在一定范围内调节频率。

  在各信号输出点与地之间加上合适阻值的电位器,即可通过调节电位器从而分压,实现在一定范围内幅度可调的功能。

  将积分器中的电阻改为电位器,并加入两个反向二极管。利用二极管的单向导电性,当调节电位器使两个二极管串接的电阻值不同,从而使得电容充放电时间不同,继而实现在一定范围内调节占空比的功能。

  最近整理了一些以往的实验,在本实验中关于各个模块与数据的具体设计并未在文中提及,故仅供参考关键字:引用地址:基于Multisim的函数信号发生器--方波、三角波、正弦波

  使用定时器T0产生PWM方波, 用按键调整占空比,20级可调 控制led灯的亮度等级. C代码 #include my51.h #include timer0.h #define grading 20 //亮度20级变化 sbit keyS3=P3^5; //按键调整占空比,PWM_keyChange++ sbit keyS4=P3^6; // PWM_keyChange-- u8 PWM_keyChange=10; //初值,按键调整在1~20之间变化 //占空比 PWM_key

  ,控制led灯亮度 /

  使用的是查表法: 1.c文件: #include reg52.h #include #include #define PCF8591 0x90 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define arr_length 720 //正弦波数组长度 code unsigned char sin1 ={0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,0x88,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e, 0x8f,0x90,0x91,0x92,0x94,0x95,0x96,0x97,0x98,0x99,0x9a,0x9b,

  0 引言 Multisim 10是一款知名的EDA仿真软件,由加拿大IIT、公司于2007年推出最新版本。在Windows环境下,Multisim 10软件有一个完整的集成化设计环境,它将原理图的创建、电路的测试分析、结果的图表显示等全部集成到同一个电路窗口中。在搭建实际电路之前,采用 Multisim 10仿真软件进行虚拟测试,可使实验方法和实验手段现代化,扩展实验容量,使实验内容更完备,提高了实验效率,节省大量的实验资源。Multisim 10软件进行设计仿真分析的基本步骤为:设计创建仿真电路原理图→电路图选项的设置→使用仿真仪器→设定仿真分析方法→启动Multisim 10仿真。 下面介绍以Muitis

  对于固定的简单功能的实现,模拟电路具有结构简单,实现方便,成本低廉的优点。在这方面,模拟电路得到广泛的应用。模拟电路中的RC正弦波振荡电路具有一定的选频特性,乐声中的各音阶频率也是以固定的声音频率为机理的。本文介绍基于RC正弦波振荡电路的简易电子琴设计方案。 1 基本乐理知识 音调主要由声音的频率决定,乐音(复音)的音调更复杂些,一般可认为主要由基音的频率来决定。也即一定频率的声音对应特定的乐音。在以C调为基准音的八度音阶中,所对应的频率如表1所示。如果能够通过某种电路结构产生特定频率的波形信号,再通过扬声器转换为声音信号,就能制作出简易的乐音发生器,再结合电子琴的一般结构,就可实现电子琴的制作了。

  振荡电路的电子琴设计 /

  机器基本参数 标称功率:300W 、持续功率:250W 、峰值功率:600W ; 输出电压:输出为单相220VAC(有效值),频率为50±1Hz。 整机效率:87% 以上;300次开机短路,200次短路开机; 过载保护 500W ;短路立即保护;欠压告警10.3V 延时1.5S; 欠压保护10V 立即关断;过压保护15V 立即关断;过热保护:65℃ 此 款逆变器的基本情况(架构,组成) 总体来说,这是一款12V单极性隔离纯正弦波 逆变器 ,这款逆变器由三大部分组成:前级驱动板、后级驱动板、功率板。 1、前级驱动板主要是由三个部分组成,供电电源部分,PWM 驱动部分,和过欠压保护部分; 2 、后级驱动板主要由三个部分组成:S

  逆变设计 /

  低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护,输出

  输出逆变电源的设计与实现 /

  4 应用电路 ML2036简单易用,可以很方便的产生程控正弦波信号,图4所示是ML2036产生程控增益正弦波的硬件原理设计,图中的U3(AD5262)是程控数字电位器,具有256个节点,正负双电源供电,可以处理正负双向交流信号,过零正弦波峰峰值(±2.5V)分辨率可以达到VREF/256=10mW,再经过运放把峰峰值放大为20V。单片机AT89C2051用普通I/0口即可模拟ML2036和数字电位器AD5262的数字接口,从而对输出正弦波进行频率和幅度的控制。再把单片机串口收发信号经232电平转换后接到PC机串口,就构成幅度和频率都可以连续程控的过零正弦波信号发生器。

  的应用电路 /

  针对Motorola DSP56F805的PWM模块中不能产生高频正弦波的缺点,根据SPWM原理,由直接面积等效法,计算出对应脉冲的起始点和终点,然后编程实现,经调试发现调制出的正弦波具有良好的特性。 DSP56F805是一种专门用来控制电机的微处理器,内部具有各种功能模块,例如,A/D转换模块、PWM模块、定时器模块等,为开发基于DSP的系统提供了很大便利。针对开发系统,Motorola为我们提供了相应的软件开发工具CodeWarrior及SDK,使得我们开发基于Motorola DSP的系统更加方便快捷。 1 问题的描述 Motorola的嵌入式SDK(Software Development Kit)是一个API、

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