12多波形信号发生器.doc
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1、多波形信号发生器理论设计局部电子电路中,信号源是必备的,在电路中,所需要的信号由信号源提供。而现在使用最多的信号主要是正弦波,脉冲波,三角波,锯齿波等等,本讲介绍一种能同时产生脉冲波,三角波和正弦波的电路的设计与实验。三角波的产生可以利用电容器的充放电过程积分电路来实现,因为三角波要求电位变化是线性的,即均匀变化,可以利用运算放大器产生一只对电容充放电电流恒定的电路,充电和放电过程可以由脉冲信号控制,而脉冲信号的形成也可以由运算放大器来完成,脉冲波可以由运算放大器构成比拟器来产生,而正弦波可以利用正弦波信号发生器产生,也可以利用脉冲波或者三角波经滤波后得到,而所需要的滤波器也可以由运算放大器构
2、成。从以上讨论可知,电路利用的主要器件是运算放大器。运算放大器的根本概念1 运算放大器是电子电路中最常用的电子器件之一,利用运算放大器可以构成比拟器,电压跟随器隔离电路,比例放大器,运算电路,信号发生器,滤波器等多种用途的电路。2 运算放大器的电路符号如下列图,它有两只输入端其中+叫做同相输入端,-叫做反相输入端,一只输出端。3 运算放大器具有两只重要的特性,一是两只输入端的输入阻抗都很大,一般都在106以上,二是开环放大倍数很大,一般都在105倍以上。4 当运算放大器开环在输出端和输入端不加反应电路使用时,一般都会工作在饱和状态原因是:两输入端加上电压信号,输出端的电压受到电源电压的限制其最
3、大值高不能超过电源正电压,低不能低于电源负电压,当V+ V- 时,输出高电平接近电源正电压,当V+ V- 时,输出低电平接近电源负电压。这就是一只比拟器。5 当运算放大器闭环在输出端和反相输入端-加反应电路使用时,运算放大器的运用非常灵活,可以构成各种各样的电路,但无论是分析还是设计电路,只要掌握以下两点:一是因为输入阻抗很大使得输入电流很小而忽略认为两输入端的电流为0虚断路,如LM358输入端电流小于45nA,一是因为开环放大倍数很大使得两输入端的电压很小而忽略认为两输入端的电压为0虚短路,如LM358输出信号幅度1V,两输入端电压最大不超过10V,由以运算放大器为核心器件构成的电路的分析与
4、设计就变得非常简单与方便。常用的通用运算放大器LM358和LM324简介1 通用运算放大器LM358是一块双运放集成电路,内含二只完全一样的运算放大器,引脚8只,引脚编号1,2,3,4,5,6,7,8按如下方法确定:正面朝上,有缺口的一方朝左或者有圆点的位置在左下,左下第一引脚为1,然后按逆时针顺序依次确定2,3,4,5,6,7,8,即左上脚为8号引脚。实物图如下列图。8脚接正电源,4脚接负电源或地GND引脚3,2,1三只脚组成A运放其中引脚3为A运放的同相输入端,引脚2为A运放的反相输入端,引脚1为A运放的输出端,引脚5,6,7三只脚组成B运放其中引脚5为B运放的同相输入端,引脚6为B运放的
5、反相输入端,引脚7为B运放的输出端。右图为运算放大器LM358电路符号。2 通用运算放大器LM324简介 通用运算放大器LM324是四运放集成电路,内含四只完全一样的运算放大器,引脚14只,引脚编号1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14按如下方法确定:正面朝上,有缺口的一方朝左或者有圆点的位置在左下,左下第一引脚为1,然后按逆时针顺序依次确定2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,即左上脚为14号引脚。实物如下列图。4脚接正电源,11脚接负电源或地GND引脚3,2,1三只脚组成A运放其中引脚3为A运放的同相输入端,引脚2为A运放的反相输入端,引脚
6、1为A运放的输出端,引脚5,6,7三只脚组成B运放其中引脚5为B运放的同相输入端,引脚6为B运放的反相输入端,引脚7为B运放的输出端。引脚10,9,8三只脚组成C运放其中引脚10为C运放的同相输入端,引脚9为C运放的反相输入端,引脚8为C运放的输出端。引脚12,13,14三只脚组成D运放其中引脚12为D运放的同相输入端,引脚13为D运放的反相输入端,引脚14为D运放的输出端上图为运算放大器LM324电路符号。3 运算放大器LM358和LM324的主要参数 电源电压X围 单电源 +3.0V-+32V,双电源V-16V; 输出高电平大约比电源电压低1.4V; 当单电源供电时,输出低电平约为0V;最
7、大输出端拉电流40mA,最大输出端灌电流20mA,脉冲波与三角波信号发生器 电路结构如下列图。由运放UB,UC,电阻R1,R2,R3,R4,发光二极管D1,D2,电容C构成,其中UB构成比拟器,UC,R4,电容C构成积分器,R1,R2构成比拟电压产生电路,发光二极管D1,D2构成电压稳定电路。在最初时刻t0,设比拟器输出高电平UB运放同相端电位高于反相端电位,注意到反相端电位为0,所以同相端电位为正, 如此由于D2图中右边一只发光二极管导通D1截止,所以Ub = +UD发光二极管导通电压,红色发光二极管导通电压假如为1.8V,而最初时刻,电容器上无电荷,Uc=0,所以Uo=0注意到运放UC的同
8、相端和反相端电位都是0,此时Ud(比拟器+端电压)为一只正电压维持比拟器输出高电平。由于R4上有从左至右电流,所以电容C从左至右充电,电容器电压增大,注意到电容器左端电位不变,所以输出端电位电容器右端电位从0开始降低为负电压,UdUB运放同相端电位也就随着Uo的降低而从正电压开始降低,到t1时刻,电容器电压升高到Um,输出电压降低到-Um时,Ud降低到0,比拟器输出状态翻转,输出低电平注意到比拟器比拟电压值为0V,Ub也就立即从+ UD 降到-UD,Ud突然从0降到一只负电压注意到R1和R2串联电路两端电位都是负值,如此这只串联电路上任何一点的电位必为负值,R4上产生一只从右至左的电流,电容器
9、放电,电容电压降低,输出电压升高,Ud电压也跟着升高,到t2时刻,电容器电荷放完,电容电压降到0,输出电压升高到0,注意到此时Ud还是负电压因为一端为0,一端为负值,因此中间值必为负值,所以R4上从右至左的电流继续存在,电容器从右至左反向充电,电容器从右至左电压升高,输出电压继续升高此时已为正值,Ud电压继续升高,到t3时刻,电容器从右至左电压升高到Um,输出电压升高到Um,Ud电压上升到0,比拟器状态翻转,输出高电平,Ub也跳到+ UD,Ud电压也从0跳到一只正电压,R4上有从左至右电流,电容器反向放电,输出电压降低,Ud电压随着降低,到T4时刻,电容反向放电放完,输出电压降到0注意到Ud并
10、没降到0,一只周期完毕。从以上分析可知,当输出电压Uo=Um时,输出信号开始转折,即Um是最大值,即三角波信号的幅度。而当Uo= +Um时,Ud=0因为比拟器比拟电压为0,所以每次都是在Ud0时电路状态开始转换,Ub = -Ub,以此计算三角波的幅度。而电阻R1,R2上电流相等,得到下式:注意到运算放大器的虚断路特性,R1和R2电流相等。所以三角波幅度 电容器电压从0 增加到Um,或者从Um减小到0的过程,就是信号的1/4只周期,即电容器上电压变化Um时,完成四分之一只周期,以此计算三角波的频率。, 而 ,三角波周期 , 三角波频率 幅度与频率的调节:利用改变R1或R2的方法调节三角波幅度,利
11、用改变R4的方法调节三角波频率。注意,如果利用改变R1和R2的方法是可以改变频率的,但同时也改变了信号的幅度。假如发光二极管采用绿色发光管,管压降约为2.0V,设计幅度为2.5V,如此可取R1=15K,R2=12K。设计频率为1000Hz,取电容为103,如此计算出R4=20K。假如发光二极管采用红色发光管,管压降约为1.8V,设计幅度为4.0V,如此可取R1=22K,R2=10K。设计频率为1000Hz,取电容为103,如此计算出R4=11.36K,取R4=11K。电路按此参数安装元件,计算出电路的三角波信号幅度和频率结果如下:电源电压大小确实定:为了电路的简单化,电路采用双电源供电,当然正
12、负电压对称。假如三角波的幅度为4V,如此电源正电压高于+6V,电源负电压低于-6V就可以,但为了留有充分的余量与方便,电源电压选用正负12V为常用电源电压。电阻R3的讨论,电阻R3是发光二极管的限流电阻,这只电阻阻值不能取大了,否如此电路工作可能不正常。因为要保证电路正常工作,从前面的讨论可知,电阻R4上要有稳定的充放电电流,大小为Ud / R4,还要让发光二极管有一定的导通电流,而让发光二极管两端维持稳定的电压不变,注意到这二只电流都是通过R3的,所以,假如电阻R3阻值太大,电流太小,不能给R4和发光二极管提供足够的工作电流。那么,电阻R3最大不能超过多少呢?设发光二极管是红色发光二极管,电
13、压为1.8V,R4电阻为11K,如此电流为1.8/110.164mA,而让发光二极管正常导通,设导通工作电流为最小3mA,如此R3上电流不能小于3.164mA,以此计算R3的最大值:12-1.6-1.8/ 3.1642.7K。是不是R3越小越好?肯定不是,那么,电阻R3最小不能小于多少呢?因为发光二极管电流不能大于20mA,所以R3的最小值为:12-1.6-1.8/ 20.1640.43K430。本电路取R32K。另外:a点输出脉冲波,幅度由运放LM358的供电电压决定,频率与三角波信号频率一样。b点输出脉冲波,幅度由发光二极管的导通电压决定,频率与三角波信号频率一样。运算放大器UD和电阻R5
14、,R6构成输出三角波信号幅度调节电路,通过调节R5或者R6的大小可以调节输出信号幅度大小,如固定R5不变,调节R6的大小,当R6调大时,电路放大倍数增大,输出信号幅度增大,当R6调小时,电路放大倍数减小,输出信号幅度减小,注意到这只反相比例放大电路的放大倍数为R所以输出信号幅度为附 三角波的有效值由下面的推导得出。,设幅度为Um,如此单电源供电电路,电路工作原理与双电源供电电路完全一样。只不过此时公共端不是接地端,而是利用运算放大器产生一只中间电压电压跟随器作为公共端。另外由于动态X围只有双电源供电情况下的一半了,因此三角波信号幅度设计值要相应减小,如设计信号幅度为1.8V。假如取电阻R1R2
15、10K,如此电路三角波信号幅度为假如取R410K,电路三角波信号频率为同时注意到电阻R3上的电压减小,由于上面同样的原因,电阻值要相应减小。实验者可根据上面的讨论方法进展计算。在设计本电路时可用运算放大器产生一只中间电压来作为公共端是可以的,因为公共端的电流很小,只有发光二极管的电流几毫安,这时,运算放大器是可以适应的。假如在其它场合,运算放大器这样用不一定可行,当经过公共端电流较大超过20mA时,本来按理论这只点应该是总电源电压的中间电压值,这时不再是中间值,而且可能是随时变化的。这时可选用带负载能力较大的器件,如TDA2030如何应用,可单独讨论。正弦波信号发生器 在电子电路中,电路所处理
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