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多功能信号发生器设计,多功能信号发生器设计时遇到问题

作者:admin 发布时间:2024-02-26 05:15 分类:资讯 浏览:35 评论:0


导读:利用89C51单片机设计多功能低频函数信号发生器,能产生方波、正弦波...利用89C51单片机设计多功能低频函数信号发生器,能产生方波、正弦波、三角波等信号波形,信号的频率、幅度...

利用89C51单片机设计多功能低频函数信号发生器,能产生方波、正弦波...

利用89C51单片机设计多功能低频函数信号发生器,能产生方波、正弦波、三角波等信号波形,信号的频率、幅度可变。

幅度的调节可以用双DA来做啊,也就是用另外一块DA来控制数据转换DA的基准电压。第二种方案:用单片机控制DDS芯片啊,比如用单片机控制AD9834,可以产生正弦波、方波、三角波,频率的调节就更简单了。

然后每个点采样输出即可,频率可调可以通过不同方法实现,如果是要做信号发生器,推荐使用一个电位器,通过AD采集电压,将采集值作为你输出函数的系数即可,亦可以通过串口发送指令等方式实现,前提要在使用前将AD或者串口配置好。

设计能产生方波、三角波及正弦波等多种波形信号的信号发生器

采用运算放大器先产生一个正弦波信号。正弦波信号通过滞回比较器产生一个方波信号。方波信号通过一个积分器产生三角波信号。以上电路共需三个运算放大器和相关的电阻、电容。

你用运放设计电路复杂,还不如采用多波形发生器专用集成电路ICL8038设计,它可以同时输出三角波、正弦波、方波。见图。

多波形信号发生器是指基于555定时器芯片设计和制作的电子设备,可以生成多种不同的波形信号,如正弦波、方波、三角波等。

波形发生器是一种常用的信号源,广泛地应用于电子电路、自动控制系统和教学实验等领域。

设计能产生方波、三角波及正核波等多种波形信号输出的波形发生器。

利用占空比可调的方波发生器,如何得到窄冲输出?

矩形脉冲输出占空比调节范围可达1-99%,可获得窄脉冲、方波、宽脉冲输出; (6)输出脉冲(或方波)电平可从2-28V; (7)外围电路简单(外接元件较少),引出线比较灵活、适用性强。

比如说这个方波信号频率是1KHz,也就是这个方波信号的周期是1mS,但是脉宽只有50nS,这就是一个很窄的脉冲信号。只要将方波信号调整占空比就可以了。

设计出通过改变参数以实现占空比可调的方波产生器。想要实现方波发生器占空比可调需要设计出通过改变参数以实现占空比可调的方波产生器,才能实现。方波发生器其实是一种能够产生方波的非正弦波形振荡器。

如何设计脉冲信号发生器?

周期可调的脉冲信号发生器 如图5-6所示采用定时器T0产生一个周期可调节的连续脉冲。当X0常开触点闭合后,第一次扫描到T0常闭触点时,它是闭合的,于是T0线圈得电,经过1s的延时,T0常闭触点断开。

顺序脉冲发生器的常用设计方法分计数型和移位型两类:计数器型顺序脉冲发生器,计数器型顺序脉冲发生器一般用按自然态序计数的二进制计数器和译码器构成。

南邮电子系统设计数控脉宽脉冲信号发生器? 10 整体功能要求数控脉宽脉冲信号发生器能够在脉宽控制键的控制下,按确定的步长改变输出脉冲信号的占空比,即脉冲宽度可调,同时以占空比的形式显示脉宽情况。

可以用一个计数器加一个译码器。如将计数器构成8进制、且将输出Q0、QQ2接三线八线译码器的地址端A0、AA2。

多功能信号发生器设计原理

系统功能是产生正弦波、三角波、方波、锯齿波,设计原理是利用输入信号处理,进行储备、信号修整以及微电子调节等过程来输出所用信号波源的。

信号发生器的转子由分电器轴驱动,转子上的凸齿数量等于发动机的缸数。信号发生器的工作原理如下。永磁体磁路为:永磁体N极气隙转子气隙铁芯永磁体S极。

信号发射器和接收器原理信号发射器工作原理:信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号。除具有电压输出外,有的还有功率输出。

在锁相环、压控振荡器、频率合成器、脉宽调制器等电路的设计上,MAX038都是优选的器件。(4)利用专用直接数字合成DDS芯片的函数发生器:能产生任意波形并达到很高的频率。但成本较高。产生所需参数的电测试信号仪器。

信号发生器的基本原理是提供各种频率、波形和输出电信号的设备,测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性和电参数、测量元器件的特性与参数,用作测试的信号源或激励源。

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