实验一 简易函数信号发生器的设计与实现 【背景知识】 信号发生器又称信号源或振荡器,可产生不同波形、频率、幅度和调制情况的信号,为电子测量提供符合一定技术要求的电信号。信号发生器在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 【实验目的】 1.通过实验进一步掌握集成运算放大器在振荡电路中的应用。 2.进一步提高工程设计和实践动手能力,加强系统概念。 【实验要求】 设计制作一个简易方波——三角波——正弦波信号发生器,供电电源为±12V,要求频率调 节方便,并满足下列指标要求: 1、输出频率能在1KHZ~10KHZ范围内连续可调。 2、方波输出电压峰峰值UOPP=12V(误差<20%),上升、下降沿均小于10μS; 3、三角波输出电压峰峰值Uopp=8V (误差<20%); 4、在1KHZ~10KHZ的频率范围内,正弦波输出电压峰峰值Uopp≥1V,无明显失真。 提高要求: 1、将输出方波改为占空比可调的矩形波,占空比可调范围不少于30%-70%; 2、自拟其它功能。
2024-04-27 13:32:34 2.45MB
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此板采用STC15F104W单片机为核心,编程输出方波脉冲,用来控制步进电机驱动器。以控制步进电机速度。电路板支持单片机控制和PLC控制。输入控制信号支持NPN信号和PNP信号。 PLC控制步进电机脉冲信号发生器实物标注: 特点: 1、单路信号输出。 2、输出占空比约为百分之五十的方波波形 4、输出频率由按键调节,加速 减速按键控制 5、输出频率范围1~4KHZ(40种脉冲频率调节) 6、输出电压(直流5V) 7、输出电流225毫安(MAX) 8、上升/下降时间100 ns 应用举例: 附件内容截图: 实物购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w40...
2024-04-18 15:50:11 3.81MB 信号发生器 步进电机 plc控制 电路方案
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基于振荡器采样的真随机数发生器(模拟IC设计)
2024-04-07 17:37:21 3.96MB 模拟IC设计
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1 引 言   移相信号发生器属于信号源的一个重要组成部分,但传统的模拟移相有许多不足,如移相输出波形易受输入波形的影响,移相角度与负载的大小和性质有关,移相精度不高,分辨率较低等。而且,传统的模拟移相不能实现任意波形的移相,这主要是因为传统的模拟移相由移相电路的幅相特性所决定,对于方波、三角波、锯齿波等非正弦信号各次谐波的相移、幅值衰减不一致,从而导致输出波形发生畸变。目前利用DDS技术产生信号源的方法得到了广泛的应用,但是专用DDS芯片由于采用特定的集成工艺,内部数字信号抖动很小,不可以输出高质量的模拟信号。随着现代电子技术的发展,特别是随单片机和可编程技术的发展而兴起的数字移相技术却
2024-04-03 17:07:50 81KB EDA/PLD
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基于51单片机的数字信号发生器,带调频、调幅、调节占空比、扫频功能
2024-03-26 18:22:31 33KB 数字信号发生器
基于FPGA和DDS的数字调制信号发生器设计
2024-03-16 11:13:31 1.12MB FPGA
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另外带有仿真电路(基于Multisim14.0) 网盘链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1iZrSsEXRFRvCyBBPuEmzjg?pwd=eor5 提取码:eor5 使用题目指定的综合测试板上的NE555芯片和一片四运放LM324芯片,设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生电路。给出方案设计、详细电路图和现场自测数据及波形。同时四通道输出、每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中 的一种波形,每通道输出的负载电阻均为600欧姆。 四种波形的频率关系为1:1:1:3(3次谐波);脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ输出频率范围为8KHz~10KHz,输出电压幅度峰峰值为1V;正弦波Ⅱ输出频率范围为24KHz~30KHz,输出电压幅度峰峰值为9V。 参考13年全国大学生电子竞赛综合测评报告。
2024-03-12 22:14:42 3.87MB 电子仿真 波形发生器
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磁平衡式电流传感器在大型臭氧发生器逆变电源中的应用,张同飞,朱天宇,主要介绍了磁平衡式电流传感器的工作原理,在此基础上给出了其在臭氧发生器中的应用.
2024-03-03 22:03:33 363KB 首发论文
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臭氧发生器是消毒柜中的核心电路,本文简介电子消毒柜臭氧发生器电路图。
2024-03-03 22:00:51 26KB NE555芯片 消费电子
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研制了1套静止无功发生器(SVG)装置,使用基于瞬时无功功率理论的方法进行无功电流检测。首先分析了SVG的控制策略,采用直接电流控制三闭环控制结构,在此基础上利用SVPWM调制技术产生所需要的脉冲驱动信号。然后提出了SVG的软硬件设计方案,并介绍了SVG保护系统的设计方法。
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