流电源可用实验室电源。
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第二章系统组成及原理21系统组成1第一部分:将直流电通过同相滞回比较电路和积分电路分别转换为方波和三角波
直流电
同相滞
方波
回
源
比
较
电
路
积
三
分
角
电
波
路
2第二部分:三角波经滤波电路转换为正弦波
三
滤
正
角
波
弦
波
电
波
路
22工作原理
1方波三角波发生电路:通过R1、R2调节方波的幅值,R2、R3调节方波的频率,R4和稳压管的稳压值调节三角波的峰峰值,利用二极管的单向导电性可使积分电路两个方向的积分通路不同,从而使得调节R5时可调节三角波的占空比。2三角波输入滤波电路:通过滤波作用将三角波转换成正弦波,输出正弦波的幅值由R6、R7、R8调节
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第三章电路方案设计方案一:
设计一个产生方波三角波正弦波函数转换器包括同相滞回比较器和积分电路组成与滤电路
31方波-三角波转换电路(如图31所示)
此部分由同相滞回比较电路和积分电路组成。同相滞回比较器的输出高、低电平分别为UohUzUolUz,也即为方波的幅值。滞回比较器的阈值电压±Ut为三角波的峰峰值。
图31
32三角波-正弦波转换电路(如图32)
滤波法实现三角波与正弦波的转换。要求输入三角波电压U1的最低频率为fmi
,则其最高频率fmax小于3fmi
,就可以利用低通滤波器或带通滤波器将三角波变换为正弦波
将三角波按傅里叶级数展开其中Um是三角波的幅值
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UIwt8(ππ)Umsi
wt19si
3wt125si
5wt…
总电路图如下图33所示
图32
图33
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方案二:
方波-三角波转换电路与方案一相同,三角波-正弦波转换电路用折线法实现,其电路频率可选较大差值。总电路图如图34所示。
图34
方案论证:我选的是第一个方案,上述两个方案均可以产生三种波形。方案二的电
路复杂,有过多焊接部分,而且较浪费元器件,但是方案的在调节的时候比较方便,可以很快的调节出波形。方案一电路简洁利于焊接可以节省元器件,但是在调节波形的频率值时有一定的限度,由于整个电路时一起的只要调节前面部分就会影响后面的波形,所以选用方案一也可以达到要求。
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第四章单元电路设计与计算
41方波三角波转换电路的设计与计算
1方波三角波产生电路
方波或矩形波包含极丰富的谐波因此这种电路又称为多r