《来自吃草不吐兔子的回答:》
1.设计目的(1),掌握信号发生器的设计方法和测试技术。(2)了解单片机ICL8038的工作原理和应用,了解8038的内部组成原理。模拟电路与模拟器件。(3)学会安装和调试由分立元件和集成电路组成的小型多级电子电路系统。2.设计规格和要求(1)及基本要求:1 .电路可输出三种波形:正弦波、方波和三角波。b、输出信号的频率要求可调;c、制定测试计划和设计步骤;d、根据性能指标计算元器件参数,选择元器件,设计电路,绘制电路图;e、测量输出信号的幅度和频率;写一份设计报告。(2)扩展要求:输出信号的幅度和频率应连续可调,幅度范围为0-5V,频率范围为100-10k Hz。(3)技术指标的频率范围:100赫兹-1千赫兹,1 KZ-10千赫兹;输出电压:方波VP-P≤24V,三角波VP-P=6V,正弦波VP-P=1V;方波tr小于1uS。3.设计提示(1)。该设计方案首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波转换成方波,再通过积分电路将方波转换成三角波。也可以先产生三角波-方波,然后将三角波转换成正弦波。(2)由单片集成芯片ICL8038实现,但该方案要求幅度和频率可调,可由数字电位器加程控放大器实现。
《来自坏坏小男人的回答:》
方案设计1。信号源制作方案1:采用ICL8038集成模拟芯片,是一种能同时产生方波、三角波和正弦波的专用集成电路。然而,该模块产生的波形不是纯波形,将寄生一些高次谐波成分。虽然有些可以通过其他方法过滤掉,但它们不能完全被过滤掉。而且频率也不能满足要求。方案二:采用模拟元件或单片机电压控制函数发生器MAX038。它能产生各种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(包括方波)、正弦波电路。可以通过调整外部元件来改变输出频率,以满足要求。然而,模拟元件具有较差的频率稳定性、低精度、低抗干扰能力和高成本,因为即使使用单片函数发生器,外部电阻器和电容器也对参数有很大影响,因为参数与外部元件相关。另外,灵活性差,不能实现任意波形和波形运算输出等智能功能。
《来自wxh17的回答:》
信号发生器的硬件结构如图1所示。硬件结构基于AT89C52单片机,包括数据采集转换模块、输出放大模块、数据存储模块、液晶显示模块、时钟模块、电源监控模块和键盘。系统工作原理:启动时,主控制器AT89C52单片机定时中断产生脉冲信号。信号大小采用默认值。该值被输出到数模转换模块,并成为电流信号。然后输出放大模块输出用户所需的电压方波信号。同时,液晶显示模块动态显示方波信号的各种参数和时间信息。用户可以通过键盘在线修改系统运行参数,同时可以保存当前设定值或查看历史运行数据。为了提高系统的集成度,减小系统的体积,采用CPLD可编程逻辑器件完成系统外围电路的组合逻辑设计。从图1可以看出,CPLD是整个仪器的关键。他从单片机接收控制指令,并产生每个芯片的控制序列和地址信号。在本设计中,使用了lattici公司的44引脚ispLSI1016VE器件。它是在PLCC包装的,含有1,000个可降解的二氧化硅。擦除次数超过10,000次。它是一种逻辑设备,不需要特殊的编程设备,使用非常方便。地址锁存器、解码器和其他组合逻辑是用VHDL语言编程实现的。由于信号发生器需要时间信息,因此选择了高性能的数字信号发生器1302时钟芯片为系统提供时间信息。考虑到信号发生器各种设定参数在不同时间的长期存储要求,选择富士通的闪存MBM29F016存储历史数据。容量为16 Mb (2 Mb × 8 Mb)的CMOS器件MBM29F016可在线擦除和擦除100,000次以上。其48引脚TSOP封装有助于减小系统体积并提高抗干扰性能。此外,由于系统中单片机采用5 V电源,数模转换器采用15 V电源,因此采用高性能功率转换芯片MAX1776进行电平转换。DS1233用于电源监控,以确保系统的可靠性。系统初始化后,单片机发出用户需要的波形数据,模数转换芯片DAC0832将单片机输出的数据转换成电流信号,再通过运算放大器转换成电压信号。同时,各种数据信息被发送到液晶显示器进行显示。通过按键操作菜单,根据特定步长增加和减少参数。此外,信号发生器与PC机之间的串行通信接口RS 232被设计用于分析和处理信号发生器未来的历史数据。
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1.设计目的(1),掌握信号发生器的设计方法和测试技术。(2)了解单片机ICL8038的工作原理和应用,了解8038的内部组成原理。模拟电路与模拟器件。(3)学会安装和调试由分立元件和集成电路组成的小型多级电子电路系统。2.设计规格和要求(1)及基本要求:1 .电路可输出三种波形:正弦波、方波和三角波。b、输出信号的频率要求可调;c、制定测试计划和设计步骤;d、根据性能指标计算元器件参数,选择元器件,设计电路,绘制电路图;e、测量输出信号的幅度和频率;写一份设计报告。(2)扩展要求:输出信号的幅度和频率应连续可调,幅度范围为0-5V,频率范围为100-10k Hz。(3)技术指标的频率范围:100赫兹-1千赫兹,1 KZ-10千赫兹;输出电压:方波VP-P≤24V,三角波VP-P=6V,正弦波VP-P=1V;方波tr小于1uS。3.设计提示(1)。该设计方案首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波转换成方波,再通过积分电路将方波转换成三角波。也可以先产生三角波-方波,然后将三角波转换成正弦波。(2)由单片集成芯片ICL8038实现,但该方案要求幅度和频率可调,可由数字电位器加程控放大器实现。
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方案设计1。信号源制作方案1:采用ICL8038集成模拟芯片,是一种能同时产生方波、三角波和正弦波的专用集成电路。然而,该模块产生的波形不是纯波形,将寄生一些高次谐波成分。虽然有些可以通过其他方法过滤掉,但它们不能完全被过滤掉。而且频率也不能满足要求。方案二:采用模拟元件或单片机电压控制函数发生器MAX038。它能产生各种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(包括方波)、正弦波电路。可以通过调整外部元件来改变输出频率,以满足要求。然而,模拟元件具有较差的频率稳定性、低精度、低抗干扰能力和高成本,因为即使使用单片函数发生器,外部电阻器和电容器也对参数有很大影响,因为参数与外部元件相关。另外,灵活性差,不能实现任意波形和波形运算输出等智能功能。
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信号发生器的硬件结构如图1所示。硬件结构基于AT89C52单片机,包括数据采集转换模块、输出放大模块、数据存储模块、液晶显示模块、时钟模块、电源监控模块和键盘。系统工作原理:启动时,主控制器AT89C52单片机定时中断产生脉冲信号。信号大小采用默认值。该值被输出到数模转换模块,并成为电流信号。然后输出放大模块输出用户所需的电压方波信号。同时,液晶显示模块动态显示方波信号的各种参数和时间信息。用户可以通过键盘在线修改系统运行参数,同时可以保存当前设定值或查看历史运行数据。为了提高系统的集成度,减小系统的体积,采用CPLD可编程逻辑器件完成系统外围电路的组合逻辑设计。从图1可以看出,CPLD是整个仪器的关键。他从单片机接收控制指令,并产生每个芯片的控制序列和地址信号。在本设计中,使用了lattici公司的44引脚ispLSI1016VE器件。它是在PLCC包装的,含有1,000个可降解的二氧化硅。擦除次数超过10,000次。它是一种逻辑设备,不需要特殊的编程设备,使用非常方便。地址锁存器、解码器和其他组合逻辑是用VHDL语言编程实现的。由于信号发生器需要时间信息,因此选择了高性能的数字信号发生器1302时钟芯片为系统提供时间信息。考虑到信号发生器各种设定参数在不同时间的长期存储要求,选择富士通的闪存MBM29F016存储历史数据。容量为16 Mb (2 Mb × 8 Mb)的CMOS器件MBM29F016可在线擦除和擦除100,000次以上。其48引脚TSOP封装有助于减小系统体积并提高抗干扰性能。此外,由于系统中单片机采用5 V电源,数模转换器采用15 V电源,因此采用高性能功率转换芯片MAX1776进行电平转换。DS1233用于电源监控,以确保系统的可靠性。系统初始化后,单片机发出用户需要的波形数据,模数转换芯片DAC0832将单片机输出的数据转换成电流信号,再通过运算放大器转换成电压信号。同时,各种数据信息被发送到液晶显示器进行显示。通过按键操作菜单,根据特定步长增加和减少参数。此外,信号发生器与PC机之间的串行通信接口RS 232被设计用于分析和处理信号发生器未来的历史数据。
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