波形发生器电路图为什么最后要用乘法器

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于C的功率型任意波形发生器的研制.pdf
简介:本文档为《于C的功率型任意波形发生器的研制pdf》,可适用于考试资源领域,主题内容包含《自动化技术与应用》年第卷第期仪器仪表与检测技术IntrumentatiOnandMeasuremenl基于CF的功率型任意波形发生器的研制刘勃李岩符等。
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波形发生器
波形发生器
waveform generatorwaveform generator
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文章介绍了波形发生器的设计及工作原理,重点介绍了如何正确使用波形发生器及主要器件的选型。
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3秒自动关闭窗口波形信号发生器设计报告;姓名:;学院:;专业:;完成时间:;XXX电气工程及自动化学院电气工程及其自动化20;目录;一、设计要求..................;1.、设计的目的和意义.............;1)、目的...................;2)、意义...................;2、系统功能要求..............
波形信号发生器设计报告
完成时间 :
XXX 电气工程及自动化学院 电气工程及其自动化 2011年8月
一、设计要求 ........................................................................................................................................................ 1
1.、设计的目的和意义 ................................................................................................................................. 1
1)、目的 ................................................................................................................................................ 1
2)、意义 ................................................................................................................................................ 1
2、系统功能要求 .......................................................................................................................................... 1
二、硬件系统设计 ................................................................................................................................................ 1
1、系统总体框架设计 ............................................................................................................................. - 3 -
2、主要功能模块的设计 .............................................................................................................................. 2
1)、三角波变正弦波电路的设计 ........................................................................................................ 2
2)、角波信号幅度测量、反馈电路的设计 ........................................................................................ 3
3)、输出波形幅度调节电路的设计 .................................................................................................... 3
3、硬件系统构成 .......................................................................................................................................... 3
三、软件系统设计 ................................................................................................................................................ 4
1、方波变三角波 .......................................................................................................................................... 4
2、三角波变正弦波 ...................................................................................................................................... 4
四、系统调试及测试结果分析 ............................................................................................................................ 5
五、总结................................................................................................................................................................ 9
参考文献:............................................................................................................................................................ 9
一、设计要求
1、设计的目的和意义
A、学会用单片机产生各种函数波形的基本方法;
B、掌握D/A转换与控制技术;
C、熟悉并掌握计数控制的技术;
D、培养独立分析问题和解决问题的能力以及创新能力和创新思维。
能够将自己所学单片机方面的知识应用于实践,提高我们的动手能力,也使我们能够初步掌握一些分析问题,解决问题的方法,同时也让我们体会到理论问题转化到实际问题所要经过的过程和两者之间的差距。
2、系统功能要求
设计制作波形发生器,产生方波、三角波、锯齿波和正弦波。每种波形的频率、幅度可调并显示之。
二、硬件系统设计
(一)、系统总体框架设计
本系统的基本工作原理如下所述:系统上电后,ATmega128单片机PE3口产生PWM信号并通过比较器比较输出方波信号,再利用双向稳压管稳定波形。方波信号进而经过积分电路输出三角波,三角波再通过电子开关将下降沿转变成上升沿后输出锯齿波;然后利用折线法将三角波转变为正弦波。电位器将四个波形输出转变为单口输出后经运算放大器对其进行幅度调整,直至AD检测到的电压值与缺
省值相等为止。再经整流、滤波和电压跟随器后输出直流电压。同时,ATmega128对输出的PWM信号的频率进行采样,若采样结果与预期值不同,则ATmega128对AD的输出进行调整,进而调整输出频率,使其趋向于预期值。用户可以通过键盘输入所需的波形,并设置其频率、幅度。系统将根据用户输入的信息自动调整输出的波形,使其各项参数稳定在用户设置的值上。
(二)、主要功能模块的方案设计
1、三角波变正弦波电路
1)、使用低通滤波器将三角波变为正弦波
将三角波按傅立叶级数展开:
其中Um是三角波的幅值,由该公式知,只要设计一个低通滤波器,使其截止频率大于三角波的基波频率且小于三
角波的三次谐波频率。即可将三角波
变为正弦波。
2)、使用折线法(逐次逼近法)将三
角波变为正弦波。折线法的原理如图1
所示,即对三角波的边进行分段,改
变各个段的斜率,即可将三角波近似
地“折”成正弦波。
方案选用:
方案1) 的优点是输出波形较为标准,
缺点是三角波的频率只能在小范围内
变化,否则很难对其进行正确的滤波。
方案2) 输出波形的频谱不纯净,波形质量不如方案1),但其输出波形的质量与输入波形的频率无关,波形无明显失真。考虑到本次设计要求输出波形的频率能在1Hz 至1kHz 间连续可调,故采用方案2)。
2、角波信号幅度测量、反馈电路
1)、 测量输出信号的峰值,并用其作为反馈信号
可以采用峰值检波电路实现对峰值的测量。电路图
如图2 所示。图中的器件需满足以下不等式:A、
Rd+rd&T min,B、RL*C&T max,其中C 为充电电容,
RL为等效负载电阻,T min 和T max 为u(t)的最小和
最大周期。用峰值检波测出的峰值存在波动,其平均
值略小于实际峰值,其差量(负差值)取决与满足上
图2 峰值检波电路 述两个不等式的程度。
2)、测量输出信号的有效值,并用其作为反馈信号
(三)、硬件系统构成 3、输出波形幅度调节电路
图4所示为硬件总体电路图。
1)、 基于运放的放大电路 用运放搭建反相放大器,通过调节相应电阻值,即可调节放大倍数,实现输 出波形的幅度调节。 2)、 使用模拟乘法器作为幅度调整电路 乘法器可以实现W=XY+Z 的功能,函数发生器核心电路的原始输出信号作为X,用控制系统输出一个直流信号作为Y,用Z 作为调零输入,即可实现输出信 号的幅度调整。
幅度调节电路 方案选用: 方案1)成本低,可以方便的用模拟的方式调节输出波形幅度,方 案2)则通过调节直流信号,通过乘法调幅,只要系统有可以程控的直流信号便可以实现调幅。考虑到输出波形幅度的方便调节,方案2)更优。故选择方案2)。 输出信号经整流、滤波和一个电压跟随器(稳幅)后转化为直流电压,之后再通过单片机内部AD对其进行测量并通过一定的比例系数计算即可得到其有效值。
方案选用: 此峰值检测电路应用于频率变化的波形发生器中,如采用方案1),
输出信号有效值测量电路 要达到好的效果,必须时刻满足两个不等式,需要调节电路中电阻值或电容值, 不易实现且误差较大。而方案2)可通过多次测量取平均值减小误差,简单廉价,操作可行,故本项目中采用了此方案。
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