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函數(shù)發(fā)生器方案選取

來源:北京恒奧德儀器儀表有限公司   2018年05月11日 09:08  

方案選取

()方案:三角波變換成正弦波

由運算放大器單路及分立元件構成,方波--三角波--正弦波函數(shù)發(fā)生器電路組成如圖1所示,由于難點在三角波到正弦波的變換,故以下將詳細介紹三角波到正弦波的變換。

1。利用差分放大電路實現(xiàn)三角波--正弦波的變換

波形變換的原理是利用差分放大器的傳輸性曲線的非線性,波形變換過程如圖2所示。由圖可以看出,傳輸性曲線越對稱,線性區(qū)域越窄越好;三角波的幅度Uim應正好使晶體接近飽和區(qū)域或者截至區(qū)域。方案:用差分放大電路實現(xiàn)三角波到正弦波以及集成運放組成的電路實現(xiàn)函數(shù)發(fā)生器

2。 用二管折線近似電路實現(xiàn)三角波--正弦波的變換

二管折線近似電路 圖3

根據(jù)二管折線近似電路實現(xiàn)三角波--正弦波的變換的原理圖,可得其輸入、輸出性曲線如入3所示。

頻率調(diào)節(jié)分時,可按三個頻率段給定三個電容值:1000pF、0.01Μf、0.1μF然后再計算R的大小。手控與壓控分線路要求更換方便。為滿足對方波前后沿時間的要求,以及正弦波zui作頻率(10kHz)的要求,在積分器、器、正弦波轉(zhuǎn)換器和輸出中應選用Sr值較大的運放(如LF353)。為保證正弦波有較小的失真度,應正確計算二管網(wǎng)絡的電阻參數(shù),并注意調(diào)節(jié)輸出三角波的幅度和對稱度。輸入波形中不能含有直成分。

(二)方案二:用二管折線近似電路以及集成運放組成的電路實現(xiàn)函數(shù)發(fā)生器

圖是由μA741和5G8038組成的壓控震蕩器,當8腳與連續(xù)可調(diào)的直電壓相連時,輸出頻率亦連續(xù)可調(diào)。當此電壓為zui小值(近似為0)時。輸出頻率zui低,當電壓為zui大值時,輸出頻率zui;5G8038控制電壓有效作用范圍是0-3V。由于5G8038本身的線性度僅在掃描頻率范圍10:1時為0.2%,更大范圍(如1000:1)時線性度隨之變壞,所以控制電壓經(jīng)μA741后再送入5G8038的8腳,這樣會有效地改善壓控線性度(優(yōu)于1%)。若4、5腳的外接電阻相等且為R,此時輸出頻率可由下式?jīng)Q定:

f=0.3/RC4

設函數(shù)發(fā)生器zui作頻率為2kHz,定時電容C4可由上式求得。

電路中RP3是用來調(diào)整頻端波形的對稱性,而RP2是用來調(diào)整低頻端波形的對稱性,調(diào)整RP3和RP2可以改善正弦波的失真。穩(wěn)壓管VDz是為了避免8腳上的負壓過大而使5G8038作失常設置的。

(三)方案三:用單片集成函數(shù)發(fā)生器5G8038

可行性分析:

上面三種方案中,方案與方案二中三角波--正弦波分原理雖然不樣,但是他們有共通的地方就是都要人為地搭建波形變換的電路圖。而方案三采用集成芯片使得電路大大簡化,但是由于實驗室條件和成本的限制,我們拋棄的是三種方案,因為它是犧牲了成本來換取的方便。其次是對方案與方案二的,方案中用的是電容和電阻運放和三管等電器原件,方案二是用的二管、電阻、三管、運放等電器原件,所以從簡單而且便于購買的前提出發(fā)我們選擇方案為我們zui終的方案。

參數(shù)確定

從電路的過程來看電路分為三分:①正弦波分②方波分③三角波分

正弦波

由于我們選取差分放大電路對三角波--正弦波

行變換,要成的作是選定三管,我

們現(xiàn)在選擇KSP2222A型的三管,其靜態(tài)曲線圖

像如右圖所示。

根據(jù)KSP2222A的靜態(tài)性曲線,選取靜態(tài)

作區(qū)的中心

由直通路有:

20 k

因為靜態(tài)作點已經(jīng)確定,所以靜態(tài)電變成已知。根據(jù)KVL方程可計算出鏡像電源中各個電阻值的大小:

可得

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