三角波方波振荡器.doc

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第1章 三角波、方波振荡器制作与调试 1.1设计任务 熟悉各元件仪器仪表与集成放大器的使用,按要求写出设计过程及调试过程和步骤,设计好电流电压转换装置并调试,使系统能输出方波和三角波。熟悉手工焊锡的常用工具的使用基本掌握手工电烙铁的焊接技术,能够独立的完成简单电子产品的安装与焊接。,图1.1是实现这一功能的电路,图二为方波转换为三角波的波形图。 图1.1 积分运算电路 图1.2波形图 1.3.3 施密特触发器 施密特触发器是能够把变化缓慢的输入信号整形成边沿陡峭的矩形脉冲输入的信号只要幅度大于vt+,即可在施密特触发器的输出端得到同等频率的矩形脉冲信号。同时,施密特触发器还可利用其回差电压来提高电路的抗干扰能力。它是由两级直流放大器组成,电路如图 图1.3 脉冲信号施密特触发器应用施密特触发器波形变换可将三角波波变成矩形波。741放大器。741放大器为运算放大器中最常被使用的一种,拥有反相与非反相两输入端,由输入端输入欲被放大的电流或电压讯号,经放大后由输出端输出。741运算放大器的外型与接脚配置分别如图1.5、6所示。 图1.5. 741运算放大器外型图 图1.6. 741放大器输出入脚位图 741运算放大器使用时需于7、4脚位供应一对同等大小的正负电源电压+Vdc与-Vdc,一旦于2、3脚位即两输入端间有电压差存在,压差即会被放大于输出端,唯Op放大器具有一特色,其输出电压值决不会大于正电源电压+Vdc或小于负电源电压-Vdc,输入电压差经放大后若大于外接电源电压+Vdc至-Vdc之范围,其值会等于+Vdc或-Vdc,故一般运算放大器输出电压均具有如图1.7之特性曲线,输出电压于到达+Vdc和-Vdc后会呈现饱和现象。 图1.7.放大器输出入电压关系图 1.4总电路图、元器件清单、仪器仪表清单 1.4.1三角波、方波振荡器总电路图 图1.8三角波、方波振荡器总电路图 1.4.2元器件清单 表1-1 元器件清单 序号 元件名称 型号 数量(个) 1 电容CT 103 1 2 电阻RT 15K、47K 1、2 3 运算放大器 HA17741 2 1.4.3仪器仪表清单 表1-2 元器件清单 序号 仪器仪表名称 个数 1 万用电路板 1 2 万用表 1 3 电烙铁 1 4 焊芯 1 5 电工钳 1 7 示波器 1 8 电子箱 1 6 导线 若干 1.5系统安装、调试与参数测量 1.5.1系统安装 首先根据设计要求,画出实验电路图;然后准备电烙铁,预热,摆放材料;根据画好的电路图,布线,焊接,焊接电路,注意焊接时防止虚焊,做到焊点光亮,对称、均匀且与焊盘大小比例适合,无焊剂残留物。 1.5.2系统调试 ±15V电源的输出:在电子箱上的+15、-15电源供应器本身具有两组外接插孔以提供两组电源输出,如图 7 所示,当需要以一正一负方式输出电压时,可利用电源供应器上 Tracking 鍵 、0的引脚上引出的线分别于电路板上对应的脚相连接,用示波器的测量笔夹夹住地线,笔钩依次钩住三角波和方波的输出线,调节示波器,观察三角波和方波的输出图像。 1.6改进意见与收获体会 1.6.1改进意见 (1)在运放的同向输入端与地之间加一电阻R’,保证运放两个输入端的平衡。 (2)由于RT和CT为固定值,所以该电路输出的三角波和方波的频率不能改变。为适应特殊要求,我觉得可以将RT换成可变电阻。通过改变电阻的阻值,即可改变输出波的频率,从而达到要求。 (3)在输出端处可以加一个反相器,使输出波形更稳定,不易失真。 1.6.2收获体会 (1)在焊接之前一定要仔细看电路图,构思好整体布局。刚开始焊接的时候就没注意到这一点,导致很乱,容易产生错误。 (2)由于电路连接问题,导致实验失误,但在屡次调试中我们又认真的检查了电路,最终才成功。 (3)学以致用。与理论课上的知识相结合,提高了自己的动手能力,对其有了更深的理解,觉得自己很有成就感 (4)通过这次的的焊接电路板,并且调试成功,使我对下边的设计有了更充分的准备 第2章 红黄绿三色交通灯模拟器制作与调试 2.1 设计任务 设计一组红绿黄三色交通灯模拟器,要求:交通灯以“红、黄、绿、黄—红、黄、绿、黄—······”的规律循环变化。其中红灯持续30秒,黄灯持续10秒,绿灯持续50秒。并制作与调试 2.2 总体设计方案 为了达到交通灯“红、黄、绿、黄—红、黄、绿、黄—······”的规律循环变化和红灯持续30秒、黄灯持续10秒、绿灯持续50秒这两个目的。通过查阅资料我们可以用十进制计数脉冲器和4069六反相器集成电路十进制计数/分频器4017,其内部由计数器及译码器两部分组成,由译码输出实现对

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