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电阻链细分电路实验电阻链细分电路实验
实验五 电阻链分相细分实验
一、实验目的
1、掌握电阻链分相细分电路的构成原理及其特点;
2、学会测试电阻链分相细分电路的细分过程及方法。
二、实验原理
实验电路如图5-2所示
将正弦信号及余弦信号加在电阻链的两端,在电阻链的接点上可以得到幅值和相位各不相同的电信号。这些信号经比较器整形、脉冲形成后,就能在正余弦信号的一个周期内获得若干个计数脉冲,实现细分。
如图5-1所示,
则输出电压,
其中
因此,改变和比值,可以改变,也就改变了输出电压相对的相位,同时也改变了输出电压的幅度。
图5-1
三、实验设备
1、测控电路(一)实验挂箱 2、测控电路(二)实验挂箱
3、函数信号发生器 4、虚拟示波器
四、实验内容及步骤
1.测控电路(一)实验挂箱接入直流电源,测控电路(二)实验挂箱接入±12V直流电源。
2.(1)调节信号发生器,使之输出频率,幅度=的正弦信号,接入“电阻链分相细分电路单元”的输入端;
(2)把信号发生器输出的正弦信号接入测控电路(二)实验挂箱上的“移相电桥单元”的输入端,调节“移相电桥单元”电位器W,使输出产生余弦信号,把此余弦信号接入“电阻链分相细分电路单元”的输入端;
(3)把信号发生器输出的正弦信号接入“测控电路(一)”实验挂箱上的“反相比例电路单元的输入端,把此单元产生的反相信号接入“电阻链分相细分电路单元”的输入端。
3.用虚拟示波器分别在“电阻链分相细分电路单元”的TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8处观察所产生的波形(即经电阻移相网络移相后所产生的波形),则可以观察到相对于分别移相了约、、、、、、、的波形(可用李沙育法观测)。
4.用虚拟示波器分别在“电阻链分相细分电路单元”的U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8处观察所产生的波形,则在U5和U6处可以观察到两路相位差为的方波信号,其频率为输入端加入的正弦信号的五倍频。
五、实验注意事项
1、实验挂箱中的直流电源正负极切忌接反,否则就会烧坏实验箱上的集成芯片。
2、实验过程中,力求使输入端的三路信号,,的幅值相等,相位满足相互之间的关系,以便得到更好的实验效果。
六、思考题
根据前面电阻链细分电路的原理,怎样设计一电阻链二倍频细分电路。
七、实验报告要求
1、整理实验数据,绘制出输入信号及各输出端处所观测到的波形曲线(注意各波形之间的相位关系)。
连接电路得到以下TP1~8波形:
输出U1~8的波形如下:
其中,U5和U6的输出波形有如下关系:
2、阐明电阻链细分电路的原理及应用。
电阻链分相细分是应用很广的细分技术,主要实现对正余弦模拟信号的细分。其工作原理是:将正余弦信号施加在电阻链两端,在电阻链的连接点上可得到幅值和相位各不相同的电信号。这些信号经整形、脉冲形成后,就能在正余弦信号的一个周期内获得若干计数脉冲,实现细分细分电路为最常用的细分辨向电路,输入信号为具有一定相位差(通常为90度)的两路方波信号,细分的原理基于两路方波在一个周期内具有两个上升沿和两个下降沿,通过对边沿的处理实现四细分,辨向是根据两路方波相位的相对导前和滞后的关系作为判别依据。
:
本次实验是我对电阻连细分电路的工作原理有了更深层次的,使我知道了在实际的去接线实现。
TP2(相位差为18°)
TP4(相位差为72°)
TP3(相位差为54°)
TP6(相位差为162°)
TP5(相位差为108°)
TP8(相位差为126°)
TP7(相位差为144°)
U2
U1
U3
U4
U6
U5
U8
U7
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