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非正弦波发生电路.ppt非正弦波发生电路.ppt非正弦波发生电路.ppt
7.2 非正弦波发生电路 7.2.1 电压比较器 二、 单限电压比较器 例 三、迟滞比较器 例7.2.1 例 四、窗口比较器 小结 作业:P333 7.10ac 7.11 7.2.2 方波发生电路 7.2.3 三角波和锯齿波发生电路 一、 三角波发生电路及其工作原理 二、三角波发生电路主要参数分析 三、锯齿波发生电路 7.2.4 压控振荡器与集成函数发生器 *讨论 7.2 复习要点 作业: P334 7.14 作用:检测输入电压大小是否介于两个给定的电压值之间。 相同点:都有两个门限电压。 不同点:当输入电压单一方向变化时,窗口比较器输出电压跳变 两次,迟滞比较器输出电压只跳变一次;窗口比较器中 的运放通常开环工作,而迟滞比较器中要引入正反馈。 讨论: 迟滞比较器和窗口比较器有何异同? 电压比较器电路中,集成运放开环或引入正反馈, 因此集成运放工作在非线性区, 其输入端通常不 “虚短”,但仍“虚断”。因此分析集成运放构成的 比较器电路时,不能利用“虚短” 来分析,而通常 通过确定门限电压,画出电压传输特性来 加以分析。 画电压比较器传输特性需要三个要素:输出高、低电平值, 门限电压,输出电压跃变方向。 (3) 输出电压的跃变方向取决于输入电压是从运放的同相端还 是反相端输入。若为前者,则输入电压大于门限电压时输 出高电平,否则输出低电平;若为后者,则反之。 (1) 输出电平决定于集成运放输出电压的最大幅度或输出端 限幅电路中稳压管的稳定电压、二极管的导通电压等。 (2) 列出运放同相输入端和反相输入端电位的表达式,令它们 相等,求得的输入电压即为门限电压。 1. 电路组成、工作原理和输出波形 积分电路 迟滞比较器 1. 电路组成、工作原理和输出波形 7.2.2 方波发生电路 充电 UZ UTH 1. 电路组成、工作原理和输出波形 7.2.2 方波发生电路 放电 ?UZ UTL 1. 电路组成、工作原理和输出波形 7.2.2 方波发生电路 UTH 充电 UZ 1. 电路组成、工作原理和输出波形 7.2.2 方波发生电路 稳定时的波形 充放电时间常数相等,占空比为50% 利用一阶RC电路的过渡过程表达式 得 调频率:C粗调,R 细调 调方波幅度:调UZ 调三角波幅度:调R1/R2 推导频率: 二、主要参数分析 C充电 C放电 *三、占空比可变的方波产生电路 组成思路: 将方波产生电路中的RC 积分电路换成线性积分 电路,或者将方波信号加至线性积分电路的输入端, 即可得三角波输出。 改变三角波发生电路中积分电路正、反向积 分的时间常数,使其不相等,即可得锯齿波输出。 uP1 线性积分电路 迟滞比较器 令uP1=0,则得 故得 一、 三角波发生电路及其工作原理 uP1 uP1 在0~T/4时间段内,由 可得 uP1 二、三角波发生电路主要参数分析 调频率:C粗调,R 细调 三角波幅度等于 调三角波幅度:调R1/R2 正、反向积分的时间常数不相等 调C 以调频率,调RP 触头位置以调节占空比。 R1 压控振荡器:输出频率与控制电压成正比。 一、积分 - 施密特触发器型压控振荡电路 调频、 扫频振荡器等 积分电路 压控电流源 一、积分 - 施密特触发器型压控振荡电路 截止 以电流 I0 充电 UOL 压控振荡器:输出频率与控制电压成正比。 7.2.4 压控振荡器与集成函数发生器 一、积分 - 施密特触发器型压控振荡电路 导通 UOH 截止 以电流 I0 放电 镜像 电流源 电流源电流 I0 流通路径 压控振荡器:输出频率与控制电压成正比。 7.2.4 压控振荡器与集成函数发生器 一、积分 - 施密特触发器型压控振荡电路 充、放电电流相等,故得到三角波和占空比为50%的方波。 通过电压控制充、放电电流大小,就可控制输出信号频率。 压控振荡器:输出频率与控制电压成正比。 7.2.4 压控振荡器与集成函数发生器 LM566集成压控振荡器 二、集成压控振荡器 0.75VCCU5VCC 2k?U5 20k? 二、集成压控振荡器 续 LM566管脚排列 LM566管脚排列 二、集成压控振荡器 续 LM566构成的调频方波和调频三角波发生器 三、 MAX038 集成函数发生器
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