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3.3信号发生器课件
3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 设开始工作时, 双稳态触发电路的输出端 电压为-E, 经过电位器RP分压, 设分压系数α=R2/(R1+R2),则Up=α×-E根据 公式: 当经过时间t1, uD上升到Um时, 比较器Ⅰ输出触发脉冲使双稳态电路翻转, 端输出电压为E并输入给积分器, 则有 则 3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 再经过时间t2, uD下降到-Um时, 比较器Ⅱ输出触发脉冲使双稳态电路再次翻转, 端重新输出-E, 如此周而复始, 在Q( )端产生周期性方波, 在积分器输出端产生三角波。 3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 则各输出端产生的波形为: 如果改变积分器正向、 反向积分时间常数, 比如用二极管代替电阻R, uD达到+Um和-Um各自所需的时间t1将不等于t2, 从而可以产生锯齿波和不对称方波。 3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 可以将对称三角波转换为正弦波 正弦波可看成是由许多斜率不同的直线段组成的, 只要直线段足够多, 由折线构成的波形就可以相当好地近似正弦波形, 斜率不同的直线段可由三角波经电阻分压得到(各段相应的分压系数不同)。 信号发生器 只要将三角波ui通过一个分压网络, 根据ui的大小改变分压网络的分压系数, 便可以得到近似的正弦波输出。 二极管整形网络可实现这种功能。 3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 各二极管串联的电阻R1、 R2、 …、 R6及R0都比R7、 R8、 …、 R14大得多, 因而它们的接入不会影响U1、 U2等值 开始阶段(tt1), uiU1, 二极管V1~V6全部截止, 输出电压uo等于输入电压ui; t1tt2阶段, U1uiU2, 二极管V3导通, 此阶段uo等于ui经R0和R3分压输出, uo上升斜率减小; 当到达t=t′3后, ui逐渐减小, 二极管V1、 V2、 V3依次截止, u o下降斜率又逐步增大, 完成正弦波的正半周近似。 在t2tt3阶段, U2u iU3。此时V3、 V2都导通, uo等于ui经R0和(R2∥R3)分压输出, 上升斜率进一步减小; 在uiE3即tt3后, V3、 V2、 V1全部导通, uo等于ui经R0和(R3∥R2∥R1)分压输出, 上升斜率最小 3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 XD8B超低频信号发生器(函数发生器) 由积分器、 比较器、 正弦波成形网络、 功率放大器及稳压电源等部分组成。 比较器把恒定的正负极性电位(±6 V)交替地送到积分器, 从而得到三角波, 三角波又反馈到比较器使它交替翻转, 形成振荡环路, 从积分器得到三角波, 从比较器得到方波。 3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 3. 数字合成低频信号发生器 RC文氏桥振荡器以及以积分器为基础的函数发生器, 其突出优点是电路简单, 但频率准确度及稳定度较差, 非线性失真较大, 而且输出信号的幅频特性不太平坦。 数字合成低频信号发生器可以有效地提高上述性能指标。 3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 数字合成低频信号发生器中的正弦波由阶梯波合成。 3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 3.3.3 低频信号发生器的发展现状 3.3低频、超低频信号发生器 信号发生器 3.3低频、超低频信号发生器 电子信息工程 管俊豪(093411121) 3.3低频、超低频信号发生器 低频信号发生器 1. 低频信号发生器的主要性能 2. 低频信号发生器的组成 3.通用RC振荡器 4.其它低频振荡器 超低频信号发生器 1.用积分器构成的超低频信号发生器 2.函数发生器 3.数字合成低频信号发生器 4.低频信号发生器的发展现状 信号发生器 信号发生器 3.3低频、超低频信号发生器 低频信号发生器的主要性能指标 通用低频信号发生器的主要性能指标: ① 频率范围为1 Hz~1 MHz连续可调; ② 频率稳定度为(0.1~0.4)%/h; ③ 频率准确度为±(1~2)%; ④ 输出电压为0~10 V连续可调; ⑤ 输出功率约为(0.5~5) W连续可调; ⑥ 非线性失真为(0.1~1)%; ⑦ 输出阻抗可为50
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