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第 1 页数字电子技术实验指导书 最终版
实验四 多种波形发生器的设计与制作
一、实验目的
1、掌握集成运算放大器的使用方法,加深对集成运算放大器工作原理的理解。
2 、掌握用运算放大器构成波形发生器的设计方法
3、掌握波形发生器(如利用单片集成函数发生器 ICL8038 构成波形发生器)常用的设计方
法
4 、掌握波形发生器电路调试和制作方法
二、设计任务及具体要求
1、设计任务
设计并制作一个波形发生电路,可以同时输出正弦、方波、三角波三路波形信号。
2 、具体要求
(1)可以同时输出正弦、方波、三角波三路波形信号,波形人眼观察无失真。
(2 )利用一个按钮,可以切换输出波形信号。。
(3 )频率为 1-2KHz 连续可调,波形幅度不作要求。
(4 )可以自行设计并采用除集成运放外的其他设计方案
此外,自行做一些扩展。
三、设计方案提示:
方案一:分离器件方案。
(1)由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器
的设计方法,先通过比较器产生方波,再通过积分器产生三角波,最后通过差分放大器形成
正弦波。由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生
器。由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,
三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成。差分放大器具有工作点稳定,输入阻
抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此
可将频率很低的三角波变换成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非
线性。
其特点是先产生方波,而后通过积分器或其它电路产生三角波,再用有源滤波器产生正
弦波;最后通过幅值控制和功率放大电路输出信号。此电路的方波发生器的设计要求频率连
续可调,输出要有限幅环节,积分电路的时间参数选择保证电路不出现积分饱和失真。
图4-1
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(2 )首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成
三角波。该方案特点是:先产生正弦波,而后比较器产生方波;再通过积分器或其它电路产
生三角波;最后通过幅值控制和功率放大电路输出信号。此电路的正弦波发生器的设计要求
频率连续可调,方波输出要有限幅环节,积分电路的时间参数选择很重要,保证电路不出现
积分饱和失真。
图4-2
(3 )首先产生三角波—方波,再将三角波变成正弦波或将方波变成正弦波等等。
参考方案:
函数信号发生器实际电路
图4-3 所示为多种波形发生器原理图。
图4-3 多种波形发生器原理图
多种波形发生器的工作原理
① 正弦波振荡器
如图 4-4 所示,正弦波振荡器采用 RC 桥式振荡器产生一频率可调的正弦信号。S1a、S1b 为
频率粗调,通过 S 切换两组电容,改变频率倍率。R 采用双联线性电位器,便于频率刻度
1 P1
调节,可获得所需要的输出频率。调整 RP2 可改变正弦波失真度,同时使正弦波趋于稳定。
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图4-4 正弦波振荡电路
② 方波发生器
如图 4-5 所示,由正弦波振荡器产生的一定频率的正弦信号经过比较器产生一同频率的方波。
转换开关 S2 的作用就是通过开关切换与比例运算放大电路连接输出一定幅度的正弦波或方
波。
图4-5 方波发生器
③ 三角波发生器及比例放大器电路
如图 4-6 所示,方波发生器产生一定频率的方波经过积分电路可产生同频率的三角波信号。
可以通过转换开关选择将正弦波、方波或三角波接入比例放大器输出,比例放大器可通过调
节 RP3 来控制输出幅度的大小,实现对输出幅度的调节。
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