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实验六波形发生电路精选.ppt

发布:2017-06-07约1.99千字共10页下载文档
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(1)方波-三角波发生器 一、实验目的 1.学习用集成运放组成的方波-三角波发生器原理; 2.学习如何设计、调试方波-三角波发生器电路。 二、设计任务与要求 (1)设计一个方波-三角波发生器电路,方波-三角波的频率为500Hz,三角波最大幅值为6V,在实验仪上完成。 (2)设计一个方波-三角波发生器电路,方波-三角波的频率为1000Hz(电容选用100nF),在实验仪上完成。 实验六 波形发生电路 三、实验内容与步骤 1.基本内容 (1)简单的电压比较器 如图所示,设计一个简单的电压比较器,参考电压UR=2V,加在运放的同相输入端,输入电压uI加在反相输入端,调节uI(0到5V),用万用表测量uO,并画出波形。 1.参考电路 2.电路参数设计 - - + 2DWXXX - - + 使用 Cf R2 R1 R4 R3 R5 Rf A1 uO2 uO1 A2 + 2DW234 + - - ±Uz 33nF 10K 10K 2K 30K 100K 10K (2)方波-三角波发生器电路 四、实验仪器、设备与器件 1.数字万用表; 2.交流毫伏表; 3.电子实验仪; 4.数字示波器; 5.实验元件:运放:LM324;稳压管:2DW234 ; 电位计:1kΩ、10kΩ、100kΩ、500kΩ若干; 电阻:51Ω、100Ω、200Ω、510Ω、1kΩ、2kΩ、3kΩ、4.3kΩ、6.2kΩ、5.1kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ、200kΩ若干; 电容:0.001μF、0.01μF、0.033μF、0.1μF、1μF、10μF若干。 五、实验内容与步骤 1.基本内容 (1)按基本设计要求设计电路及参数。 (2)按相应的电路图在实验仪组装电路。 (3)按设计要求,选择元器件参数,用示波器观察方波和三角波的波形,测量并记录波形的幅度和频率,并分析误差。 2.扩展内容 选择你设计的一种方波-三角波电路,将原电路图中的Rf变为10k,用示波器观察方波和三角波的波形,测量并记录波形的幅度和频率,并分析误差。 (2)正弦波振荡电路(P82) 一、实验目的 1.进一步学习桥式振荡器的工作原理。 2.学习如何设计、调试上述电路和测量电路的频率、幅度。 二、设计任务与要求 1.基本设计任务与要求。 设计一个RC正弦波振荡电路,振荡频率为1KHz;振荡频率测量值与理论值的相对误差±5%,振荡波形对称,无明显非线性失真。 2.用Multisim7进行仿真。 三、实验原理图(见实验教程) - 4 + - + 741 uo 8.2K 5.1k C 3K -15V uI 10K R1 R R R2 C Rw +15V 5.1K 33nF 33nF D1 D2 { { R2 ` R1 ` 1.根据设计要求,设计桥式振荡电路,计算和确定元件参数。 2.接通电源,用示波器观察有无正弦波输出;若无输出,可调Rw使UO为无明显失真的正弦波。测量输出频率并与计算结果比较。并用毫伏表测Ui和UO的有效值,并观察其值是否稳定。 3.当 C=33nF时,计算确定R值,使输出电压的频率为1KHz±5%。记录R、C的数值及实测的频率。 4.调节Rw测量UO无明显失真时Rw的阻值的变化范围(起振和最大不失真)。 5.改变R的阻值,用毫伏表测量Ui和UO,并用示波器读出振荡频率f,与理论计算值进行比较。在起振范围内选择Rw 6.最大不失真时,分别断开并联的二极管D1、D2,画出 对应的输出波形,并说明D1、D2的作用。 四、实验内容与步骤 五、实验报告要求 1.写出设计原理及计算步骤,绘出实验线路图。 2.列出所测实验数据。 3.根据所测的数据讨论理论与实验结果是否一致,分析 误差原因。 六、思考题 用毫伏表测量uo和ui时,对输出电压的幅值有无影响?为什么? 六、实验报告要求 1.写出设计原理及步骤,画出电路图,标明参数值。 2.整理实验数据,绘出方波、三角波的波形图。 3.分析实验现象及可能采取的措施。 LM324 * R1 =10k R2=10k R3=20k R4=2k R5=30k Rw=220k C=10nF(103) 2DW7 LM324 * * R=5.1K C=.033UF=33nF (333) f=1KHZ * R1 =10k R2=10k R3=20k R4=2k R5=30k Rw=220k C=10nF(103) 2DW7 LM324 * * R=5.1K C=.033UF=33nF (333) f=1KHZ
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