㈠ 如何設計放大整形電路
一、設計方法:
1.根據設計方案制定實驗方案。
2.設計方案給出後版,要求使用multism進行權模擬測試,並且給出測試數據。
3.對比設計參數和模擬參數,進行實驗數據處理和分析,給出結論。
二、放大整形電路的原理:
由於待測信號的幅度和頻率的大小、以及信號波的類型未知,故待測信號必須先經過放大和整形,使之成為幅值在3——5V之間的脈沖波,以便正確測量頻率。
三、圖示:
㈡ 求一個整形電路,將正玄波整成方波,最好給出電路圖
用TTL晶元或COMS晶元的施密特電路與非門或或非門邏輯都可以實現。
㈢ 正弦波整形為方波,要設計好的電路圖
如果幅度不是很大的話,照圖就可以了!如果頻率超過10K,可以用LM393;如果低於10K,可以使用LM358(R5取消)!如果波形要求高的話建議用LM393!
㈣ 求高手,關於輸入信號放大整形電路的,幫我分析一下電路圖,我看不太懂 。。
前面的三極體電路是一個典型的基極分壓式偏置放大電路,放大輸入進來的模擬信回號,這個不用解答釋了吧?但是這里必須要放大倍數較高,因為後面是數字電路。
後面的第一個與非門被當做一個非門使用,後面是一個RS鎖存器(或者叫觸發器),這里最吸引人的是那個二極體。要知道,非門電路工作也是要有供電電壓的,正常工作時與非門的每個輸入腳上都有一個高電平(5V),理解這一點我們再來看:當三極體輸出高時,二極體不導通,其正極也是高,此時RS鎖存器上端是低(前面有個非門),下端是高,電路輸出高電平1;再當三極體輸出低時,二極體導通了,RS鎖存器的輸入就變成上端是1,下端是0(二極體壓降0.6V,邏輯電平為0),鎖存器輸出0。明白了嗎?
㈤ 感測器的放大整形電路圖
施密特觸發器只適用合適電平的信號,當信號較小或較大時,不適用。推內薦採用滯回比較器電路,容原理類似斯密特觸發器,但是,適用的輸入范圍要寬的多,並且是可調節的。推薦電路如下:
採用雙電源供電時:
當Ui>Vcc*R1/(RF+R1)時,輸出低電平(-VCC);
當Ui<-Vcc*R1/(RF+R1)時,輸出高電平(+VCC);
當-Vcc*R1/(RF+R1)<Ui<Vcc*R1/(RF+R1),輸出保持。
採用單電源供電時,可將R1的接地改為接VCC/2,VCC/2電壓通過阻值遠比R1小的兩個分壓電阻獲取。
㈥ 整形電路是什麼
整形電路即RC電路,RC電路全稱電阻-電容電路,一次RC電路由一個電阻器和一個電容器組成。按電阻電容排布,可分為RC串聯電路和RC並聯電路;單純RC並聯不能諧振,因為電阻不儲能,LC並聯可以諧振。
RC電路廣泛應用於模擬電路、脈沖數字電路中,RC並聯電路如果串聯在電路中有衰減低頻信號的作用,如果並聯在電路中有衰減高頻信號的作用,也就是濾波的作用。
根據電路中外加激勵的情況,將電路暫態過程中的響應分三種;
1、零狀態響應:換路後電路中的儲能元件無初始儲能,僅由激勵電源維持的響應。
2、零輸入響應:換路後電路中無獨立電源,僅由儲能元件初始儲能維持的響應。
3、全響應:換路後,電路中既存在獨立的激勵電源,儲能元件又有初始儲能,它們共同維持的響應。
(6)整形電路圖擴展閱讀:
整形電路的分類:
一、RC 串聯電路
電路的特點:由於有電容存在不能流過直流電流,電阻和電容都對電流存在阻礙作用,其總阻抗由電阻和容抗確定,總阻抗隨頻率變化而變化。
二、RC 並聯電路
RC 並聯電路既可通過直流又可通過交流信號。它和 RC 串聯電路有著同樣的轉折頻率:f0=1/2πR1C1。 當輸入信號頻率小於f0時,信號相對電路為直流,電路的總阻抗等於 R1;當輸入信號頻率大於f0 時 C1 的容抗相對很小,總阻抗為電阻阻值並上電容容抗。
三、RC 串並聯電路
RC 串並聯電路存在兩個轉折頻率f01 和 f02: f01=1/2πR2C1, f02=1/2πC1*[R1*R2/(R1+R2)] 當信號頻率低於 f01 時,C1 相當於開路,該電路總阻抗為 R1+R2。
參考資料來源:網路-RC電路
㈦ 什麼叫整形電路望舉例說明。常見整形電路有哪些最好給出電路圖和輸入輸出波形。
整形電路
打個比方,按輕觸開關的時候波形是很雜亂的,經過整形電路就變成很平滑
高低電平
CD4049,邏輯電路都能做得到
㈧ 求放大整形電路的protues圖,
已經搞完了,麻煩給個分吧
㈨ 請問怎麼設計一個放大整形電路
一、設計方法:
1.根據設計方案制定實驗方案。
2.設計方案給出後專,要求使用multism進行模擬屬測試,並且給出測試數據。
3.對比設計參數和模擬參數,進行實驗數據處理和分析,給出結論。
二、放大整形電路的原理:
由於待測信號的幅度和頻率的大小、以及信號波的類型未知,故待測信號必須先經過放大和整形,使之成為幅值在3——5V之間的脈沖波,以便正確測量頻率。
三、放大整形電路的原理圖圖示:
㈩ 正弦波整形電路
一個函數為 y=sin X,當 X 分別取 0、30、60、90、120、150、180 時(單位:度),Y對應的數值分版別為 0、0.5、0.8660、1、0.8660、0.5、0。
在坐標系中畫出權對應的點就可以得出正弦波的圖像了。該圖像有一個特點,就是周期性變化,例如 X = 0 時,Y = 0,X = 180 時, Y = 0。
若 X 取值180~360,則我們可以看到,圖像正好與原來的相反(在第四象限)。這就是正弦波的圖像了。
(10)整形電路圖擴展閱讀
如果幅度不是很大的話,照圖就可以了!如果頻率超過10K,可以用LM393;如果低於10K,可以使用LM358(R5取消)!如果波形要求高的話建議用LM393!
和放大電路不同, 自激振盪電路是一種不需要外加信號而能自己產生輸出信號的電子電路。因此,常作為產生各種頻率信號的信號發生器。
振盪電路分為正弦波和非正弦波振盪器。這里介紹輸出單一頻率的正弦波振盪器,內容有自激振盪的產生與穩定和常用的兩種類型振盪電路:LC振盪電路(包括石英晶體振盪電路);RC振盪電路。