1. 波形發生電路的特點
1、占空比可調電路:波形呈矩形且調節滑動變阻器,矩形波可改變形狀比例大小專即改變占空比大小但屬仍為矩形波。
2、矩形波發生電路:波形呈三角形,調節滑動變阻器也可改變波形形狀的比列大小。
3、波形發生器中的參數均獨立可調互不影響。
正弦波發生電路能產生正弦波輸出,它是在放大電路的基礎上加上正反饋而形成的,它是各類波形發生器和信號源的核心電路。
(1)波形發生電路擴展閱讀:
為了產生正弦波,必須在放大電路里加入正反饋,因此放大電路和正反饋網路是振盪電路的最主要部分。但是,這樣兩部分構成的振盪器一般得不到正弦波,這是由於很難控制正反饋的量。
如果正反饋量大,則增幅,輸出幅度越來越大,最後由三極體的非線性限幅,這必然產生非線性失真。反之,如果正反饋量不足,則減幅,可能停振,為此振盪電路要有一個穩幅電路。
產生正弦波的條件與負反饋放大電路產生自激的條件十分類似。只不過負反饋放大電路中是由於信號頻率達到了通頻帶的兩端,產生了足夠的附加相移,從而使負反饋變成了正反饋。在振盪電路中加的就是正反饋,振盪建立後只是一種頻率的信號,無所謂附加相移。
2. 正弦波形發生電路的基本組成
正弦波發生電路是由放大電路、正反饋電路、選頻電路和穩幅電路組成。
正弦波發生電路能產生正弦波,在放大電路的基礎上加正反饋而形成,它是各類波形發生器和信號源的核心電路。
正弦波發生電路也稱正弦波振盪電路或正弦波振盪器。
3. 波形發生器電路A1A2A3分別構成什麼電路,各起什麼作用,如何定性的畫波形
A1為反向比例放大器,A2為電壓比較器,A3為輸入端帶雙向限幅器的電壓跟隨器。整個電路可用於信號正負極性的判別,A1可將小信號放大,A2為運放的開環應用,增益很高,輸入很小的信號就能使A2輸出飽和(±15V), A2的輸出信號經限幅器限幅後幅度變為規定值(由限幅器決定),最後經A3緩沖後驅動其它電路。
4. 波形發生電路分為三級運算放大器A1.A2.A3,分別說明每一級運算放大器的作用
第一級放大電路一般都是作為輸入級,主要是用於阻抗匹配,輸入阻抗大,輸出阻抗小。第二級是增益放大,最後一級一般都是輸出級,主要是起阻抗匹配,提高帶負載能力。
5. 設計一個簡單的波形發生電路
8038 為函數發生器專用ic,它具有3 種波形輸出,分別正弦波、方波和三角波,8038的第10腳外接版定時電容,該電容的權容值決定了輸出波形的頻率,電路中的定時電容從c1至c8決定了信號頻率的十個倍頻程,從500μf開始,依次減小十倍,直到5500pf,頻率范圍相應地從0.05hz~0.5 hz~5hz~50hz~500hz~5khz~50khz~500khz,如果c8取250pf,頻率可達1mhz。圖中的v1、r7、r8構成緩沖放大器,r9 為電位器,用於改變輸出波形的幅值。
6. 求一個正弦波發生電路,越簡單越好
具體的參數取值如圖所示,這是一個最簡單的正弦波發生電路。
基本文氏電橋反饋型振盪電內路如圖容所示,它由放大器即運算放大器與具有頻率選擇性的反饋網路構成,施加正反饋就產生振盪。運算放大器施加負反饋就為放大電路的工作方式,施加正反饋就為振盪電路的工作方式。圖中電路既應用了經由R3和R4的負反饋,也應用了經由串並聯RC網路的正反饋。電路的特性行為取決於是正反饋還是負反饋占優勢。這個電路有兩部分組成,即方框里的放大電路和由R1、R2、C1和C2組成的選頻網路。