㈠ 如何设计放大整形电路
一、设计方法:
1.根据设计方案制定实验方案。
2.设计方案给出后版,要求使用multism进行权仿真测试,并且给出测试数据。
3.对比设计参数和仿真参数,进行实验数据处理和分析,给出结论。
二、放大整形电路的原理:
由于待测信号的幅度和频率的大小、以及信号波的类型未知,故待测信号必须先经过放大和整形,使之成为幅值在3——5V之间的脉冲波,以便正确测量频率。
三、图示:
㈡ 求一个整形电路,将正玄波整成方波,最好给出电路图
用TTL芯片或COMS芯片的施密特电路与非门或或非门逻辑都可以实现。
㈢ 正弦波整形为方波,要设计好的电路图
如果幅度不是很大的话,照图就可以了!如果频率超过10K,可以用LM393;如果低于10K,可以使用LM358(R5取消)!如果波形要求高的话建议用LM393!
㈣ 求高手,关于输入信号放大整形电路的,帮我分析一下电路图,我看不太懂 。。
前面的三极管电路是一个典型的基极分压式偏置放大电路,放大输入进来的模拟信回号,这个不用解答释了吧?但是这里必须要放大倍数较高,因为后面是数字电路。
后面的第一个与非门被当做一个非门使用,后面是一个RS锁存器(或者叫触发器),这里最吸引人的是那个二极管。要知道,非门电路工作也是要有供电电压的,正常工作时与非门的每个输入脚上都有一个高电平(5V),理解这一点我们再来看:当三极管输出高时,二极管不导通,其正极也是高,此时RS锁存器上端是低(前面有个非门),下端是高,电路输出高电平1;再当三极管输出低时,二极管导通了,RS锁存器的输入就变成上端是1,下端是0(二极管压降0.6V,逻辑电平为0),锁存器输出0。明白了吗?
㈤ 传感器的放大整形电路图
施密特触发器只适用合适电平的信号,当信号较小或较大时,不适用。推内荐采用滞回比较器电路,容原理类似斯密特触发器,但是,适用的输入范围要宽的多,并且是可调节的。推荐电路如下:
采用双电源供电时:
当Ui>Vcc*R1/(RF+R1)时,输出低电平(-VCC);
当Ui<-Vcc*R1/(RF+R1)时,输出高电平(+VCC);
当-Vcc*R1/(RF+R1)<Ui<Vcc*R1/(RF+R1),输出保持。
采用单电源供电时,可将R1的接地改为接VCC/2,VCC/2电压通过阻值远比R1小的两个分压电阻获取。
㈥ 整形电路是什么
整形电路即RC电路,RC电路全称电阻-电容电路,一次RC电路由一个电阻器和一个电容器组成。按电阻电容排布,可分为RC串联电路和RC并联电路;单纯RC并联不能谐振,因为电阻不储能,LC并联可以谐振。
RC电路广泛应用于模拟电路、脉冲数字电路中,RC并联电路如果串联在电路中有衰减低频信号的作用,如果并联在电路中有衰减高频信号的作用,也就是滤波的作用。
根据电路中外加激励的情况,将电路暂态过程中的响应分三种;
1、零状态响应:换路后电路中的储能元件无初始储能,仅由激励电源维持的响应。
2、零输入响应:换路后电路中无独立电源,仅由储能元件初始储能维持的响应。
3、全响应:换路后,电路中既存在独立的激励电源,储能元件又有初始储能,它们共同维持的响应。
(6)整形电路图扩展阅读:
整形电路的分类:
一、RC 串联电路
电路的特点:由于有电容存在不能流过直流电流,电阻和电容都对电流存在阻碍作用,其总阻抗由电阻和容抗确定,总阻抗随频率变化而变化。
二、RC 并联电路
RC 并联电路既可通过直流又可通过交流信号。它和 RC 串联电路有着同样的转折频率:f0=1/2πR1C1。 当输入信号频率小于f0时,信号相对电路为直流,电路的总阻抗等于 R1;当输入信号频率大于f0 时 C1 的容抗相对很小,总阻抗为电阻阻值并上电容容抗。
三、RC 串并联电路
RC 串并联电路存在两个转折频率f01 和 f02: f01=1/2πR2C1, f02=1/2πC1*[R1*R2/(R1+R2)] 当信号频率低于 f01 时,C1 相当于开路,该电路总阻抗为 R1+R2。
参考资料来源:网络-RC电路
㈦ 什么叫整形电路望举例说明。常见整形电路有哪些最好给出电路图和输入输出波形。
整形电路
打个比方,按轻触开关的时候波形是很杂乱的,经过整形电路就变成很平滑
高低电平
CD4049,逻辑电路都能做得到
㈧ 求放大整形电路的protues图,
已经搞完了,麻烦给个分吧
㈨ 请问怎么设计一个放大整形电路
一、设计方法:
1.根据设计方案制定实验方案。
2.设计方案给出后专,要求使用multism进行仿真属测试,并且给出测试数据。
3.对比设计参数和仿真参数,进行实验数据处理和分析,给出结论。
二、放大整形电路的原理:
由于待测信号的幅度和频率的大小、以及信号波的类型未知,故待测信号必须先经过放大和整形,使之成为幅值在3——5V之间的脉冲波,以便正确测量频率。
三、放大整形电路的原理图图示:
㈩ 正弦波整形电路
一个函数为 y=sin X,当 X 分别取 0、30、60、90、120、150、180 时(单位:度),Y对应的数值分版别为 0、0.5、0.8660、1、0.8660、0.5、0。
在坐标系中画出权对应的点就可以得出正弦波的图像了。该图像有一个特点,就是周期性变化,例如 X = 0 时,Y = 0,X = 180 时, Y = 0。
若 X 取值180~360,则我们可以看到,图像正好与原来的相反(在第四象限)。这就是正弦波的图像了。
(10)整形电路图扩展阅读
如果幅度不是很大的话,照图就可以了!如果频率超过10K,可以用LM393;如果低于10K,可以使用LM358(R5取消)!如果波形要求高的话建议用LM393!
和放大电路不同, 自激振荡电路是一种不需要外加信号而能自己产生输出信号的电子电路。因此,常作为产生各种频率信号的信号发生器。
振荡电路分为正弦波和非正弦波振荡器。这里介绍输出单一频率的正弦波振荡器,内容有自激振荡的产生与稳定和常用的两种类型振荡电路:LC振荡电路(包括石英晶体振荡电路);RC振荡电路。