125kHz方波放大电路用B类功放放大仿真后怎么是个正弦波啊!求教!

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用NE555做功率放大器?!
怎么样,古怪吧?这就是所谓的D类功放了。
555构成一个100kHz的三角波震荡,并与音频信号对比,输出脉宽调制PWM的方波,然后经过LC桥式滤波,把高频部分过滤,音频部分传给扬声器。其特点是效率非常高,可以达到85%.
不过用NE555做的音质就不要要求了。如果用分立元件做D类功放,可以取得很好的效果。
(5 KB, 下载次数: 7)
12:01 上传
这本书学校图书馆有,读过一次,里面的有些d类放大器是比较古怪,不过大多不是作者原创的,d类效率高这个优点还不错
找电感是个问题,自己作也不是很准。
电视机什么的用用还可以
可以的,但只有放大的作用。555的用法有很多种的。
(3 KB, 下载次数: 7)
13:05 上传
手头正好有NE555,哪天去实验室试试去
D类放大~~~~~~~~
呵呵,我也很想试试看。
至于电感,其实要求不高的,只要能把高频部分去掉就可以了。
恩..................
正常````LM317也可以做放大器哈哈```
前天去买了几个555,还有几对红外线发射/接收管,我准备把这个电路做成红外无线音频收发装置,传送单声道电视伴音。
其实我觉得D类电路用于红外线应该是很方便的,这个电路把音频变成了脉宽调制的脉冲,只要把这个脉冲发射出去,在接收端直接放大,用LC过滤掉脉冲里面的高频信号后,就只剩下音频信号了,理论上是非常简单。。。。不过我也不知道行不行-_-b
我觉得关键问题是脉冲的上升和下降沿的发射和接收都必须准确,稍微偏差都容易产生噪音。另外,因为没有用高频波来载,没有检波,也许容易受到其它红外光源的干扰。我先做一个出来看看效果,再给大家一个报告吧。
这其实属于电子制作的范畴了。
能响而已。
自己做电感不好把握。
功放就是被调制的电源
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125KHz标准正弦波信号发生器
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摘要 设计分析了125kHz 阅读器硬件电路部分,从理论与调试
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125KHz标正弦波信号发生器.doc 15页
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125KHz标正弦波信号发生器
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电子电路实验
综合设计总结报告
选题6: 125kHz标准正弦波发生器
班级:10-0433
姓名:汪尽涵
在标准的RFID(无线射频识别卡)中,按频率可分为几个等级,其中125KHz 是
一个比较常用的频率,由于其制作方便、通信可靠,因此得到了广泛的应用,其
中最重要的一部分就是产生一个125K Hz的正弦波信号加载到调制线圈中,但是常规的方法产生正弦波造价较高.本次实验所采用的方案是:用石英晶体、CD4060 等实现将 2MHz分频为125KHz;使用施密特触发器CD4049整形;利用R、C以及L设计振荡频率为125KHz的RLC串联谐振电路;OTL缓冲器提高电路的带载能力;利用比较器(74LS85)改变矩形波 信号占空比来实现正弦波幅度可控。用该方案来产生正弦波具有精度高,成本低,实现方便等特点。
设计选题及设计任务要求
设计选题:
1. 标准125KHZ正弦波发生器的设计实现
任务要求:
1.实现一个精确的125KHZ正弦波发生器;
2.幅值大于1V可调,稳定度&0.5*10^-2,准确度&0.5*10^-6
设计目的:
1. 掌握OTL电路的工作原理和工程设计使用方法。
2. 掌握分频器的设计构建方法。
3. 掌握正弦波发生器的原理及实现方法 。
4. 掌握电子电路系统设计的基本方法,培养提高综合多学科相关知识进行初步工程设计与实际调装系统电路的能力。
1.方案的设计
电路图如下
可以等效为
b-e型并联晶体振荡器的典型电路如图所示,该电路是一个双回路振荡器,它的固有谐振频率略高于振荡器的工作频率,负载回路选用的是并联谐振回路,可以抑制其他谐波,有利于改善输出波形,并且电路的输出信号较大,,因为在b-e型电路中,石英晶体则接在输入阻抗低的b-e之间,降低了石英晶体的标准性。其等效电路如图所示。
和一般LC振荡器相比,石英晶体振荡器在外界因素变化而影响到晶体的回路固有频率时,它还具有使频率保持不变的电抗补偿能力,原因是石英晶体谐振器的等效电感Le与普通电感不同,当频率由Wq变化到Wo时,等效电感值将由零变到无穷大,这段曲线十分陡峭,而振荡器又刚好被限定在工作在这段线性范围内,也就是说,石英晶体在这个频率范围内具有极陡峭的相频特性曲线,因而它具有很高的电感补偿能力。对于振荡器,当电路接为并联型振荡器,晶体起到等效电感作用,输出频率应为2MHZ,则由f0=1/2π知负载电容CL,即C2,C3,C4串联后的总电容,则分别取C2、C3、C4。为了提高振荡器的工作性能和稳定度,在电路中还应有高频扼流圈,一般取扼流圈L1=10uH。
2.方案的论证
方案一是利用C51单片机编程实现125KHZ矩形波的输出,并利用单片机的外部中断来实现占空比可调,输出的矩形波经过整形后,送入RLC串联谐振电路产生125KHZ的正弦波,最后经过OTL功放电路提高负载能力。
方案二是利用石英晶体和CD4060产生2MHZ的正弦波,该正弦波通过74LS161和74LS85两个芯片组成的电路实现16分频与占空比可调,输出125KHZ的矩形波,然后让矩形波通过CD4049反相器达到整形目的,从而得到比较规整的矩形波,再通过RLC串联谐振电路产生正弦波,最后经OTL功率放大电路提高带负载能力。
方案三是利用晶体振荡电路产生2MHz正弦波, 该正弦波通过74LS161和74LS85两个芯片组成的电路实现16分频与占空比可调,输出125KHZ的矩形波,然后让矩形波通过CD4049反相器达到整形目的,从而得到比较规整的矩形波,再通过RLC串联谐振电路产生正弦波,最后经OTL功率放大电路提高带负载能力。
方案一具有灵活多变的特点,只要更改程序然后下载到单片机中就可以实现不同频率不同占空比的矩形波,改变范围大。但该方案与方案二相比较成本要高,且需要编程实现较为复杂。方案二具有精度高、经济、简单且不需要编程等优点,缺点是占空比调节范围较窄。方案三与方案二区别较小,只是在正弦波发生器这一模块有所区别,与方案二相比具有使频率稳定的电抗补偿作用的优点。本选题要求是占空比可调即可,方案二与方案三均能实现多种占空比,故符合设计任务要
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