设计一个可以输出方波,正弦波转方波电路,锯齿波的电路

用multisim分别设计电路产生方波,锯齿波,方波.要电路图和具体参数.
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方波用555很容易做,3脚直接输出.出锯齿波在方波后面接积分电路或微分电路都可以,只是波形的差异,都是锯齿波,正弦波用文氏桥.
给您重新做一份吧
由分析知,电铃与电动机是并联,开关S1在干路上,S2在电动机的支路上.如图:结合题目给出的三个条件,可以初步判断出开关S1的通断影响着整个电路,即开关S1位于干路中,控制整个电路;而S2的通断,只影响电动机的工作状态,说明了电动机与电铃是并联关系,且电动机和开关S2串联在同一支路中;可据此画出对应的电路图.
激励电路简单点说其实就是放大电路.RC装换后的锯齿波不足以推动偏转线圈.就要通过激励放大.!你学的时候老师没见过吗.其是场电路很简单.可以跟功放电路对比.!
有相位,和正弦波一样,时间t=0时的相位.
从电源取得过零信号,经微分电路,脉冲成形,配合恒流源,.恒流源给电容充电,电容上的低压线性上升,形成锯齿波,下一次过零,脉冲出现,电容通过一定的电路放电,脉冲过后,恒流源再一次,给电容充电,周而复始,后面一个电压比较器,锯齿波输入到比较器同相输入端,一个调整电压输入到比较器反相输入端,调整比较器反相输入端的电压,就可以
由题意可知,红、绿灯并联,开关S1位于干路,开关S2与绿灯串联,如下图所示:S1、S2都闭合时两灯都发光,只闭合S1时,红灯发光,绿灯不发光,说明灯泡独立工作、互不影响即为并联;且S2控制绿灯;只闭合S2时,两灯均不发光说明开关S1位于干路控制整个电路.
老的子管收音机为减轻50HZ用60mH的大扼流圈,两级或三级滤波电介容量100u至150uF.思路是否对?
最简单的方式输出加装三极管,根据灯的数量选择三极管的容量耐压,LED串联至C和电源之间,B脚输入方波.E脚接地.
用运算放大器 还是 三极管?或者 MOS管 有要求吗? 再问: 运放,可以列出元器件么,最好附上电路图,加分
1.直流稳压电源的设计与制作 要求设计制作一个多路输出直流稳压电源,可将220V/50HZ交流电转换为多路直流稳压输出:12V/1A,-12V/1A,5V/1A,-5V/1A,5V/3A及一组可调正电压.2.高保真音频功率放大器的设计与制作 要求设计制作一个高保真音频功率放大器,输出功率10W/8Ω,频率响应20~20
4011是CMOS与非门吧?与非门组振荡电路很简单啊,两个非门串联,输出用电容和电位器串联反馈到第二个非门的输入,电容的输出串一个保护电阻直接输出到第一个非门的输入,频率就等于2.2RC,输出的是方波.CMOS驱动能力不好,方波输出到9013耦合.然后过积分电路,再放大两级就好了,
函数信号发生器的实现方法通常有以下几种:(1)用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试.(2)可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门的函数信号发生器IC产生.早期的函数信号发生器IC,如L8038、BA205、XR等,它们的功能较少,精度不高,
我也来佩服一下
这个问题有人问过,我也回答过.请参见上面这个网址里面,我提供了一个方案,可以实现你要功能.提问者自己找了一个方案,但要实现你要的功能有点难.因为你要的频率调节范围比较宽,很难用一个RC滤波电路来产生一个失真较小的正弦波.所以还是用我提的方案吧.当然,如果你水平够的话,用单片机或DSP做就更好了,可以得到更强大的功能.
这是电路过渡过程在作怪.只要负载有电感或电容等储能元件,无论直流电路还是交流电路,就会都有过渡过程.电路教科书对直流电路的过渡过程介绍的多,但对交流电路过渡过程介绍的少.所以一般人都知道直流电路过渡过程,但往往忽视交流电路过渡过程.电路有储能元件,则交流电压源作用下的电路的电流有过渡过程,交流电流源作用下的电路的电压有
这是OK的电子钟,你说的问题只能再仿真上实现,实际上是没有直接的BCD码断码管的.需要转换芯片.还有你可能纠结想做一个电路用什么芯片,不用担心,数字电路的东西,用过就有经验了,一般都是查数据手册的,不用纠结,不知道型号很正常!用74LS160D但再次申明市场上是没有BCD数码管的,别到处去找,真要用自己用转换芯片.稍微有过电子设计的人或许能够体会到将正弦波变成方波
对电子爱好者来说,有一些常见信号波形他们是经常所遇到的,像正弦波、三角波、矩形波、锯齿波等等,其实在很多时候需要我们对这些波形的一些转换,也得需要一定的技巧,用能到的方案也是挺让人觉得不可思议的,像我们高中就接触到的积分微分,你能想象出把它应用到电路中吗。
当然我们今天使用到的知识不是这种令人头疼的积分微分,是一种更容易理解的比较器,他可以帮我们实现正弦波变成方波,来看下我们的电路。
我们使用的这个电路在模电中称作为过零比较器,这个电路能够实现将正弦波转化为方波,所谓过零比较器正如其名,当正弦波电压大于0时,在输出端会得到方波的正方向部分,同理当正弦波电压小于零时会得到方波电压小于零的部分,至于方波的电压值是受双极性稳压二极管控制的,即原理图中的Uz,假设我们这里用到的稳压二极管为5V,则输出方波的最高电压也就是5V。
它的优点是电路简单、灵敏度高等,但也存在抗干扰能力弱等问题。
不过除了上图中的过零比较器之外还有一个性能比它还要好的滞回比较器,它的抗干扰能力就比过零比较器强了很多,来看下电路图
泄回比较器的特点是当输入电压由小变大或由大变小时,有两种不同的门电压,因此电路也具有电压迟滞的形状。为了加速输出高低电平转换,运放接成正反馈形式,电路图中的Rf就是反馈电阻。
滞回比较器有两个比较重要的电压,正向门限电压U+和负向门限电压U-,利用叠加原理可以把这两个电压表示出来,公式不好打,这里就不说公式了,至于这个门限电压呢可以这样来理解,当电路中的(正弦波的电压)电压大于门限值电压时,电路就输出高电平,当小于负向门限电压时就输出低电平,这样就达到了我们的目的。
除了达到我们目的之外在无形中也增强了电路的抗干扰能力,像过零比较器在不接器件的时候如果此时有电压波动,那么在输出端就会有相应的方波输出,而滞回比较器能够很好地解决这个问题,因为在实际工作中需要大于这个正向门限电压值才输出高电平,输出也是如此,所以无形中就增强了抗干扰能力。
我们在设计的时候应该综合考虑,看看适合用哪个电路,也没有一次性就成功的,只有不断尝试经得起磨难,你才有可能会成功!
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方波_三角波_正弦波_锯齿波发生器...
发一个可以产生正弦波、三角波、锯齿波、方波波形文件的工具...
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