❶ 矩形波发生电路的起振条件怎么确定的
运放不太适合构成矩形波发生器,因为一般的运放转换速率不够,适合放大缓慢变化的信号或者低频信号。矩形波的转折处包含了极高频的谐波(冲击函数的傅里叶展开就是常数,理论上是无穷大,但实际做不到)
简易的矩形波发生器使用三个CMOS非门组成,2个非门前后串联,期间加入RC原件控制频率,由于非门处于不稳定状态,会随时翻转,RC制约了翻转的时间,控制RC就能控制频率。
❷ 波形发生电路的特点
1、占空比可调电路:波形呈矩形且调节滑动变阻器,矩形波可改变形状比例大小专即改变占空比大小但属仍为矩形波。
2、矩形波发生电路:波形呈三角形,调节滑动变阻器也可改变波形形状的比列大小。
3、波形发生器中的参数均独立可调互不影响。
正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路。
(2)矩形波发生电路扩展阅读:
为了产生正弦波,必须在放大电路里加入正反馈,因此放大电路和正反馈网络是振荡电路的最主要部分。但是,这样两部分构成的振荡器一般得不到正弦波,这是由于很难控制正反馈的量。
如果正反馈量大,则增幅,输出幅度越来越大,最后由三极管的非线性限幅,这必然产生非线性失真。反之,如果正反馈量不足,则减幅,可能停振,为此振荡电路要有一个稳幅电路。
产生正弦波的条件与负反馈放大电路产生自激的条件十分类似。只不过负反馈放大电路中是由于信号频率达到了通频带的两端,产生了足够的附加相移,从而使负反馈变成了正反馈。在振荡电路中加的就是正反馈,振荡建立后只是一种频率的信号,无所谓附加相移。
❸ 为什么矩形波发生电路是产生其它非正弦波信号的基础
你说的这个情况,
为什么矩形波发生电路,
是产生其它非正弦波信号的基础?
因为其它波形都可以通过电路变换,
滤波等等情况得到。
❹ 矩形波的工作原理
设某一时刻输出电压uO=+UZ,则同相输入端电位uP=+UT。uO通过R3对电容C正向充电,如图中箭头所示。反相输入端电位uN随时间t增长而逐渐升高,当t趋近于无穷时,uN趋于+UZ;一旦uN=+UT,再稍增大,uO就从+UZ跃变为-UZ,与此同时uP从+UT跃变为-UT。随后,uO又通过R3对电容C放电,如图中箭头所示。反相输入端电位uN随时间t增长而逐渐降低,当t趋近于无穷时,uN趋于-UZ;一旦uN=-UT,再稍减小,uO就从-UZ跃变为+UZ,与此同时,uP从-UT跃变为+UT,电容又开始正向充电。上述过程周而复始,电路产生了自激振荡。
由于矩形波发生电路中电容正向充电与反向充电的时间常数均为R3C,而且充电的总幅值也相等,因而在一个周期内uO=+UZ的时间与uO=-UZ的时间相等,uO为对称的方波,所以也称该电路为方波发生电路。电容上电压uC和电路输出电压uO波形如图所示。矩形波的宽度Tk与周期T之比称为占空比,因此uO是占空比为1/2的矩形波。利用一阶RC电路的三要素法可列出方程,求出振荡周期 ,振荡频率f=1/T。
调整电压比较器的电路参数R1、R2和UZ可以改变方波发生电路的振荡幅值,调整电阻R1、R2、R3和电容C的数值可以改变电路的振荡频率。占空比的改变方法:使电容的正向和反向充电时间常数不同。利用二极管的单向导电性可以引导电流流经不同的通路,占空比可调的矩形波发生电路如图(a)所示,电容上电压和输出电压波形如图(b)所法。
电路工作原理
当uO=+UZ时,通过RW1、D1和R3对电容C正向充电,若忽略二极管导通时的等效电阻,则时间常数 当uO=-UZ时,通过RW2、D2和R3对电容C反向充电,若忽略二极管导通时的等效电阻,则时间常数 利用一阶RC 电路的三要素法可以解出
结论:改变电位器的滑动端可改变占空比,但不能改变周期。
❺ 用集成运放构建占空比可调的矩形波发生电路有什么优点
在运放前级,设计一个0-50K可调的正弦波发生器,输出给运放。
运放的负反馈要小,甚至不要负反馈,目的是给放大器放大波形削顶,“制造”出方波,正负电源就是方波的峰峰值。
后面加上衰减电路就可以输出以供使用。
微调正端的基准电压,可以适当调整方波的占空比。
❻ 模电 矩形波发生电路 三要素法求振荡周期怎么列方程求具体一点 书上太简单了
一阶动态电路三要素法列方程:
f(t)=f(∞)+[f(0+)-f(∞)]e^(-t/τ)
根据电容波形可知,在初始时,Uc(0+)=-UT;稳态时,U(∞)=Uz;当t=T/2时,Uc(t)=UT
当t=T/2,代入上式,可得:
UT=Uz+[-UT-Uz]e^(-T/2RC)
e^(-T/2RC)=(Uz-UT)/(Uz+UT)
而矩形波发生电路UT=R1/(R1+R2) *Uz,代入上式:
e^(-T/2RC)=R2/(2R1+R2)
-T/2RC=ln [R2/(2R1+R2)]
T=2RC*ln (1+2R1/R2)
❼ 方波发生电路的特点
1、占空比可调电路:波形呈矩形且调节滑动变阻器,矩形波可改变形状比例大小即改变占空比大小但仍为矩形波。
2、矩形波发生电路:波形呈三角形,调节滑动变阻器也可改变波形形状的比列大小。
3、波形发生器中的参数均独立可调互不影响。
正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路。
❽ 设计一个矩形波信号发生电路
运放的741和LM358,LM324仿真都是有问题有,用LF353还行吧,如果是矩形波可调的话,电路是可以很简单的自己慢慢的改一下就得了
❾ 矩形波的电路组成
如图所示为矩形波发生电路,它由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充、放电实现输出状态的自动转换。电压传输特性如图所示。
❿ 矩形波产生电路原理
矩形波产生原理:利用rc充放电,使电路工作点不断改变,然后会产生三角波,将三角波整形,就可以变为矩形波。