压控阶梯波发生器基于运放的信号发生器设计课程设计报告(编辑修改稿)内容摘要:
后,请张老师来看我们的波形结果,张老师说我们的阶梯波不满足 电压为 1V/级,让我们再调调。 于是,我思考了一下,觉得需要把正反馈倍数用电位器调节,结果就满足了老师的要求。 这次试验让我系统的了解了阶梯波的设计原理,同时也增加了我接下来模电课设的信心。 基于运放的信号发生器设计 【实验名称】 基于运放的信号发生器设计 仿真图,电路图,草图 附 在本试验的报告后 【设计任务】 本课题要求使用集成运算放大器制作正弦波发生器 ,在没有外加输入信号的情况下,依靠电路自激振荡而产生正弦波输出电路。 经过波形转换可以产生同频三角波,方波信号。 【设计要求】 使用一片 LM324,采用经典振荡电路,产生正弦信号,频率范围360HZ~100KHZ。 输出 信号幅度可调,使用单电源供电以及增加输出功率。 【 扩展 要求】 1. 扩大信号频率的范围 【参考元器件 和芯片 】 LM324,电位器,电阻,电容若干。 【 课题说明 】 LM324 芯片中包含四个运算放大器,其中一个运算放大器用于振荡电路,两个运算放大器用于电路放 大,一个运算放大器用于功率输出。 设计思路 整体设计思路: 振荡电路部分→两级放大部分→功率输出部分 =符合要求的正弦波 使用运算放大器 LM324,组成由基本放大电路,选频网络,正反馈网络构成的经典振荡电路,产生自激振荡的正弦波。 使用同轴电位器,对信号的频率范围进行调节,使其在 360Hz~100kHz 时可产生输出信号幅值 基本稳定 的正弦波。 尽量使用单电源供电以及增加输出功率等要求。 元器 件清单 元件名称 元件标称值或型号 电阻 10kΩ 180 kΩ 300 kΩ kΩ 51 kΩ 2 kΩ 3 kΩ 1 kΩ 2 电位器 10kΩ 20 kΩ 1kΩ 2 电容 22nF 100uF 4 二极管 稳压二极管 IN4001 2 芯片 LM324 1 LM324 的介绍 : 2kV ESD Protection for: − LM224K, LM224KA − LM324K, LM324KA −LM2902K, LM2902KV, LM2902KAV Wide Supply Ranges − Single Supply . . . 3 V to 32 V (26 V for LM2902) − Dual Supplies . . . V to16 V (13 V for LM2902) Low SupplyCurrent Drain Independent of Supply Voltage . . . mA Typ CommonMode Input Voltage Range Includes Ground, Allowing Direct Sensing Near Ground Low Input Bias and Offset Parameters − Input Offset Voltage . . . 3 mV Typ A Versions . . . 2 mV Typ − Input Offset Current . . . 2 nA Typ − Input Bias Current . . . 20 nA Typ A Versions . . . 15 nA T。压控阶梯波发生器基于运放的信号发生器设计课程设计报告(编辑修改稿)
相关推荐
——尺寸系数,当时,——载荷分配系数,;——计算装载机差速器齿轮弯曲应力用的综合系数,= 弯曲计算用综合系数 根据上式=MPa〈980 MPa所以,差速器齿轮满足弯曲强度要求。 2.2.3差速器齿轮的材料差速器齿轮与主传动器齿轮一样,基本上都是用渗碳合金钢制造。 目前用于制造差速器锥齿轮的材料为20CrMnTi、20CrMoTi、20CrMnMo和20CrMo等,由于差速器齿轮轮齿要求的精度较低
教育学院论文 4 六十年代初期开始,国外生产的的 AAS,就采用计算机技术。 到了六十年代末期或七十年代初期,国外的 AAS 普遍采用计算机。 目前,国外生产的 AAS 的自动化程度都很高,已经发展到了令人赏心悦目的程度 [2]。 目前,欧美等发达国家生产的 AAS 中,很多仪器面板上只有一个电源开关,其余的全部操作、数据处理等都通过计算机来完成。 我国目前生产的 AAS 中,除TAS-
静水位以上且管顶覆土厚度大于 50cm 后方可停止降水施工。 降水施工抽出的地下水应及时排入现场的排水系统,排水不得影响交通、农业耕作或破坏道路且应排至施工降水影响半径以外 的位置。 大口井降水 当沟槽两侧土壤渗透性较好且地下水量较大时,应考虑使 用简易 大口井配合明沟排水人工降低地下水位。 简易大口井使用胸径 40cm的水泥滤管,滤管外填充米石或大 砂 做为滤料。
74LS00,接成反相器。 施密特触发器具有波形整形作用,同时又具有反相、延时、波形变换、检幅等功能,其管脚排列如下图 35 所示 图 33 五进制同步加法计数器 图 34 状态转换图 7 图 35 74LS04 内部管脚图 ( 3) D/A 转换 — 加法器的设计 D/A 的功能是将计数器 Q端输出的高低电平转换成 权电流相加,在输出端产生阶梯电压,选择电路如图 36 所示。 图 36 D/A
ray[i]*scale。 lio(x,y)。 } } ( 2)运行结果 i=0 ,sita1[i]= ,sita2[i]= ,sita3[i]= ,omigar2 [i]= ,omgiar3[i]= ,epsl2[i]= , epsl3[i] = i=1 ,sita1[i]= ,sita2[i]= ,sita3[i]= ,omigar2 [i]= ,omgiar3[i]= ,epsl2[i]=
工作量。 所以,最终确定选择三相双绕组电力变压器。 主变压器绕组的数量 待设变电所深入引进至负荷中心,是具有直接从高压降为低压供电条的变电所,所以为简化电压等级或减少重复降压容量,可采用双绕组变压器。 历城 60KV 降压变电所电气部分 绕组连接方式 我国 35KV 以上采用 Y 连接,其中中性点通过消弧线圈接地。 35KV 以下采用Δ连接 ; 变压器三相绕组的接线组别必 须和系统电压相位一致。