全国大学生电子设计竞赛实验报告材料Word文件下载.docx
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,f0=500Hz的正弦波信号,加至加法器输入端。
2.自制三角波产生器产生T=0.5ms(±
5%),Vp-p=4V的类似三角波信号
,并加至加法器的另一输入端。
3.自制加法器,使其输出电压Ui2=10Ui1+Uo1。
4.自制选频滤波器,滤除
频率分量,得到峰峰值等于9V的正弦信号
,
用示波器观察无明显失真。
5.将
和
送入自制比较器,其输出在1KΩ负载上得到峰峰值为2V的输出电压
。
方案论证与数值计算:
由于电源只能选用+12V和+5V两种单电源,由稳压电源供给,而LM324N具有宽的单电源或双电源工作电压范围,单电源:
3-30V,双电源:
1.5V-15V,经过试验我们选择双电源供电,所以进行电源的搭建
三角波发生部分:
方案一:
三角波发生器电路按照由方波经过积分电路得到,需要两个放大器,不满足实验要求。
方案二:
利用RC充放电模拟三角波,通过两个电位器分别来调节周期和峰峰值至实验要求的值。
达到合理利用现有资源高效达到要求的目的。
因此我们采用方案二。
题目要求三角波发生器产生的周期为T=0.5ms,Vpp=4V的类似三角波。
我们由公式T=2*R14*C1*ln(1+2*R3/R15)另外运放1端输出电压设为U,则Uo1=(R15/(R15+R1))*U。
选取电容为较常见的47nf,计算得R1=2R14;
R14=0-5K,所以取R1为0-10k;
得到R15=0-10K;
加法器部分
.
加法电路要实现
由于是同向加法器,Ui2=(R8/R4)*Uo1+(R8/R5)Ui1
其中要满足R7//R8=R4//R5//R6。
如设R8=20K,R7=1K则R4=20K,R5=2K,R6=2K.
2阶低通滤波电路:
二阶压控电压源低通滤波器如图2所示,它由两节RC滤波器和同相放大电路组成。
其中同相放大电路实际上就是所谓的压控电压源,它的电压增益就是低通滤波的通带电压增益,即
1.传递函数
可以推导出二阶压控电压源低通滤波器的传递函数为
上式为二阶低通滤波器传递函数的典型表达式。
其中n为特征角频率,而Q则称为等效品质因数。
上式表明,AO=AVF<
3,才能稳定工作。
当AO=AVF≥3,A(s)将有极点处于右半s平面或虚轴上,电路将自激振荡。
2.幅频响应
用s=j代入上式可得幅频响应和相频响应表达式为
相频响应表达式表明,当=0时,
;
当时,
显然,这是低通滤波电路的特性。
由幅频响应表达式可画出不同Q值下的幅频响应,如图3所示。
图3
由图可见,当Q=0.707时,幅频响应较平坦,而当Q>
0.707时,将出现峰值,当Q=0.707和
=1情况下,
当
=10时,
这表明二阶比一阶低通滤波电路的滤波效果好得多,所以采用此方案。
设计一个压控电压源型二阶有源低通滤波电路,要求通带截止频率fo=500Hz,试确定电路中有关元件的参数值,根据实验过程中发现仅仅2阶波形会被高频信号干扰,所以在输出再加一个低通滤波。
比较器部分
比较器部分信号Uo1与Uo2进行比较,当两个信号值相同时输出电压发生跳变,输出的电压通过运放的自身实现限幅,为了在1k负载上得到Vp-p=2V的电压电路图中利用R13进行分压,Uo3=(RL/(R13+RL))*U.
完整电路仿真图
仿真结果图
实物图
测试结果记录:
PCB图
PCB板
三角波
加法器
正弦波
方波
总结与改进方案
LM324的综合应用增强了我们的实际动手能力,通过理论联系实际解决具体问题提升了学习电子技术的兴趣。
电路调试的时候花去的时间占据了大半的课程设计时间,通过对本次课程设计的实践,我们进一步熟悉了示波器,波形发生器,数字万用表的使用。
希望下次能够用更少的时间完成实验,更好的设计出电路。
三、实验器材
(一)实验仪器
•万用表
•直流稳压电源
•示波器
•低频函数信号发生器
•电烙铁
(二)实验元件
基本部分:
通用电路板一块、LM324一片、电位器4个,电阻,电容,细导线,焊锡丝等若干。
四、实验原理
1.类似三角波的产生可利用方波产生电路中的RTCT充放电的波形。
2.加法器、滤波器(低通)、比较器电路见模拟电路教材。
五、实验注意事项
1.电源只能选用+12V和+5V两种单电源,由稳压电源供给。
不得使用额外电源和其它型号运算放大器。
2.要求预留
、
、和
的测试端子,建议在相应节点焊接导线,方便测试。
3.实验中基本部分的制作只允许使用电阻、电容和一个LM324芯片。
4.LM324芯片及芯片座、电路板、导线、焊锡丝等统一发放,电阻、电容等外围器件在焊接室元件柜按规定自取。
5.芯片使用方法请认真阅读各芯片的PDF文档。
6.电路焊接时,应选择焊完一部分则调试一部分,不可一次焊完后再调试。
7.焊接工具不允许带入调试场地。