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波形合成器(2)

来源:网络收集 时间:2019-04-14 下载这篇文档 手机版
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图7

7三角波合成器

由于要将三角波滤出来的信号按照y??20?cos3wxcos5wx?coswx???的比例相2???925?加,所以我们先对滤波后的信号进行了分析得出了一定的比例,再让这三路分频信号按幅度

为1:9:25的比例相加。所以我们不难想到要用运算放大器V1做加法器,由于反向加法器比同相加法器计算更简便,所以采用了反向加法器,通过计算各端阻值如下图7。

因为题目中明确要求输出的信号峰峰值为5V,而且拓展部分要求实现峰峰值由1~5V的变化,所以在V1后面加上另一个反向可调比例放大器V2,根据模拟的数值,我们知道最大要将最终幅值放大30倍左右,所以我们做了一个最大可达33倍的可调增益,通过计算得到滑动变阻器及各端电阻值如下图8:

图8

三.测试方案与测试结果

1.测试方案及测试条件

3.1.1单元一正弦信号发生器仿真波形如下图9:

图9

从上图8我们可以看到,RC文氏桥振荡器产生的波形虽然不是严格的30KHz的波形,但是处于误差范围内,基本上成功。

3.1.2单元二过零比较器仿真波形如图10:

图10

从上图9,可看出虽然正弦波转换为方波不是严格的相位一致,但由于这是分频之前的源信号,分频是在它的基础上,所以不会使得分频后信号不同相,所以相位变换在此不考虑。

3.1.3单元三分频仿真波形

我们仍以74160所做6分频进行仿真,如图11:

图11

从该波形可以明显看到每个高电平对应源信号的三个高电平,即产生严格的6分频。

3.1.4单元四低通滤波电路仿真波形:

我们仍以分频后所得1kHz方波信号进行滤波仿真,如图12:

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