pwm波发生电路

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PWM波驱动电路

标签:文库时间:2024-10-05
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PWM波可以通过main程序循环实现,也可以通过定时器实现;

PWM波驱动电机需要加入ULN2003驱动电路模块; PWM波周期:

在定时器中设置PWM波,周期太短,主程序无法正常运行。如PWM波周期太长,不稳定。 芯片引脚P1.0控制ULN2003输入引脚,ULN内部为非门,因此输入高电平,输出为低电平。 问题:

或许由于上拉电阻不够大,芯片引脚(P1.0)高电平,电压5V;接入电机后,电压只有2.7V。 导致驱动电机电流不够大,无法克服启动阻力,必须手动转一下电机,才开始转动。

附:定时器实现PWM波程序

PWM_ON=4; CYCLE=10; //从4到10电机转,占空比60% void tim(void) interrupt 1 using 1 {

static unsigned char count; // TH0=(65536-1000)/256;

TL0=(65536-1000)%6;//定时1mS

if (count==PWM_ON) {

PWM = 1; //灯灭(电机转) } count++; if(count == CYCLE) { count=

PWM波驱动电路

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PWM波可以通过main程序循环实现,也可以通过定时器实现;

PWM波驱动电机需要加入ULN2003驱动电路模块; PWM波周期:

在定时器中设置PWM波,周期太短,主程序无法正常运行。如PWM波周期太长,不稳定。 芯片引脚P1.0控制ULN2003输入引脚,ULN内部为非门,因此输入高电平,输出为低电平。 问题:

或许由于上拉电阻不够大,芯片引脚(P1.0)高电平,电压5V;接入电机后,电压只有2.7V。 导致驱动电机电流不够大,无法克服启动阻力,必须手动转一下电机,才开始转动。

附:定时器实现PWM波程序

PWM_ON=4; CYCLE=10; //从4到10电机转,占空比60% void tim(void) interrupt 1 using 1 {

static unsigned char count; // TH0=(65536-1000)/256;

TL0=(65536-1000)%6;//定时1mS

if (count==PWM_ON) {

PWM = 1; //灯灭(电机转) } count++; if(count == CYCLE) { count=

正弦波-方波-三角波发生电路设计

标签:文库时间:2024-10-05
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东华理工大学长江学院

课程设计报告

正弦波-方波-三角波发生电路设计

学生姓名:

专 业:

班 级:

指导教师:

正弦波-方波-三角波发生电路设计

函数发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,使用的器件可以是分立器件 (如低频信号函数发生器S101全部采用晶体管),也可以采用集成电路(如单片函数发生器模块8038)。为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本课题采用由集成运算放大器与积分电路共同组成的正弦波—方波—三角波函数发生器的设计方法。

产生正弦波、方波、三角波的方案有多种,如首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可以首先产生正弦波,再将正弦波变成方波-三角波或将方波变成三角波等等。本课题采用先产生正弦波,再将方波变换成三角波的电路设计方法,

本课题中函数发生器电路组成框图如下所示:

由比较器和积分器组成正弦波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,

目录

1、正弦波发生器…………………………………………………….…….3

2、方波发生器………………………………………

8-3非正弦波发生电路

标签:文库时间:2024-10-05
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振荡电路

8.3 正非弦波发生路电一常、见的正弦波非二、矩 形波生电路 三、三发角波发电路 四、生锯齿波发生电 五、波形变换路电

路一、

振荡电路

见常非的弦正波形矩波 角波三锯齿波

尖顶波

阶波梯形矩是基波波形础可通过波形变,得换其到波它形。矩 波形基是础波,可通形波过形变得换到它波形。其

二、矩

振荡电路

形发波电路生出无稳态,输有个两态; 输暂出无态,稳有个两暂;若输出态为电平高 时义定第为暂一,则输出为态电平低为第暂态。二 定为第一义暂,则输出为低电平为第态暂二态 。1基、组成本部 、 分1)开关 电路输:出有只电高和低平电平种情两开 电关: 称为两路状种;态而因采用电比压较器。况, 称为种状两态因;采而电用比较压器 2。 反)网络:馈控,在自输出为一状某时态育 孕馈网反:络控自 翻转,成一状另的条态。应件入引馈反 翻。转成一另状的条态件应引。反入。馈 )3延迟环节: 使两个状得态均维一持的时定,间延迟 环节:得使个状两均维态持一定时的间, 定振决荡频。率利用C电路R现 实电路现。 决定实荡振频。率利用电 路实现。

振荡电路

2、路组电成+UZ ZU滞回比较器 C R回路R1 U±T= ± UZ 1R + 2R

向正充电 正:充

正弦波-方波-三角波发生电路设计2003

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正弦波-方波-三角波发生电路设计2003 (模板)

苏州科技学院天平学院

模拟电子技术课程设计指导书

课设名称正弦波,方波,三角波信号发生器设计

学生姓名郑泽怀 1030106224

梁荣荣 1030106221

徐晨磊 1030106222

周唐惠 1030106223 专业电子信息工程

指导教师胡伏原

正弦波-方波-三角波发生电路设计

函数发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,使用的器件可以是分立器件 (如低频信号函数发生器S101全部采用晶体管),也可以采用集成电路(如单片函数发生器模块8038)。为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本课题采用由集成运算放大器与积分电路共同组成的正弦波—方波—三角波函数发生器的设计方法。

产生正弦波、方波、三角波的方案有多种,如首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可以首先产生三角波或将方波变成三角波等等。本课题采用先正弦波,再将正弦波变成方波-

产生正弦波,再将方波变换成三角波的电路设计方法,

本课题中函数发生器电路组成框图如下所示:

由比较器和积分器组成正弦波产生电路,比较器输出的方

超低失真正弦波发生器电路

标签:文库时间:2024-10-05
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贴个简单的超低失真正弦波发生器电路 贴个简单的超低失真正弦波发生器电路

Generates very low-distortion sine waves up to 1V RMS No thermistors required - No settling time Parts:

P1_____________10K Log. Potentiometer (Dual-ganged) P2______________2K2 Linear Potentiometer

R1,R2,R4,R5_____3K3 1/4W Resistors R3,R6_________820R 1/4W Resistors

R7_____________10K 1/2W Trimmer Cermet R8_____________22K 1/4W Resistor R9_____________Photo resistor (any type) R10_____________8K2 1/4W Resistor R11,R12,R14,R15_3K3 1/4W Resistors R13_____________2K7 1/4W Resistor R16--R20___

方波和三角波发生器电路

标签:文库时间:2024-10-05
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方波和三角波发生器电路

由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器,一般均包括比较器和RC积分器两大部分。如图6.5所示

为由迟滞比较器和集成运放组成的积分电路所构成的方波和三角波发生器。

方波和三角波发生器的工作原理

A1构成迟滞比较器,同相端电位Vp由VO1和VO2决定。利用叠加定理可得:

当 Vp>0时 A1输出为正,即VO1 = +Vz;当 Vp<0时, A1输出为负 即 VO1 = -Vz

A2构成反相积分器

VO1为负时, VO2 向正向变化, VO1 为正时, VO2 向负向变化。假设电源接通时VO1 = -Vz,线性增加。

当VO2上升到使Vp略高于0v时,A1的输出翻转到VO1 = +Vz 。

四、报告要求

1、课题的任务和要求。

2、课题的不同方案设计和比较,说明所选方案的理由。 3、电路各部分原理分析和参数计算。 4、测试结果及分析:

(1)实测输出频率范围,分析设计值和实测值误差的来源。

(2)对应输出频率的高、中、低三点,分别实测输出电压的峰-峰值范围,分析输出电压幅值随频率变化的原因。

(3)频率特性测试,在低频端选定一个输出幅值,而后逐步调高输出频率,选12~15个测试点,用示波器观测输出对

超低失真正弦波发生器电路

标签:文库时间:2024-10-05
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贴个简单的超低失真正弦波发生器电路 贴个简单的超低失真正弦波发生器电路

Generates very low-distortion sine waves up to 1V RMS No thermistors required - No settling time Parts:

P1_____________10K Log. Potentiometer (Dual-ganged) P2______________2K2 Linear Potentiometer

R1,R2,R4,R5_____3K3 1/4W Resistors R3,R6_________820R 1/4W Resistors

R7_____________10K 1/2W Trimmer Cermet R8_____________22K 1/4W Resistor R9_____________Photo resistor (any type) R10_____________8K2 1/4W Resistor R11,R12,R14,R15_3K3 1/4W Resistors R13_____________2K7 1/4W Resistor R16--R20___

基于DSP的PWM波

标签:文库时间:2024-10-05
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基于DSP的PWM波形发生器设计

学生姓名: 学生学号:

专 业:

二〇一五年十月

摘 要

PWM波形发生器在20世纪70年代有了飞速的发展,20世纪80年代,PWM波形发生器已应用到各个工程技术领域,例如在工业控制中可以用它来控制各种电机、电力电子设备、逆变器等,它不管在军用还是在民用系统中都发挥了积极的作用。

本文首先对PWM波形发生器的基本原理和目前国内外的发展状况做了简单介绍,然后介绍了基于DSP的应用系统的开发流程,并对DSP的相关知识做了全面介绍,最后针对目前波形发生器的发展状况和实际生活中的应用,提出了基于DSP的PWM波形发生器的设计方法。

论文完成了基本的硬件电路设计和软件算法设计。硬件设计方面,基于DSP芯片的相关特点,采用了DSP的LF2407芯片来完成本课题的硬件电路设计。软件算法方面,根据要求采用了汇编语言进行程序设计,并给出了相关的源程序以及调试过程,最后对本设计的可行性和性能误差进行了分析。

关键词 波形发生器,LF2407芯片,PWM,DSP

目 录

摘 要 ................................

基于DSP的PWM波

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基于DSP的PWM波形发生器设计

学生姓名: 学生学号:

专 业:

二〇一五年十月

摘 要

PWM波形发生器在20世纪70年代有了飞速的发展,20世纪80年代,PWM波形发生器已应用到各个工程技术领域,例如在工业控制中可以用它来控制各种电机、电力电子设备、逆变器等,它不管在军用还是在民用系统中都发挥了积极的作用。

本文首先对PWM波形发生器的基本原理和目前国内外的发展状况做了简单介绍,然后介绍了基于DSP的应用系统的开发流程,并对DSP的相关知识做了全面介绍,最后针对目前波形发生器的发展状况和实际生活中的应用,提出了基于DSP的PWM波形发生器的设计方法。

论文完成了基本的硬件电路设计和软件算法设计。硬件设计方面,基于DSP芯片的相关特点,采用了DSP的LF2407芯片来完成本课题的硬件电路设计。软件算法方面,根据要求采用了汇编语言进行程序设计,并给出了相关的源程序以及调试过程,最后对本设计的可行性和性能误差进行了分析。

关键词 波形发生器,LF2407芯片,PWM,DSP

目 录

摘 要 ................................