电子技术综合设计实验报告pwm信号源
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通信原理实验报告--信号源实验
课程名称:
实验项目:
实验地点:
专业班级:
学生姓名:指导教师:
本科实验报告
通信原理 信号源实验 通信原理实验室 学号:
2012 年 6 月 16 日
一、实验目的和要求:
1.掌握频率连续变化的各种波形的产生方法。 2.掌握可变NRZ码的产生方法。
3.理解帧同步信号与同步信号在整个通信系统中的作用。 4.熟练掌握信号源模块的使用方法。
二、实验内容:
1.观察频率连接可变信号发生器输出的各种波形及7段数码管的显示。
2.观察点频方法信号的输出。 3.观察点频正弦波信号的输出。
4.拨动拨码开关,观察码型可变NRZ码的输出。
三、主要仪器设备:
信号源模块一台;20M双踪示波器一台;PC机一台;连接线若干。
四、实验原理:
信号源模块可以大致分为模拟部分和数字部分,分别产生模拟信号和数字信号。 1、模拟信号源部分:
频率调节单片机波形选择地址选择器数据存储器预置分频器D/A滤波器模拟信号输出32KHz方波显
实验1 DDS信号源实验 - 图文
信息学院班级:14电本
实验1 DDS信号源实验
一、实验目的
1.了解DDS信号源的组成及工作原理; 2.掌握DDS信号源使用方法;
3.掌握DDS信号源各种输出信号的测试。 二、实验仪器
1.DDS信号源(位于大底板左侧,实物图片如下) 2. 20M双踪示波器1台
三、实验原理
直接数字频率合成(DDS—Digital Direct Frequency Synthesis),是一种全数字化的频率合成器,由相位累加器、波形ROM、D/A转换器和低通滤波器构成。时钟频率给定后,输出信号的频率取决于频率控制字,频率分辨率取决于累加器位数,相位分辨率取决于ROM的地址线位数,幅度量化噪声取决于ROM的数据位字长和D/A转换器位数。
DDS信号源模块硬件上由cortex-m3内核的ARM芯片(STM32)和外围电路构成。在该模块中,我们用到STM32芯片的一路AD采集(对应插孔调制输入)和两路DAC输出(分别对应插孔P03、P04)。PWM信号由STM32时钟配置PWM模式输出,调幅、调频信号通过向STM32写入相应的采样点数组,由时钟触发两路DAC同步循环分别输出其已调信号与载波信号。对于外加信号的AM调制,由STM32的AD
对外加音频信号
实验1 DDS信号源实验 - 图文
信息学院班级:14电本
实验1 DDS信号源实验
一、实验目的
1.了解DDS信号源的组成及工作原理; 2.掌握DDS信号源使用方法;
3.掌握DDS信号源各种输出信号的测试。 二、实验仪器
1.DDS信号源(位于大底板左侧,实物图片如下) 2. 20M双踪示波器1台
三、实验原理
直接数字频率合成(DDS—Digital Direct Frequency Synthesis),是一种全数字化的频率合成器,由相位累加器、波形ROM、D/A转换器和低通滤波器构成。时钟频率给定后,输出信号的频率取决于频率控制字,频率分辨率取决于累加器位数,相位分辨率取决于ROM的地址线位数,幅度量化噪声取决于ROM的数据位字长和D/A转换器位数。
DDS信号源模块硬件上由cortex-m3内核的ARM芯片(STM32)和外围电路构成。在该模块中,我们用到STM32芯片的一路AD采集(对应插孔调制输入)和两路DAC输出(分别对应插孔P03、P04)。PWM信号由STM32时钟配置PWM模式输出,调幅、调频信号通过向STM32写入相应的采样点数组,由时钟触发两路DAC同步循环分别输出其已调信号与载波信号。对于外加信号的AM调制,由STM32的AD
对外加音频信号
电子技术综合实验报告 - 图文
电子科技大学光电信息学院
课程设计论文
课程名称 题目名称 电子技术综合实验 基于FPGA设计电子秒表系统
学 号
姓 名
指导老师
起止时间
2013年 9月 10日
摘要
摘 要
本文介绍了使用VHDL开发FPGA的流程,重点介绍了电子秒表的设计。该设计以VHDL作为硬件开发语言,以ISE作为软件开发平台,准确的实现了计数、清零、暂停等功能。使用ModelSim仿真软件对VHDL程序做了仿真,并完成了综合布局布线,最终下载到芯片Spartan-3,测试结果良好。 关键字:FPGA,VHDL,ISE,
ModelSim,电子秒表。 ABSTRACT
ABSTRACT
This paper describes the FPGA using VHDL development process, focusing on the design of electroni
现代电子技术综合实验报告
电子科技大学 电子工程 学院
实 验 报 告
实验名称 现代电子技术综合实验
姓名: 学号: 评分: 教师签字
电子科技大学教务处制
电 子 科 技 大 学
实 验 报 告
学生姓名: 学号: 指导教师: 实验地点: 实验时间:
一、 实验室名称: 电子技术综合实验室 二、 实验项目名称:现代电子技术综合实验 三、 实验学时: 40
四、 实验目的与任务:
1、 熟悉系统设计与实现原理 2、 掌握KEIL C51的基本使用方法 3、 熟悉SMART SOPC实验箱的应用 4、 连接电路,编程调试,实现各部分的功能 5、 完成系统软件的编写与调试
五、 实验器材
1、 PC机一台
2、 示波器、SMART SOPC实验箱一套
六、 实验原理、步骤及内容 (一)试验要求
1)、程序开始后:当核心板上LED的D1~D8只有第1个发光二极管亮时,同时第1个数码管显示数字1,其余显示‘-’ ;持续0.5秒之后,只有第2个发光二极管亮,同时第2个数码管显示数字2,
其余显示‘-’ ;再过0.5秒,只有第3个发光二极管亮,
直流电压信号源
大庆师范学院
直流电压信号源仿真实训报告
实训课题:
姓 名: 学 院: 专 业: 班 级:
学 号: 日 期 指导教师:
物理与电气信息工程学院实验中心监制
直流电压信号源
党方 王永霞 李慧双 物理与电气信息工程学院
电子信息工程 11级电子一班
201101071516 201101071522 201101071514 2014年 9月10日 —2013年9月30日
成宝芝 孙宇丹
一:设计目标
1.输出直流电压2—9V连续可调 2.输出电流≥500mA
3.输入电压不变,输出电压固定在5V,改变负载使输出电流在10~500mA之间变化,输出电压变化≤2%
4.负载电阻固定为100?,输出电压固定在5V,使输入电压变化正负20%,输出电压的变化≤5%
5.不允许使用集成稳压模块,可以使用集成运算放大器 二:电路设计
1.设计思路:
根据上面的实验目标,要实现电压连续可调,输出电流≥500mA,在不用集成稳压模块的前提下,我们考虑采用放大器放大电压,因为放大器输出电流比较小,所以在放大器输出端加晶体管,以此实现电流放大。要得到稳定的输出电压,我们考虑采用电
candence常用信号源操作 - 图文
要进行仿真,那么就必须给电路提供电源与信号。这次我们就来说说常用的信号源有哪些。
首先说说可以应用与时域扫描的信号源。在Orcad Capture的原理图中可以放下这些模型,然后双击模型,就可以打开模型进行参数设置。参数被设置了以后,不一定会在原理图上显示出来的。如果想显示出来,可以在某项参数上,点击鼠标右键,然后选择display,就可以选择让此项以哪种方式显示出来了。 1,Vsin
这个一个正弦波信号源。 相关参数有:
VOFF:直流偏置电压。这个正弦波信号,是可以带直流分量的。 VAMPL:交流幅值。是正弦电压的峰值。 FREQ:正弦波的频率。
PHASE:正弦波的起始相位。
TD:延迟时间。从时间0开始,过了TD的时间后,才有正弦波发生。 DF:阻尼系数。数值越大,正弦波幅值随时间衰减的越厉害。 2,Vexp
指数波信号源。 相关参数有: V1:起始电压。 V2:峰值电压。
TC1:电压从V1向V2变化的时间常数。
TD1:从时间0点开始到TC1阶段的时间段。 TC2:电压从V2向V1变化的时间常数。
TD2:从时间0点开始到TC2阶段的时间段。 3,Vpwl
这是折线波信号源。
这个信号源的参数很多,T1~T8,V1~V8其实就
电子技术综合设计实验
电子技术综合实验
Multisim实验
实验一 NI multisim 10仿真软件的基本操作
一、实验目的和要求
掌握NI multisim 10系统,NI multisim 10的主窗口、菜单栏、工具栏、元器件库、仪器仪表库的基本界面;NI Multisim 10的文件(File)、编辑(Edit)、创建子电路等基本操作;元器件的操作、电路图选项的设置、导线的操作、输入/输出端等电路创建的基础;数字多用表、示波器、函数信号发生器、电压表、电流表等仪器仪表的基本操作;NI Multisim 10的电路分析菜单和分析方法。
二、实践内容或原理
重点掌握NI Multisim 10仿真软件的基本操作方法,重点是NI Multisim 10的菜单、工具栏、元器件库、仪器仪表库、电路创建的操作方法。主要包含有:
1. NI multisim 10的基本界面、主窗口、菜单栏、工具栏 2. NI multisim 10的元器件库 3. NI multisim 10的仪器仪表库 4. NI multisim 10的基本操作 a. 文件(File)基本操作 b. 编辑(Edit)的基本操作
c. 创建子电路(Place →New Subcircuit)
电力电子技术实验报告
实验一 三相半波可控整流电路实验
一、实验目的
了解三相半波可控整流电路的工作原理,研究可控整流电路在电阻负载和电阻电感性负载时的工作情况。
二、实验所需挂件及附件
三、实验线路及原理
三相半波可控整流电路用了三只晶闸管,与单相电路比较,其输出电压脉动小,输出功率大。不足之处是晶闸管电流即变压器的副边电流在一个周期内只有1/3 时间有电流流过,变压器利用率较低。图3.1中晶闸管用DJK02 正桥组的三个,电阻R 用D42 三相可调电阻,将两个900Ω接成并联形式,Ld电感用DJK02面板上的700mH,其三相触发信号由DJK02-1 内部提供,只需在其外加一个给定电压接到Uct端即可。直流电压、电流表由DJK02 获得。
1
图3.1 三相半波可控整流电路实验原理图
四、实验内容
(1)研究三相半波可控整流电路带电阻性负载。
(2)研究三相半波可控整流电路带电阻电感性负载。
五、预习要求
阅读电力电子技术教材中有关三相半波整流电路的内容。
六、思考题
(1)如何确定三相触发脉冲的相序,主电路输出的三相相序能任意改变吗?
(2)根据所用晶闸管的定额,如何确定整流电路的最大输出电流?
七、实验方法
(1)DJK02和DJK02-1上的“触
高频信号源的设计与制作原理
课程设计报告
题目: 高频信号源的设计与制作原理
所属系 电子工程系 专 业 电子信息工程 学 号 01409227 姓 名 丁亚 指导教师 丁文秋
起讫日期 2011.6.25—2011.7.15 设计地点 东南大学成贤学院
东南大学成贤学院课程设计论文
高频信号源的原理与制作
摘要
关键词:高频 频率源 信号合成 课程背景:
随着社会的发展,通讯工具在我们的生活中的作用越来越重要。通信工程专业的发展势头也一定会更好,为了自己将来更好的适应社会的发展,增强自己对知识的理解和对理论知识的把握。
无线电设备中广泛使用各类频率源,通常一个无线电通信系统或网络需要大范围能任意切换的频率点,需要采用频率合成技术来实现。频率合成技术是现代通信对频率源的稳定度、准确度、频谱纯度及频带利用率提出愈来愈高要求的产物。它能够利用一个高稳标准频率源合成出大量具有同样频率标准高性能的离散频率。
单片机在数字时钟中的应用已是非常普遍的,由单片机作为数字钟的核心控制器,可以