用multisim逻辑电平开关实现每隔几秒,高低电平转换一次,得到规定周期矩形波

基于Multisim的多用信号发生器仿真设计_图文_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
基于Multisim的多用信号发生器仿真设计
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢矩形波信号发生器仿真
基于Multisim 10的矩形波信号发生器仿真与实现
摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26
MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm
CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。关键词:Butte
矩形波" title="矩形波"&矩形波"
title="矩形波"&矩形波等非正弦波发生电路。矩形波发生电路只有高电平、低电平两个暂态,而且两个暂态自动地相互转换,从而产生自激振荡。矩形波信号发生器通常用作数字电路的信号源或模拟电子开关的控制信号,亦是其他非正弦波发生器的基础。本文对占空比、频率及幅值可调的矩形波信号发生器进行了电路设计及仿真、应用电路测试、理论参数分析3方面
的研究工作。
1 电路设计
&&&矩形波发生器电路有多种方案,本设计以运算放大器为核心,由矩形波振荡电路、幅值调节电路两部分组成。电路设计方案和元器件选择的原则是:工作稳定可靠、结构简单合理、安装调试方便、性能参数达标。
1.1 矩形波振荡电路
&&&矩形波振荡电路(又称多谐振荡器)由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。滞回比较器起开关作用,RC电路的作用是产生暂态过程。RC回路既是延迟环节,亦是反馈网络,通过RC充、放电过程实现输出状态的自动转换。在运放的输出端引入限流电阻和两个背靠背的稳压管就组成了如图1所示的双向限幅矩形波发生器。
图1中滞回比较器的阈值电压
假设接通电源时,电容C两端电压uc=O,输出电压uo=+Uz,则运放同相输入端电压up=+UT,二极管VD2导通,VD1截止,uo通过电阻R3和R6给电容C充电,忽略二极管的动态电阻,充电时间常数近似为(R3+R6)C,使运放反相输入端电压uN由0逐渐上升,在uNup时,uo=-Uz保持不变。当uN≤up时,uo又从-Uz跃变为+Uz,电容C又开始充电,运放输出状态再次翻转。如此周而复始,电路产生了自激振荡,输出端输出矩形波信号。
通常将矩形波输出高电平的持续时间与振荡周期的比定义为占空比。图1所示电路利用二极管的单向导电性使电容充、放电的通路不同,从而使它们的时间常数不同,实现了输出电压占空比的调节。
图1矩形波发生器的输出电压幅值等于稳压管的稳压值,电路输出电压正、负幅度对称。
由上述分析可知,调节电位器R5或R6可改变矩形波发生器的振荡频率及占空比。如果在图1中电容C处通过一只多路开关投入不同数值的电容,则可实现输出信号的频段控制。
&&& 在低频范围(如10
kHz)以内,对于固定频率来说,图1所示电路是一种较好的振荡电路。当振荡频率较高时,为了获得前后边沿较陡的矩形波,宜选择转换速率较高的运放。
1.2 幅值调节电路
&&&图1中稳压管双向限幅电路结构简单,选用不同稳压值的稳压管可改变输出电压,但限幅特性受稳压管参数影响大,而且输出限幅电压完全取决于稳压管的稳压值,采用这种方法对输出电压进行调整很不方便也很不实用。
为了实现对矩形波发生器输出电压幅值的精确调节,同时提高电路带负载的能力,可在图1电路输出端uo处并联一只可调电位器将输出电压进行取样,并将取样电压接至由运放和电阻网络组成的同相放大电路,通过改变取样电阻值即可精确调节矩形波输出电压的幅值,即构成了占空比、频率及幅值可调的矩形波信号发生器。
1.3 元件参数选择
&&&为提高输出信号频率和占空比的调节范围并减小二极管的动态电阻对电路参数的影响,设计电路时R5、R6应远大于R3。为使电路输出受频率影响较小的理想矩形波信号,电容C1和C2取值不宜过小(可取0.01、O.1和1μF),并选用具有高转换速率的运算放大器,同时为简化电路结构,可选用双集成运放LF353P,其转换速率(SR)为13
为减小对矩形波振荡电路输出信号的影响,设计幅值调节电路时应选用大阻值(可取100 kΩ)电压取样电位器。因电路为±12
V双电源供电,考虑到集成运放最大输出电压的限制,设计同相放大电路的电压放大倍数为2倍,同时反馈电阻不宜过大或过小(可取10
为分析矩形波信号发生器的带负载能力,在测量电路的输出阻抗时,由于电路的闭环输出电阻极小,而运放的最大输出电流有限,所以负载电阻的取值不可太小。
2 Multisiin 10仿真分析
&&&在Muhisim
10中建立如图2所示的矩形波信号发生器,打开仿真开关,观察电路的起振过程,并观测当R5、R6及R7变化时电路输出波形的参数。文中参数及波形以电容C1为例,开关拨至C2时电路的测试方法相同。
R5、R6均为最大值时,矩形波发生器输出波形的频率最小,如图3(a);R5、R6均为0时,输出波形频率最大,如图3(b)。输出信号频率调节范围为1.77~21.5
kHz。如作为方波信号源(占空比严格为50%)使用时,方波信号的频率调节范围为2.64—21.5 kHz。
R5为最大值、R6为0时,矩形波发生器输出波形的占空比最小,如图4(a);R5为0、R6为最大值时,输出波形的占空比最大,如图4(b)。输出信号占空比调节范围为11%~94%。
通过参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis)中的瞬态分析(Transient
Analysis)选择电阻R7为扫描元件,设置取样电阻值由O至最大值时,矩形波输出电压幅值在0~10.45
V之间连续可调,如图5所示。
在图2电路输出端并联一只200 Ω负载电阻,测得电路的输出阻抗为144 Ω,同理测出未接入幅值调节电路时的输出阻抗为968
Ω。可见,幅值调节电路提高了矩形波信号发生器的带负载能力。
3 应用电路测试
&&&选用LF353P双集成运放(±12
V双电源供电),选用1N4001二极管、HZ5C2双向稳压管,对图2所示矩形波信号发生器进行应用电路实测分析,调节电位器R5、R6及R7,通过示波器观测应用电路的输出波形分别如图6、图7所示。
由图6、图7测得矩形波发生器应用电路的输出波形参数如下:频率调节范围为1.72~23.8
kHz,作为方波信号源时频率调节范围为2.6~23.8 kHz;占空比调节范围为11.4%~94%;电压幅值调节范围为0~10.5
V;电路的输出阻抗为224 Ω。未接入幅值调节电路时的输出阻抗为l 042 Ω。所测参数与Multisim
10仿真分析结果基本接近。
本文亦对电容C2分别取100
nF和1μF时的应用电路进行了测试,综合测试结果分析可知:图2矩形波发生器相邻两挡频率的可调范围互相覆盖,输出信号的频率在16
Hz~23.8 kHz之间连续可调,电路实现了多频段的控制。
4 理论参数分析
&&&通过对矩形波信号发生器进行理论分析,可知电路理论参数如下:矩形波输出信号频率调节范围为1.92~30.2
kHz,作为方波信号源使用时频率可调范围为2.9~30.2 kHz,占空比调节范围为8.9%~95%,电压幅值调节范围为0~10
V,理论参数与Multisim
10仿真分析及应用电路测试结果略有不同,主要是由于电路中二极管的动态电阻以及稳压二极管的正向导通电压引起的误差。
&&&本文在电路设计过程中,先后选用了μA741和LF353P两种运放电路。通过仿真分析和应用电路测试比较后发现,采用具有高转换速率的LF353P矩形波发生器输出波形的上升沿(下降沿)更为陡直,波形更为稳定。
本文设计的矩形波信号发生器的频率调节范围可达到16 Hz~23.8
kHz(三频段控制),占空比调节范围可达到11.4%~94%,电压幅值在0~1O.5V之间连续可调,同时可作为方波信号源使用,为三角波、锯齿波、阶梯波等其他非正弦波信号产生电路的研究工作提供了条件。&
10仿真分析和应用电路测试结果表明:该电路能产生较理想的可控矩形波信号,具有低失真、简单实用、调试方便、性能稳定的优点,各项性能指标均达到了设计要求。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。用C51单片机和内部定时器来产生矩形波,要求频率为100HZ,占空比为2:1,如何理解?_百度知道
用C51单片机和内部定时器来产生矩形波,要求频率为100HZ,占空比为2:1,如何理解?
单片机的时钟频率为12MHZ
我有更好的答案
矩形波就是逻辑电平0和1的转换。用术语说你要做的就是一个简单的PWM信号发生器。频率很好理解,就是周期的倒数。其周期为1/100s,是10ms。那么10ms完成一个波形的变换。占空比2:1,那么高电平与低电平的时间占周期的比例为2:1,就是高电平为2/3*10 ms,低电平时间为1/3*10ms,这样就完成了一个完整的波形。如此往复就可以达到要求。利用定时器完成高低电平的时间定时,用IO口进行高低的电平的转换就可以了!
采纳率:46%
100HZ的矩形波,周期就是10ms,占空比2:1,就是高的部分占10ms的2/3,低的部分占10ms的1/3。理解了吗?
为您推荐:
其他类似问题
矩形波的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。信号发生器
基于Multisim 10的矩形波信号发生器仿真与实现
Mulsim是Interacve Image Technologies (Electronics Workbench)公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。
矩形波被广泛用于数字开关电路,两个二进制(2级)是从逻辑电路中产生。逻辑电路的同步操作,严格规定的时间间隔,使方波快速转换和定时参考信号适当&时钟&被使用。他们不在,造成电磁辐射脉冲电流,影响了闭路的结果,造成噪音和错误。公元准确和非常敏感的电路,如传感器,以避免这个问题,以此作为时序参考方波,而不是正弦波。
因为矩形波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分;因为产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈;因为输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间。本文对矩形波信号发生器进行了电路设计及仿真及应用电路测试。
矩形波振荡电路设计
矩形波发生器电路有多种方案,本设计以运算放大器为核心,由矩形波振荡电路、幅值调节电路两部分组成。电路设计方案和元器件选择的原则是:工作稳定可靠、结构简单合理、安装调试方便、性能参数达标。
矩形波振荡电路(又称多谐振荡器)由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。滞回比较器起开关作用,RC电路的作用是产生暂态过程。RC回路既是延迟环节,亦是反馈网络,通过RC充、放电过程实现输出状态的自动转换。在运放的输出端引入限流电阻和两个背靠背的稳压管就组成了如图1所示的双向限幅矩形波发生器。
图1中滞回比较器的阈值电压
假设接通电源时,电容C两端电压uc=O,输出电压uo=+Uz,则运放同相输入端电压up=+UT,二极管VD2导通,VD1截止,uo通过电阻R3和R6给电容C充电,忽略二极管的动态电阻,充电时间常数近似为(R3+R6)C,使运放反相输入端电压uN由0逐渐上升,在uN《up时,uo=+Uz保持不变。当uN&up时,uo立即从+Uz跃变为-Uz,同时up从+UT跃变为-UT,二极管VD1导通,VD2截止,电容C开始通过R3和R5放电,放电时间常数近似为(R3+R5)C,使运放反相输入端电压uN逐渐下降,在uN》up时,uo=-Uz保持不变。当uN&up时,uo又从-Uz跃变为+Uz,电容C又开始充电,运放输出状态再次翻转。如此周而复始,电路产生了自激振荡,输出端输出矩形波信号。
通常将矩形波输出高电平的持续时间与振荡周期的比定义为占空比。图1所示电路利用二极管的单向导电性使电容充、放电的通路不同,从而使它们的时间常数不同,实现了输出电压占空比的调节。
图1矩形波发生器的输出电压幅值等于稳压管的稳压值,电路输出电压正、负幅度对称。
由上述分析可知,调节电位器R5或R6可改变矩形波发生器的振荡频率及占空比。如果在图1中电容C处通过一只多路开关投入不同数值的电容,则可实现输出信号的频段控制。
在低频范围(如10 Hz~1O kHz)以内,对于固定频率来说,图1所示电路是一种较好的振荡电路。当振荡频率较高时,为了获得前后边沿较陡的矩形波,宜选择转换速率较高的运放。
Mulsiin 10仿真分析
在Muhisim 10中建立如图2所示的矩形波信号发生器,打开仿真开关,观察电路的起振过程,并观测当R5、R6及R7变化时电路输出波形的参数。文中参数及波形以电容C1为例,开关拨至C2时电路的测试方法相同。
R5、R6均为最大值时,矩形波发生器输出波形的频率最小,如图3(a);R5、R6均为0时,输出波形频率最大,如图3(b)。输出信号频率调节范围为1.77~21.5 kHz。如作为方波信号源(占空比严格为50%)使用时,方波信号的频率调节范围为2.64&21.5 kHz。
R5为最大值、R6为0时,矩形波发生器输出波形的占空比最小,如图4(a);R5为0、R6为最大值时,输出波形的占空比最大,如图4(b)。输出信号占空比调节范围为11%~94%。
通过参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis)中的瞬态分析(Transient Analysis)选择电阻R7为扫描元件,设置取样电阻值由O至最大值时,矩形波输出电压幅值在0~10.45 V之间连续可调,如图5所示。
在图2电路输出端并联一只200 &O负载电阻,测得电路的输出阻抗为144 &O,同理测出未接入幅值调节电路时的输出阻抗为968 &O。可见,幅值调节电路提高了矩形波信号发生器的带负载能力。
应用电路测试
选用LF353P双集成运放(&12 V双电源供电),选用1N4001二极管、HZ5C2双向稳压管,对图2所示矩形波信号发生器进行应用电路实测分析,调节电位器R5、R6及R7,通过示波器观测应用电路的输出波形分别如图6、图7所示。
由图6、图7测得矩形波发生器应用电路的输出波形参数如下:频率调节范围为1.72~23.8 kHz,作为方波信号源时频率调节范围为2.6~23.8 kHz;占空比调节范围为11.4%~94%;电压幅值调节范围为0~10.5 V;电路的输出阻抗为224 &O。未接入幅值调节电路时的输出阻抗为l 042 &O。所测参数与Mulsim 10仿真分析结果基本接近。
本文亦对电容C2分别取100 nF和1&F时的应用电路进行了测试,综合测试结果分析可知:图2矩形波发生器相邻两挡频率的可调范围互相覆盖,输出信号的频率在16 Hz~23.8 kHz之间连续可调,电路实现了多频段的控制。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
 程序思路为:先由设定的速度和轮径,通过计算得出车轮转速,由车轮转速计算得出需要信号的周期,并对周期...
本文以Hynix公司生产的HMS30C7202工业级处理器作为控制器,以矩阵键盘作为输入设备,以AM...
最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20m...
本文主要介绍了简易信号发生器电路图大全(八款简易信号发生器电路设计原理图详解)。方案二中介绍的文氏电...
简易多功能信号发生器是信号发生器的一种,在生产实践和科研领域中有着广泛的应用。在研制、生产、测试和维...
本文借助 Multisim 10 的仿真平台,用Multisim仿真分析阻容耦合负反馈放大电路,研究...
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、...
 Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的...
Multisim 10与Protel相比具有更加形象直观的人机交互界面。阻容耦合两级放大电路是模拟电...
工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SP...
信号源是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波...
本文主要介绍了一种正弦波信号发生器基本原理与设计,正弦信号发生器主要由两部分组成:正弦波信号发生器和...
系统采用AT89C52 单片机作为控制核心,外围采用数字/模拟转换电路(DAC0832)、按键电路。...
低频信号发生器组成主要包括主振器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器和指示电压表等。
本系统利用单片机STC89C52采用程序设计方法产生锯齿波、正弦波、三角波、矩形波四种波形,再通过D...
本文对DDS函数信号发生器的结构原理、优点、主要功能特性、主要技术指标四个方面进行了简单的介绍。
DDS信号发生器采用直接数字频率合成(DirectDigitalSynthesis,简称DDS)技术...
信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。
本文为大家介绍噪声信号发生器的主要用途及注意事项,希望能给大家带来帮助。
噪声信号发生器内部电路一般由振荡器、放大器、输出衰减器、稳压电源及指示电压表等组成。
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和...
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种...
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种...
四通道示波器(4ChannelOscilloscope),可以同时对4路信号进了观察和测量。因而在对...
Multisim是一个强大的电路图捕捉和仿真环境,工程师、学生以及教授可用来仿真电路和设计印刷电路板...
multisim示波器使用步骤:找到示波器、连入电路、设置不同信号通道的颜色、仿真观察信号、设置参数...
本文研究了一种函数信号发生器。该信号发生器由单片机STC12C5A60S2、DDS芯片AD9851、...
AD9854数字合成器是高集成度的器件,它采用先进的DDS技术,片内整合了两路高速、高性能正交D/A...
信号发生器在测试系统中有明确规定的任务:模拟被测设备(DUT)在正常工作时可能遇到的信号。这种信号过...
 在电子仿真软件MultiSIM 中,除了虚拟双踪示波器和虚拟四踪示波器以外,还有两台高性能的先进示...
Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模...
示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器...
基于运放的信号发生器精度低且稳定性和可调节性差,而基于DDS的信号发生器则成本高、电路复杂。为此提出...
Multisim可以进行复杂模拟/数字电路的仿真、简单的PCB板设计、简单的单片机仿真Protel可...
555定时器是一种应用极为广泛的中规模集成电路,该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容原件就可以构...
LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器,具有真正的差分输入。与单电源应用场合的标准运算放大器...
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、...
DDS信号发生器原理是建立在采样定理基础上,首先对需要产生的波形进行采样,将采样值数字化后存入存储器...
DDS( Direct digital synthesis)直接数字频率合成是从相位概念出发直接合成...
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、...
PWM是Pulse Width Modulation缩写, 中文意思就是脉冲宽度调制,简称脉宽调制。...
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、...
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、...
信号发生器又称为函数信号发生器,它是一种应用非常广泛的电子设备,它可作为各种电子元器件、部件及整机测...
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、...
函数信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特...
信号产生部分采用信号发生芯片MAX038,以MSP430单片机为微控制器,进行各种功能操作,完成输出...
本文为您提供Multisim11.0官方下载、Multisim11.0软件下载、正式版汉化破解方法、...
交流测试设备通常需要一种低失真的信号源作待测设备的激励。常见的办法是用一台信号发生器,产生一个低失真...
本设计采用方波振荡电路产生30KHz 的方波,经过三分频得到10KHz 的方波信号,两信号通过低通滤...
本制作是以集成电路ICL8038为核心器件制作的一种信号发生器。该芯片可同时输出方波、三角波和正弦波...
发射电路由振荡信号发生器和谐振功率放大器两部分组成,接收电路电能经过线圈接收后,高频交流电压经快速二...
电子设计与仿真是电子技术基础学习中的重点内容,是将理论知识转化为实践能力的一个关键环节。文中针对数字...
凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特...
科学技术日新月异,人们思维方式也在快速转变,国内工程教育也在不断改变教学方式,适应创新潮流,对于电子...
本文提出了一种多功能太阳能移动电源箱的设计方案,该方案完成太阳能多功能移动电源箱内部电路设计,解决了...
信号源是电子产品测量与调试、部队设备技术保障等领域的基本电子设备。随着科学技术的发展和测量技术的进步...
信号发生器是最重要的测量仪器之一,随着测试对象的多样化和数字技术的进步,信号发生器获得了广泛的应用和...
新闻发布 —— 2013 年 12月 —— 美国国家仪器有限公司(National Instrume...
日前,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布推出DG1000Z系列函数/任意波形发生器。它是一款...
安捷伦科技(Agilent Technologies Inc.)日前宣布旗下的高效能型MXG和经济型...
本文采用CPLD和LCPECL门电路器件来设计可调窄脉冲发生器。本方案包括LVPECL窄脉冲产生电路...
  罗德与施瓦茨公司发布了信号发生器R&S SGS100A的新型号产品,该产品内部集成了I/Q调制器...
 R&S公司新推出的便携式数字电视信号发生器SFC-U支持模拟电视和数字电视标准,以及声音广播标准。...
本文主要分析了QuartusⅡ的特点和虚拟仿真软件的优越性,以交通灯控制系统为例,介绍了在虚拟仿真软...
安捷伦科技(Agilent Technologies)宣佈旗下适用于全球导航卫星系统(GNSS)的S...
由于锁相环路有上述种种优良的特性,再加上集成锁相环的出现,使锁相环路在电子技术等各个领域获得了广泛的...
安捷伦科技(Agilent Technologies)近日推出全世界最快速的PXI向量信号产生器。A...
泰克公司日前宣布,推出SPG8000同步和主时钟基准信号发生器,这是一种将泰克行业领先的同步脉冲发生...
泰克公司日前宣布,推出AFG2021任意波形/函数发生器,以入门级定价提供高性能信号发生功能。这种新...
1 引 言 正弦信号发生器是一种广泛应用的信号源,对它的要求也随着技术的发展越来越高。传统的正弦信号...
日,慕尼黑 - 新型IEEE 802.11ac WLAN标准提供前所未有的1 Gb...
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。能够产生多种波形,如三角波、锯齿...
  信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且...
安捷伦科技公司日前宣布推出四款X系列信号发生器,可提供无与伦比的相位噪声、输出功率、ACPR、EVM...
本文通过通用型单片机AT89S52单片机,完成了基于高精度DDS芯片AD9851的正弦波信号发生器的...
本文针对传感器输入信号的特点设计了微弱电信号的前置放大电路,并运用Multisim 8 软件进行了功...
美国国家仪器(National Instruments,简称NI)最新推出了用于电路设计和电子教学的...
信号发生器在电子实验中作为信号源,通常用得多的是正弦波、三角波、方波以及用作触发信号的脉冲波。本次制...
信号发生器是一种能产生正弦波、矩形波及TTL逻辑电平信号的多功能电子仪器,并且其幅值和频率在一定范围...
视频信号发生器设计方案除能产生多种数字化视频外,还能灵活更改所产生的视频各项参数,因此视频信号发生器...
在CMMB性能测试中,信号发生器是关键的测试设备。通过信号发生器可以很方便地产生不同条件配置下的CM...
艾法斯将新添两款新型S系列数字信号发生器——SGD的3GHz和6GHz型号,以及新推两款新型矢量信号...
电子技术课程实践性强,必须用大量的实验来辅助和加深理论学习,但受到实验学时分配和实验室资源配置的限制...
这里介绍的两个电路,性能都很好,适合自己动手制作。图中的两只100k的电阻和两只1600pF的电容决...
该电路的特点是稳幅性能好,输出功率大,波形失真小,它是一种比较理想的低频测量信号源。图中,运算放大器...
这里采用了AD9854 这款DDS 芯片, 它在300 MHz 时钟驱动下, 按照乃奎斯特采样定律可...
通信信号发生器是电磁环境仿真与模拟、通信系统设计中的重要环节,也是通信与通信对抗系统研究的基本要素。...
工作原理:VTl、VT2及有关元件组成多谐振荡器,频率为400Hz左右,用以调制中频信号,音频信号还...
电子发烧友网为大家提供了发铃信号发生器原理图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-

我要回帖

更多关于 multisim逻辑电平开关 的文章

 

随机推荐