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1任意波形/函数发生器的产生及发展 波形发生器是在电路设计与调试中应用很多的一种信号发生装置和信号源.一般的信号源仅能产生几种固定形状的波形,一旦信号偏离标准函数,如正弦波、方波或三角波,那么开发和生成激励信号就变得非常困难. 相似文献
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信号发生器是一种能产生信号源的仪器。其种类繁多,型号复杂,若按输出波形分类,有正弦信号发生器、方波信号发生器、函数信号发生器等多种。若按输出信号的频率范围分,有超低频信号发生器、低频信号发生器、视频信号发生器、高频信号发生器和超高频信号发生器等。 相似文献
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<正> 能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器,函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。产生这几种波形有很多方法,如采用分立元件实现非稳态的多谐振振荡器,然后根据具体需要加入积分电路等构成正弦波、矩形波、三角波等波形发生器;也可利用专用直接数字合成DDS芯片实现函 相似文献
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智能函数信号发生器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
宗荣芳 《信息技术与信息化》2007,(2):109-111
函数信号发生器是一种常用的信号源,它广泛地应用在电子技术实验、自动控制系统和其他科研领域.目前用集成电路组成的函数信号发生器,大都需手动进行波形切换,一般可靠性较差,准确度较低,难以满足科研和高精度实验的需要。对设计正弦波、方波和三角波三种波形进行了研究,利用VHDL语言进行源程序代码编写,在Quartus Ⅱ平台下进行编译并通过仿真工具ModelSim进行测试,最后用EPF10K10LC84—4芯片实现其功能。 相似文献
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MAX038高频程控函数发生器设计 总被引:2,自引:0,他引:2
文章详细介绍了一种采用单片机对高频函数发生器MAX0 38芯片进行程序控制的函数发生器的设计方法 ,该发生器的输出有正弦波、三角波和方波信号三种波形 ,输出信号的频率在 0 .1Hz~ 2 0MHz范围内通过程控的方法进行调节 ,输出波形稳定 ,失真度也很小 相似文献
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正弦波和非正弦波发生电路常作为信号源被广泛地应用于无线电通信以及自动测量和自动控制等系统中。通常把既能产生正弦波又能产生三角波、方波、锯齿波等非正弦输出信号的电路叫作函数信号发生器。在电子技术应用领域。要求信号源的温度、频率的稳定性都比较高。介绍的5G8038是一种性能稳定、精度较高的集成芯片。介绍了用5G8038设计多功能函数信号发生器的方法。 相似文献
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在基于DDFS方法的任意函数发生器中,合成波形除了正弦波外,还包含各种非正弦波形.对于合成正弦波形,可以使用插值方法降低波表需求,然而对于非正弦波形,由于波形复杂,一般都采用大波表来存放任意函数波形的波表,目前还少见采用插值方法的产品[1].然而几种典型波形的仿真显示,对于非正弦周期波形,采用插值方法也可以在一定程度上减少波表的使用从而降低成本.在FPGA上的实现也证明了在基于DDFS技术的任意函数发生器中使用线性插值减少波表的可行性. 相似文献
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介绍了采用TI公司的串行数模转换芯片TLC5620和AT89C51单片机来产生低频函数信号发生器的一种设计方法.利用该方案产生的波形包括正弦波、矩形波、三角波,而且频率可调,当选择的波形是矩形波和三角波时,还可调节占空比,因而可满足PWM波形控制的需要. 相似文献
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针对传统信号源精度低的特点,提出一种新的函数信号发生器设计方案.这里介绍的函数信号发生器由CPLD、单片机控制模块、键盘、LED显示、D/A转换模块组成.采用直接数字频率合成(DDFS)技术,用单片机控制CPLD的方法产生正弦波、方波、三角波和占空比可调的矩形波.该系统具有频率范围宽,步进小,幅度和频率的精度高等特点. 相似文献
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函数信号发生器的设计与仿真 总被引:1,自引:1,他引:0
针对经济欠发达的西部地区学校经费不足的特点,利用集成运算放大器LM301,设计出能产生正弦、三角、方波、梯形、锯齿波和尖顶波等多种波形的函数信号发生器,且通过仿真很好地得到了各种波形。该函数信号发生器能满足一般的实验及演示的需要,并且成本很低,操作简洁方便,具有一定的参考价值。 相似文献
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