低频电子线路 教学课件 ppt 作者 刘树林 程红丽 6-5 非正弦波产生电路
12页1、1,6 .5.1 矩形波发生器,图6-19 矩形波发生电路,1.电路组成,它是由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充、放电实现输出状态的自动转换。,2,2.工作原理,在图-19中滞回比较器输出电压Uo=UZ, 阈值电压,图6-20 电压传输特性,3,设某一时刻输出电压为Uo= +UZ,则同相输入端电位uP = +UT。uO通过R3对电容C正向充电。反相输入端电位uN随时间t增长而升高,一旦uN +UT,uO就从+UZ跃变为UZ,与此同时uP从+UT跃变为UT。随后,uo又通过R3对电容C反向充电。反相输入端电位uN,随时间t增长而逐渐降低,一旦uN UT,uO就从UZ跃变为+UZ,uP从UT跃变为+UT,电容又开始正向充电,上述过程周而复始,电路产生自激振荡,uC和uO的波形如图6-21所示。,图6-21 uC和uO的波形,4,3.波形分析与参数,由于图6-19所示电路中电容正反向充电时间常数均为R3C,而且充电的幅值也相等,因而在一个周期内uO = +UZ的时间和uO =UZ的时间相等,uO为对称的方波,uO的波形如图6-21所示。可
2、以求得该电路的振荡周期为,6 .5.2 三角波发生器,只要将方波电压作为积分运算电路的输入,在积分运算电路的输出就得到三角波,如图6-22(a)所示,当方波发生电路输出电压uO1= +UZ时,积分运算电路的输出电压uO将线性下降;而当uO1=UZ时,uO将线性上升,波形如图(b)所示。,5,图6-22 采用波形变换的方法得到三角波 (a) 电路 (b)输出波形,6,实用电路,图6-23 实用三角波、方波发生器,图6-24 实用三角波、方波发生器的波形,7,6 .5.3 锯齿波发生器,锯齿波电压产生电路如图6-25所示。它包括同相输入迟滞比较器(A1)和充放电时间常数不等的积分器(A2)两部分,共同组成锯齿波电压产生电路。该电路由于电容C的正为锯齿波电压,uO1为矩形波电压,如图6-26所示。,图6-23 锯齿波发生器,图6-23 锯齿波发生器的波形,8,6 .5.集成函数发生器8038简介,1.8038的结构与工作原理,图6-27 8038的原理电路框图,9,2. 8038的典型应用,图6-28 8038的管脚图,10,图6-29 8038的两种基本接法,11,图6.30 8038的输出波形 (a)矩形波占空比为50%时各输出波形 (b)矩形波占空比为15%时的输出波形,12,
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