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相似文献
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1.
基于AT89S52和MAX038的程控信号发生器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了基于单片机AT89S52和MAX038的信号发生器,用于产生频率和幅度均可程控调节的正弦波、方波和三角波信号.MAX038函数发生器配以少量外围器件负责产生波形,波形再经过LM6361宽频电压放大和一级功率放大电路输出.主控器AT89S52负责波形种类选择、频率调节、输出幅度调节、液晶显示、键盘操作等各个模块的工作.  相似文献   

2.
介绍了基于AD9833的信号发生器的设计方案。由单片机AT89S52完成系统的控制功能;幅度控制采用AD8320可编程增益放大器和D/A转换芯片TLC7528实现:功率放大电路采用高速缓冲器BUF634。最大可输出250mA的电流。实验表明该系统能够产生正弦波、方波和三角波三种周期性波形,且能实现从1Hz-2MHz的稳定输出,频率稳定度优于10^-4。  相似文献   

3.
提出一种利用SOPC (System on a Programmable Chip)技术及DDS技术开发信号发生器的方法,只需用一片FPGA芯片加必要的外围电路就可以实现函数信号发生器的功能.所设计的信号发生器可以输出正弦波、三角波、矩形波3种波形,且矩形波的占空比可调.每种输出波形的频率最小值为1 Hz,最小步进值为1 Hz.  相似文献   

4.
任航 《机电信息》2012,(6):136-138
介绍了采用89C52单片机设计产生正弦波、三角波、锯齿波、方波4种信号的低频信号发生器的方法,阐述了系统硬件电路的设计要点和软件的实现过程。实验表明:低频信号发生器产生的各种波形频率和幅度在一定范围内可调,且稳定性好。设计的电路和操作方法适用于一般的简单信号发生器的系统设计,硬件设计也有一定的应用性和普及型,对开发功能全面的信号发生器具有积极的指导作用。  相似文献   

5.
基于DDS的正弦信号发生器设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
本设计采用AT89S52单片机,辅以必要的模拟电路,实现了一个基于直接数字频率合成技术(DDS)的正弦信号发生器.设计中采用DDS芯片AD9850产生频率1KHZ~10MHZ范围内正弦波,采用功放AD811控制输出电压幅度,由单片机AT89S52控制调节步进频率1HZ.在此基础上,用模拟乘法器MC1496实现了正弦调制信号频率为1KHZ的模拟幅度调制信号;用FPGA芯片EPⅡ1K30产生二进制NRZ码,与AD9850结合实现相移键控PSK、幅移键控ASK、频移键控FSK.  相似文献   

6.
系统设计了以Maxim公司生产的MAX038信号发生芯片和美国Atmel公司生产的AT89S52单片机作为核心的信号发生器,利用AT89S52单片机的智能控制功能,实现对信号产生芯片MAX038器件的控制,产生不同频率的三角波、正弦波、和方波等信号波形,波形输出可以通过键盘输入进行选择,波形的频率可以通过电位器进行调节,同时在LED上显示出来,设计的信号发生器结构简单,不需要调整,具有很高的性价比,频率从几个赫兹到几十兆赫,除了供通信,仪表和自动控制系统测试用外,还可广泛用于其他非电测量领域。  相似文献   

7.
函数信号如正弦波、方波、三角波等在电子电工实验中经常作为信号源输入。函数信号可由多种不同的电路设计产生,如用集成运算放大器组成的RC桥式振荡电路,也可由集成芯片8038组成的信号发生器。提出用555定时器设计一种多波形信号发生电路,该电路输出波形的频率约为1 kHz,幅度在0~0.2 V之间可调。  相似文献   

8.
利用AT89S52单片机的智能控制功能,实现对可编程波形发生器AD9833、串行DACTLC5615控制,产生不同频率的三角波、正弦波和矩形波。波形和频率可以通过独立按键进行选择和调整,并通过LCD显示出信号的类型和频率。Proteus软件仿真实现幅值连续可调。  相似文献   

9.
介绍了一种基于MAX038的多功能信号发生器的基本组成及设计,该发生器采用单片机控制,可以产生三角波、方波、正弦波和PWM信号,也可对外部频率信号进行测量。发生器采用键盘和上位机设置波形发生器的各种参数并实时显示输出频率值。  相似文献   

10.
高频信号发生器是高频水处理仪的核心部件,具有除垢抗垢杀菌的作用。本文以集成单片高频信号发生器MAX038为核心.设计了波形发生电路.频率测量电路和频率显示电路.能够输出频率和占空比可调高频方波,正弦波及三角波。  相似文献   

11.
设计制作了一个波形发生器,对方波振荡器产生的方波进行滤波,分别滤出了10 kHz、30kHz、50 kHz的正弦波,10 kHz的正弦波的峰峰值为6 v,30 kHz的正弦波的峰峰值为2 v,50 kHz的正弦波的峰峰值为1 v.对3种波进行移相、合成,得到方波及三角波.对合成波的频率、电压进行A/D转换,转换结果显示在1602上.用微控制器LM3S811作为整个电路的控制部分,通过按键要求测量输出频率、输出电压、周期、相位、显示电路等.系统人机界面友好,工作稳定,符合设计要求.  相似文献   

12.
介绍了基于51单片机的LCD液晶显示系统的设计,该系统用来完成对简易信号发生器信号输出状态的提示。硬件系统由单片机最小系统和液晶显示系统组成;液晶显示系统由主控模块ST7920和LCD液晶显示模块接口电路组成。介绍了常用的字符显示和汉字显示方法及程序。实现了对信号发生器发出直流、方波、正弦波和三角波不同频率以及幅值的52种组合的实时判断和显示。  相似文献   

13.
该信号发生器基于直接数字频率合成(DDS)技术,能够输出多种信号(正弦波、三角波、矩形波).在由集成DDS芯片产生的信号基础上,通过自行设计高分辨率程控放大器,实现了对频率、相位及幅值等参数的程控.占空比调节电路设计新颖,其可调范围宽、精度高.整个系统操作方便、实用、性价比高.  相似文献   

14.
以单片机为核心,设计了一个超低频任意函数信号发生器.该信号发生器采用数字波形合成技术,通过硬件电路和软件程序相结合,可输出自定义波形,如正弦波、三角波、方波和锯齿波及其他任意波形,且超低频的功能突出.详细介绍了任意波形的生成原理、硬件电路设计以及软件系统部分的设计原理.波形的频率和幅值在一定范围内可任意改变.与传统信号发生器只有固定的几种输出波形相比,具有输出波形的任意化和低频精度高的特点.  相似文献   

15.
杜佳 《机电工程技术》2021,50(10):127-131
介绍了直接数字频率合成(DDS)技术和压控增益放大器,阐述了一种幅值稳定数控可调的正弦波信号发生器的基本原理.利用ADI公司设计的高性能DDS芯片AD9859以及压控增益放大器AD8336,结合峰值检测电路和STM32微控制器芯片实现宽带幅值稳定数控可调的信号发生器设计.设计能够产生频率准确、幅值稳定的正弦波信号,正弦波频率范围10 kHz~10 MHz连续可调,幅值0~5VPP数控可调,是一种性能良好且简易的数字信号发生器设计,可作为实验室常用的正弦波信号源方案设计.  相似文献   

16.
多功能智能函数发生器   总被引:1,自引:0,他引:1  
多功能智能函数发生器是由8038产生正弦波、三角波、方波,通过单片机89C51控制数控电阻X9C103,来完成各种波形按不同比例的线性叠加,从而得到一近似任意波形的装置。  相似文献   

17.
数显波形发生器的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种由信号发生器专用集成电路MAX038和PIC16C71单片机组成的具有数码频率显示功能的正弦波、方波(脉冲波)、三角波(锯齿波) 信号发生器电路。  相似文献   

18.
应用DDS设计完成了一套基于89S51单片机的直接数字式频率合成系统;系统中的信号发生器以单片机为中心控制系统,由晶体振荡电路、地址产生电路(直接数字合成DDS)、波形产生电路、短路保护电路、功率放大电路及串行通讯电路组成;采用了直接数字频率合成技术,较大幅度地提高了输出波形的频率;可满足输出频率0.1Hz~10kHz的变化范围.  相似文献   

19.
为了能够驱动聚合物分散液晶材料(PDLC)对光产生电控现象,设计了基于MINI2440的驱动电源及信号采集系统。波形信号先经功率放大模块放大,再给升压模块提升电压,以达到PDLC需要的400V内可调的驱动电压要求。系统可提供给PDLC正弦波、方波以及三角波。最终实现经过PDLC材料后,输出信号在LCD触摸屏上显示和输出信号数据采集。系统可高效满足PDLC所需的对波形、电压、频率、相位的调节。  相似文献   

20.
研究了 DDS 技术及波形信号的产生原理,基于 verilog 语言设计软件程序实现 DDS 功能,并设计子程序来实现多种波形信号发生模块.系统通过了 Quartus II 软件编译仿真验证,并下载到 FPGA 开发板中测试,可以得到频率,幅度,相位可调的正弦信号及调制波、锯齿波、三角波、方波等多种波形.测试结果表明,该函数信号发生器具有输出稳定,精度高,波形质量好等优点  相似文献   

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