基于常规芯片设计的波形合成电路

最新更新时间:2011-12-10来源: 互联网关键字:分频  滤波  放大器  移相 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

摘要:为了了解周期连续信号分解为若干谐波成分或由不同的谐波合成周期信号这一过程,采用常规芯片设计了一组简单电路,包括分频、滤波、放大、移相、加法器合成等电路。通过学生亲自动手搭接电路及观察各测试点信号分解和合成的过程,加深对周期连续信号分解与合成的理解。
关键词:分频;滤波;放大器;移相

O 引言
在“信号与系统”课程的教学中,周期连续信号的分解与合成是学生学习的难点。如何帮助学生加深对理论知识的理解,实验是—个必不可少的环节,对提高学生的实践能力、创新能力以及理论联系实际的能力都有着极其重要的作用。
“信号与系统”课程中,在讲授“周期连续信号的分解与合成”一节时,教学要求有:已知周期信号的数学表达式,按傅里叶级数可以分解为无穷多个不同频率不同振幅的正弦波之和。反之,无穷多个不同频率、不同振幅的正弦波可以合成各种周期信号。本文采用常规芯片设计了一组简单电路,可以实现周期连续信号的分解与合成过程。

1 波形合成原理
任何具有周期为T的波函数f(t)都可以表示为三角函数构成的级数之和,即

因此本设计可以采用基波、三次谐波和五次谐波合成一个近似方波。

2 总体设计
本设计可以划分为分频电路,滤波电路,移相电路及波形合成电路。分频电路包括二分频,三分频和十分频等电路;移相电路包括对其中两个不同频率波形的移相,并且将信号幅值放大到所需要的大小;合成电路就是将10 kHz、30 kHz和50 kHz的正弦波信号合成为方波或三角波。
系统框图见图l所示。

3 电路设计
3.1 分频电路的设计
首先由6 MHz的方波晶振通过74LS390的二分频得到3 MHz,十分频得到600 kHz;再将600 kHz的频率二分频得到300 kHz。再利用74LS161的异步清零功能实现对300 kHz进行三分频。经此三分频,信号从Q1输出为100 kHz的频率方波。再将这100 kHz频率的方波信号送入到74LS39 0的分频电路50 kHz、10 kHz的频率了。用74LS390分频可以直接得出二分频、五分频和十分频的信号,电路简单。
3.2 滤波电路的设计
滤波电路就是将输入的方波信号转换成相应频率的正弦波信号。本系统采用TI公司的TLC04芯片。
TLC04具有最大平坦度、截止边带单调下降的巴特沃斯四阶开关电容滤波器。其截止频率可随时钟编程。截止频率的稳定性依赖于时钟的稳定性,时钟截止频率比为50:1,该滤波器可外接TTL或CMOS时钟,也可自产生时钟。
根据时钟截止频率比为50:1这一特性,为输出50 kHz的正弦波,可以在TLC04的时钟增加上大于2.5MHz的信号;

由于本系统在前面实现了分频,因此它所需要的时钟频率可以由前面分频出来的3 MHz的时钟频率提供。
同理,输出30 kHz的正弦波,可以在TLC04的时钟端加上1.5 MHz的信号;输出1O kHz的正弦波,理论上在TLC04的时钟端加上500 kHz的信号,本设计中采用600 kHz的时钟频率。
信号经过C3电容由8脚输入,TLC04的时钟输入2脚接分频出来的3 MHz、600 kHz和30 kHz。输出正弦波从5脚引出。如图2所示。


3.3 放大电路的设计
放大电路采用的是TL082构成的运算放大电路。通过调节它的反馈电阻改变其放大倍数。其作用就是将滤波出来的正弦波的幅值放大到6 V、2 V和1.2 V。
3.4 移相电路的设计
图3为移相电路示意图。



由正切三角函数半角公式可得:

通过调节电位器W,即可以改变正弦波的相位。
3.5 合成电路的设计
合成电路就是以1O kHz的正弦波作为基波,30 kHz和50 kHz的正弦波作为三次谐波和五次谐波,将它们合成一个近似的方波。除此以外,本设计也将产生的10 kHz、30 kHz等各个正弦信号,合成了一个近似的三角波形。如图4所示,当只有K1闭合时,将产生的10 kHz和30 kHz正弦波信号,作为基波和三次谐波,合成一个近似方波,波形幅度为5 V;当K1和K2同时闭合时,将产生的10 kHz、30 kHz和50 kHz正弦波信号,作为基波、三次谐波和五次谐波,合成一个近似方波;当只有K3闭合时,将产生的10 kHz和30 kHz正弦波信号,作为基波和三次谐波,合成一个近似三角波;当K3和K4同时闭合时,将产生的10 kHz、30 kHz和50 kHz正弦波信号,作为基波、三次谐波和五次谐波,合成一个近似三角波。

4 波形合成测试
(1)1OkHz、30 kHz和50 kHz的正弦波合成方波如图5所示。


(2)10 kHz、30 MHz与50 kHz正弦波合成的三角波如图6所示。



5 结束语
本系统大部分采用常规芯片搭接而成,可以合成方波和三角波,既简单又实用。学生可以自己动手搭接电路,既掌握了各种芯片的运用方法,同时又加深了学生对周期信号分解与合成的理解。


关键字:分频  滤波  放大器  移相 编辑:冰封 引用地址:基于常规芯片设计的波形合成电路

上一篇:基于MAX+PLUSⅡ的十进制计数器的设计
下一篇:基于网络技术的太阳能光伏发电系统

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12

MAX98357和MAX98358数字输入D类音频功率放大器
Maxim宣布推出MAX98357和MAX98358数字输入D类音频功率放大器,帮助设计者以高性价比实现紧凑、高效、即插即用的方案。除了拥有小尺寸外形,器件能够以D类放大器效率实现3.2W的AB类放大器音质,获得绝佳的高保真音效,适合各种产品应用。 传统设计中,电子工程师在使用模拟放大器时,需要配合数/模转换器(DAC)并在应用处理器上增加线驱动器。这会增加扬声器输出的总体成本,并影响总方案尺寸。随着消费类声控设备越来越普及,消费者对音质的要求也日益提高,设计人员需要满足音效要求的同时,保证设计的简洁性和低功耗、高效率等指标。 MAX98357脉冲编码调制(PCM)和MAX98358脉冲密度调制(PDM)即插即用扬声器放大
[家用电子]
超高速模数转换器AD9224及其应用
   1 引言   AD9224是美国AD公司生产的一种12位、40MSPS高性能模数转换器。它具有片内高性能采样保持放大器和电压参考。在单一+5V电源下,它的功耗,仅有376mW,信噪比与失真度为±0.7dB。且具有信号溢出指示位,并可直接以二进制形式输出数据。AD9224采用多级差动流水线式结构对输出错误进行逻辑纠正,以保证在整个工作温度范围内不失码。AD9224的接口十分方便,可广泛应用在图象、通信系统以及医疗超声波设备中。   2 内部结构与引脚说明   AD9224是一种高性能、单一电源供电的12位ADC,其内部结构框图如图1所示。   AD9224的模拟输入范围非常灵活,可以是DC或A
[模拟电子]
基于LabVIEW虚拟滤波器去除噪声VI设计
   引言      在振动、声学、地震、通讯、雷达、控制系统和生物医学工程等广泛的科学技术领域中都对实际所观察的信号提出了滤波和频谱分析的要求。以数字形式对它们进行处理的内容,就构成了数字信号处理的基本研究内容。在虚拟仪器中滤波技术有着广泛的应用。从测试现场采集到的信号中包含有对数据处理有用的信号、无用信号和噪声,滤波的目的是从信号中提取有用的信号。在虚拟仪器系统中,将信号采集到电脑中,通常还需要利用软件完成复杂的分析和信号处理工作,LabVIEW 提供了大量的分析工具,成熟的算法,方便了软件的开发。基于此本文在PC机LabVIEW软件中模拟产生一个接近于实际信号的带噪声的信号,生成一个带噪声的信号发生装置。选择滤波速度较快的无
[测试测量]
基于LabVIEW虚拟<font color='red'>滤波</font>器去除噪声VI设计
基于KA2209的2瓦立体声音频放大器电路
基于2瓦立体声音频放大器电路的IC KA2209电路设计用于这种小型音频放大器。例如迷你磁带,智能手机,mp3播放器和其他要求音频增益不太高的产品。 该电路非常简单,如果使用电池可以很好地工作。KA2209 IC 内部已经有两个放大器,因此仅使用一个 IC 即可轻松制作立体声放大器。 IC KA2209 有 8 个引脚。由于体积小,这些IC广泛用于随身听等便携式音频放大器。该放大器所需的电压为 1.5V 至 9VDC。 如果IC KA2209难以到达您的位置,可以用TDA2822型IC代替,该IC具有与KA2209相似的特性。 请记住,此立体声音频放大器电路适用于电池操作。如果使用电源,许多人抱怨电源的嗡嗡声。如果
[嵌入式]
基于KA2209的2瓦立体声音频<font color='red'>放大器</font>电路
有源滤波器的空间矢量控制策略仿真研究(三)
    6 并联APF的空间矢量控制方法      在并联有源电力滤波器中,由图4可得状态方程组:           式中Ua、Ub、Uc在理论上可直接由di/dt求得,但由于谐波电流的快速变化,求取和检测di/dt很困难,在实际中很少应用。      对ABC三相离散化,并假设U≈Uk+1,则有:          式中X为a、b、c      则式(7)可变换为:           利用指令电流iaref、ibref、icref近似代替(9)式中的ia(K+1)、ib(K+1)、ic(K+1);并利用APF发出的补偿电流ia、ib、ic近似代替(9)式中的iaK、ibK、icK。则指令电流iaref、ibref、icr
[电源管理]
有源<font color='red'>滤波</font>器的空间矢量控制策略仿真研究(三)
手机功率放大器的功率包络跟踪
您是否听到有人抱怨每天要为4G电话充电两次?很遗憾,他对自己的手机并不太满意。 随着人们对高速数据读写的需求与日俱增,而电池的容量却无法跟上通信技术前进的步伐,这种现象一直屡见不鲜。这并不是电池的问题,而是我们需要一种技术来使手机放大器变得更为强大。过去普遍采用普通的DC-DC转换器来控制手机电池电量流入不同的芯片。 这包括将手机信号驱动回基站的功率放大器(PA),对于2G和3G信号,由于峰均功率比(PAPR)相对较小,该功率放大器可以很好地工作。但随着技术从GSM发展到GPRS、WCDMA直至HSPA,PAPR也大幅升高。现在LTE或4G具有非常高的PAPR,极大影响了手机的耗电量。图1显示的是基于设备电池特定功率输入的典
[测试测量]
手机功率<font color='red'>放大器</font>的功率包络跟踪
新型耳机放大器的发展概况
---近年来,手机、CD机、MP3播放器等便携式装置大量上市。另外,多媒体电脑、PDA、电视机也需要配备耳机输出,使耳机放大器的需求量大增。各大半导体器件厂纷纷推出各种新型耳机放大器,以满足这些数字音频产品的需要。 耳机放大器的要求 ---耳机放大器主要用于使携式音频装置中,它与其他便携式电子产品一样,要求器件具有低工作电压、低功耗、小尺寸封装。耳机放大器还有自身的技术参数要求,要求总谐波失真加噪声(THD+N)小、电源变动抑制率(PSSR)高、信噪比(SNR)高、效率高等。不同的放大器还有不同的附加功能,如内置数字音量控制、内置DAC等。具体性能指标如下。 ● 输出功率POUT ---耳机放大器输出功率较小,一般为20
[应用]
NS推出小封装AB类音频放大器方便电路板布局
美国国家半导体公司宣布该公司新推出一款Boomer 1.3W单声道AB类(Class AB)音频放大器,以较小的micro SMD封装为移动电话添加免提听及铃声功能。 这款型号为 LM4995的放大器采用micro SMD封装,大小只有1.25mm x 1.25mm,而间距则只有0.4mm,最适用于小巧纤薄的电子产品。由于这种新封装极为小巧,所占用的印制电路板板面空间比现有的音频放大器少30%,因此工程师即使在有限空间之下也可轻易完成电路板的线路布局。 LM4995芯片只需采用一个5V的电源供电,便可连续提供平均达1.3W的输出功率,以驱动8W的扬声器负载,并确保总谐波失真及噪音不超过1%。LM4995芯片的电源抑制比
[新品]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved