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实验6-方波发生器和低通滤波器 设计并制作一个方波发生器及低通滤波器,观察振荡器和低通滤波器输出的波形 1.用555设计一个频率为1KHz、占空比为50%的方波发生器。 2.设计截止频率为1.6KHz的一阶低通滤波器,对1中的方波进行滤波。 系统主要模块 方波发生电路 原理(555芯片) 555芯片引脚图 555芯片内部构造图 原理(555芯片简介) 原理(555芯片引脚介绍) 电路原理图(方波发生器) 用555芯片很容易接成施密特触发器,可以先接成施密特触发器,再接成的多谐振荡器。 脉冲占空比可调的多谐振荡器 vi vo 只要把施密特触发器的反向输出端经RC积分电路接回它的输入端,就构成了多谐振荡器。因此,只要将555芯片的Vi1与Vi2接在一起接成施密特触发器,经RC积分电路接回输入端就可以了。 电路原理图(方波发生器) 由此可见此部分电路要用到的元件为: 二极管(控制电容充放电路径) 电容 电阻(包括滑动变阻器) 555芯片 直流电源 一些其他辅助材料 原理图 元件参数计算与确定 仿真结果 分析改进 因为充电与放电回路的不同,(比如充电回路经过二极管,放电回路经过555芯片中的三极管)所以并不是充电回路总电阻R1=放电回路总电阻R2的时候占空比为50%,所以最好接入滑动变阻器进行调节,滑动变阻器的大小选择应该适中,这样有利于提高精度。 如果想调出更多不同占空比的方波,可以把变阻器阻值调大一些,而固定电阻的值调小一些 如何使幅度和占空比能够独立调节??? 低通滤波器 一阶低通滤波器原理图 Vi Vo 仿真结果 仿真结果(比较) 总结 用555芯片构成的方波发生器与实际应用的信号发生器还有很大差距,主要是其中可能噪声比较多,性能也不太稳定,还必须进行进一步优化才能投入实际应用。 * *
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