三角形斜率公式波幅度、频率、斜率的测量电路需要用...

Triangle-wave 三角波幅度,频率,斜率测量程序, ,数据修正 Special Effects 图形图像处理 238万源代码下载-
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triangulaI waveform
PWM信号可以直接通过比较音频输入信号(audio input)和三角波信号(triangulaI waveform)得到,如图2所示,这个三角波的的频率称为载波频率,输入信号的幅度和载波信号的幅度之比称之为调制深度(modulation depth),PWM...
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triangle-wave signal generator
triangular wave signal
- 引用次数:1
参考来源 - 示波器校准仪校准信号产生电路设计
triangulai waveform
&2,447,543篇论文数据,部分数据来源于
介绍了三角波信号沿线性度参数的一种统计分析评价方法;
In this paper, a method about statistic evaluation of the linearity of the edge of triangle waveform signal is introduced.
该方法利用三角波信号作为测试激励,采用码密度直方图分析方法快速计算ADC的各静态参数。
The static parameters of ADC were extracted from the histogram of ADC's out codes, which stimulated with triangle-wave signal.
该方法利用三角波信号作为测试激励,采用码密度直方图分析方法快速计算ADC的各静态参数。
The static parameters of ADC were extracted from the histogram of ADCs out codes, which was stimulated with triangle-wave signal.
三角波是如何产生的,公式如下: 换句话说,如果以恒流源对电容充电,即可产生正斜率的斜波。同理,又以恒流源将储存在电容上的电荷放电即产生负斜率的斜波,电路结构如下: 当I1 =I2时,即可产生对称的三角波,如果I1 > >I2,此时即产生负斜率的锯齿波,同理I1 < < I2即产生正斜率锯齿波。 再如图二所示,开关SW1的选择即可让充电速度呈倍数改变,也就是改变信号的频率,这也就是信号源面板上频率档的选择开关。同样的同步地改变I1及I2,也可以改变频率,这也就是信号源上调整频率的电位器,只不过需要...
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求三角波斜率测试仪设计?
09-10-22 &
实验五 方波、三角波发生器的设计 一.实验目的 1. 学习方波、三角波发生器的设计方法。 2. 进一步培养电路的安装与调试能力。 二.预习要求 1. 复习教材中波形发生电路的原理。 2. 根据所给的性能指标,设计一个方波、三角波发生器,计算电路中的元件参数, 画出标有元件值的电路图,制定出实验方案,选择实验仪器设备。 3.写出预习报告。 三.实验原理 方波、三角波发生器由电压比 C2 较器和基本积分器组成,如图1所 示。 uo1 C1 运算放大器A1与R1、R2、R3 A1 及Rw1、Dz1、Dz2组成电压比较器; R4 RW A2 uo2 运算放大器A2与R4、Rw2、R5、C1 R1 R3 RW 及C2组成反相积分器,比较器与 R5 积分器首尾相连,形成闭环电路, R2 DZ1 构成能自动产生方波、三角波的发 DZ2 生器(请参考基础型实验中的方波、 三角波发生电路)。 图1 方波、三角波发生器电路图 电路参数: 1.方波的幅度: Uo1m = Uz (1) 2.三角波的幅度: (2) 3.方波、三角波的频率: (3) 其中C可选择C1或C2。从式(2)和(3)可以看出,调节电位器Rw1可改变三角波的幅度,但会影响方波、三角波的频率;调节电位器Rw2可改变方波、三角波的频率,但不会影响方波、三角波的幅度。 四.方波、三角波发生器的设计方法 方波、三角波发生器的设计,就是根据指标要求,确定电路方案,选择运放和电源电压,计算电路元件的数值。 设计举例 要求设计一个方波、三角波发生器,性能指标如下: 输出电压:Uo1p-p ≤ 10V(方波),Uo2p-p = 8V(三角波) 输出频率:100Hz ~ 1kHz,1kHz ~ 10 kHz 波形特性:方波tr &10?s (1kHz,最大输出时),三角波?? & 2 % 。 设计步骤: 1. 确定电路,选择元器件。 选择图1所示电路,其中:A1、A2为?A741(或HA1741)集成运算放大器,Rw1、Rw2为电位器;取电源电压+Ec = +15V,? Ec = ?15V,由于方波电压的幅度由稳压管Dz1、Dz2的值决定。指标要求方波电压的峰 一 峰值Uo1p-p ≤ 10V,而稳压管的正向压降为0.7V,因此选用稳压值分别为4.3V和-4.3V的稳压管。 2. 计算元件的参数 由(2)式可得: 取R2 = 40k?,则R3 + Rw1 = 50 k?,取R3 = 20 k?,Rw1为47 k?的电位器,平衡电阻R1= R2 //(R3 + Rw1)= 22k?。 将 代入(3)式可得: 当100Hz ? f ? 1 kHz时,取C = C1 = 0.1?F,则R4 + Rw2 = 3.1k? ~ 31 k?,R4取标称值:R4 = 3 k?,Rw2取47 k?的电位器,R5 = R4 = 3 k?。当1 kHz ? f ? 10 k Hz时,为了实现波段的转换取C = C2 = 0.01?F,R4、R5 、Rw2取值不变。 五.方波、三角波发生器的安装与调试 按图1所示安装好电路,将电位器Rw1调到30k?,稳压电源输出的+15V电压接到集成运放?A741的7脚,?15V接到集成运放?A741的4脚,示波器的CH1接uo1,CH2接uo2,调节电位器Rw1,使三角波的输出幅度满足设计指标要求;然后调节电位器Rw2 ,从示波器的屏幕上观察uo1和uo2的输出频率是否连续变化,波形是否正常(若无波形显示或波形不是方波 - 三角波,应重新检查电路)。 六.方波、三角波发生器的性能指标测试 方波、三角波发生器性能指标的测试有: 1. 输出波形:方波、三角波。 2. 频率范围:1Hz ~ 10Hz,10Hz ~ 100Hz,100Hz ~ 1 kHz,1kHz ~ 10 kHz等。 3. 输出电压:一般指输出波形的峰 一 峰值Uop-p。 4. 波形特性:表征方波特性的参数是上升时间tr,一般要求tr & 100ns(1kHz,最大输出时);表征三角波特性的参数是非线性失真系数?? ,?? = 2 %。 七. 实验内容 1.设计一个方波、三角波发生器,设计指标要求如下: 输出电压:Uo1p-p ≤ 24V(方波),UO2P-P = 8V(三角波) 输出频率:10Hz ~ 100Hz,100Hz ~ 1 kHz 波形特性:方波tr &100?s ,三角波?? & 2 % 。 2.按照教材中介绍的方法,计算电路中各元件的参数,安装和调试电路。 3. 在保证电路正常工作后,记录频率在10Hz,100Hz, 1 kHz时的波形及参数。 八.实验报告要求 1.绘出标有元件数值的实验电路图。 2.将测量数据与理论计算值列表,绘出观察到的波形。
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三角波斜率测试仪设计
Triangular wave Slope Measuring instrument design
第二章 SPCE061A单片机简介 4
2.1凌阳16位单片机 4
2.2 SPCE061A简介 5
2.2.1 总述 6
2.2.2 性能 6
2.2.3 结构概览 7
2.2.4 芯片的引脚排列和说明 8
2.2.5 SPCE061A最小系统 9
2.2.6 SPCE061A开发方法 10
2.3 D/A A/D转换器 11
2.3.1 D/A转换器简介 11
2.3.2 D/A转换器的应用 13
2.3.3 A/D转换器简介 14
第三章 SPLC501液晶显示模组 15
3.1 系统简介 15
3.1.1主要功能与基本参数 15
3.1.2 结构示意图 16
3.1.3 系统环境 16
3.2 液晶显示器介绍 17
3.2.1 SPLC501驱动控制器芯片 17
3.2.2 液晶显示器 17
3.2.3 SPLC501液晶显示模组驱动程序 19
3.2.4 常用功能函数介绍 21
第四章 三角波斜率测试仪的设计 22
4.1 设计占空比可调的三角波发生器 23
4.1.1系统硬件电路设计 24
4.1.2 滤波、放大及其电流到电压的转换电路电路 24
4.1.3 键盘控制电路部分: 25
4.2 设计三角波测量电路 26
4.3 设计显示电路 28
4.4 软件设计 29
参考文献 34
从1946年第一台电子计算机问世到现在不过40多年的历史,但是它的发展与变化却极为惊人。第一台电子计算机ENIAC是一个庞然大物:它有18000个电子管,占地面积约为300,重量为30t,消耗功率为50KW,价值48万美元,而其性能只相当于一个可编程的计算器(如)。与现在通用的一些微型计算机相比它的性能相差很远:例如它只能存储750条指令,每秒钟只能进行360次乘法运算,而如今的单片微型计算机可以存储几万条指令,每秒钟进行的乘法运算可高达十万次,但价格只有ENIAC的十万分之一。
微型计算机(Microcomputer)的特征是它的中央处理器(CPU)是采用大规模集
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