实验原理如将滞回比较器和积分器首尾相接形成反馈的闭环系统,则比较器输出方波经积分器积分后可得到三角波,三角波又经触发器自动翻转形成方波,这样即构成了方波-三角波发生器。图中运用了 TL074 组成的运放积分电路。方波-三角波产生电路可由积分器和比较器同时产生三角波和方波。 2.1.2 实验数据及计算电路震荡频率: f= 1652 1)(4CRRR R?方波幅值: U’om=Uz 2.1.3 实验原理图图 2-1 方波-三角波发生电路中国地质大学(北京) 2013 年本科实习报告 7 其中,R9控制方波的幅度,R8控制方波三角波的频率,R11 控制三角波的幅度, 实际可调。 2.1.4 方波三角波的电路仿真图 2-2 仿真得到的方波-三角波发生图 2.1.5 故障问题及解决办法①波形严重失真; ②幅度峰值大于 2V且振荡频率大于 1KHz 。解决办法:①稳压二极管忘记接地达不到稳压目的,接地后解决。②更换电阻阻值,用滑动变阻器替换固定电阻调整阻值。在输出端接上滑动变阻器控制幅度。中国地质大学(北京) 2013 年本科实习报告 8 2.2 正弦波产生电路 2.2.1 实验原理将发生的三角波经过一个一阶低通滤波电路,如图 2-3 所示,则三角波经低通滤波后可产生正弦波。图中运用了 TL074 及电容和电阻共同构成了低通滤波器。 2.2.2 实验数据及计算通带放大倍数 Aup=1+ 5 7R R 特征频率 fo= RC ?2 1 当f=fo 时, Au=2 upA 故通带截止频率 fp=fo 。 2.2.3 实验原理图图 2-3 方波-三角波-正弦波发生电路其中, R11控制正弦波的幅度,实际可调。中国地质大学(北京) 2013 年本科实习报告 9 2.2.4 方波-三角波-正弦波及正弦波单独的电路仿真图 2-4仿真得到的方波-三角波-正弦波发生图图 2-5仿真得到的正弦波发生图