下便是我们通过示波器得到的波形图及其参数。仿真波形:正弦波与方波的实现三角波的实现课程设计小结:通过调节波形发生电路,我们将所学的理论知识都用在了实践上,结果发现理论和实际是有偏差的。比如说本电路要得到为160Hz的波形,通过计算可以知道电阻值我们选10K的,电容值我们选0.1uF,刚好得到的是160Hz的。可实际出来后用示波器观察超过160Hz.但是我们一定要用计算值作为参考,所以要将理论与实践好好结合才能得出很好的结果。另外也将运放的一些知识学以至用,使我们的理论知识更加牢固。我们仿真的时候出现过一些问题,比如电源电压的大小会影响波形的输出情况,波形会出现一些失真,输出电压幅值不正确等。但是在设计中不断的改进及在焊接过程中不断的调试,我们终于实现了三种波形的完好输出,且输出波形良好。参考书目:[1].康华光主编.数字电子技术基础(第五版)高等教育出版社[2].电工电子技术试验.清华大学出版社。[3].电子技术应用.劳动教育出版社。课题二红外线数字转速表一、课程设计的目的与要求(含设计指标)采用红外发光二极管、光敏三极管作为速度检测、转换装置,给出测量脉冲。两位数码管显示转速,每次测量后要有锁存和清零的功能,要设置超低和超速指示。二、方案论证选择利用光敏三极管的导电特性,有光时导通为低电平,不通时为高电平,来产生计数脉冲。此脉冲经过一十进制计数器计数,再通过数码管译码芯片显示计数。通过检测计数芯片的输出,来判断低速和高速,并用延时电路来指示。用555的多谐振荡来产生秒脉冲。并且用555的多谐振荡来满足清零和锁存的功能。三、原理设计(或基本原理)1.系统框图计数脉冲计数(芯片4518)锁存、译码LED驱动(芯片4511)锁存、译码LED驱动(芯片4511)数码显示(十位)数码显示(个位)低速显示高速显示复位锁存脉冲(NE555)2.基本原理与单元电路设计(1)计数脉冲电路: