运放的输出端和同向输入端之间构成正反馈,以产生正弦自激振荡。Р根据振荡器的频率,计算RC乘积的值,有Р RC=1/(2*3.14*f0) ⑺Р已知给出f0=10Hz~10KHz,则RC=1.59*10∧-5~1.59*10∧-2,为了Р使选频网络的特性不受运算放大器输入电阻和输出电阻的Р影响,按Ri>>R>>R0的关系选择R的值,为了计算方便,初Р选R=15.9kΩ,则C=1uF~0.001uF,我们采用双层波段开关两Р组两支容值100倍的电容,则C1=1uF,C2=0.01uF。而R则Р取为50kΩ的可调电阻。Р因此,鉴于设计要求频率10Hz——10KHz跨度较大,Р我们采用双层波段开关两组两支电容和两支同轴电位器来调节。选用不同的电容作为振荡频率f0的粗调,用同轴电位器实现f0的微调。每一值电容和电位器组合都可以调节一段范围,交叉,故实现频率为连续可调。Р为了实现仿真,根据运算放大器的技术参数,并且结合经济性,运算放大器为LM324N。正弦波产生电路如图三。Р图4 正弦波产生电路Р4.2、方波产生电路Р方波产生电路较简单,主要由比较器LM339N[4]的反相输入端接电压构成电压比较器。在实用电路中为了满足负载需要,常在集成运算的输出端加稳压管限幅电路。限幅电路的作用是把输出信号幅度限定在一定的范围内,亦即当输入电压超过或低于某一参考值后,输出电压将被限制在某一电平(称作限幅电平),且再不随输入电压变化。在此电路中,我们将限幅电路跨接在输出端和反相输入端之间。Р图5 矩形波产生电路Р4.3、矩形波产生锯齿波电路Р输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。积分电路可将矩形脉冲波转换为三角波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理。Р 图6 锯齿波产生电路Р5、总电路图Р图7 函数信号发生器总电路图Р6、Multisim 10.1波形仿真结果Р6.1正弦波仿真结果