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进行单独调节,互不影响占空比最大调节范围波形失真小正弦波失真度小于因为不用编程可以节省较多的时间本设计采用此方案显示模块方案采用数码管显示数码管显示具有亮度高夜视效果好等优点,但显示信息量小,且自身功耗较大方案二液晶显示器可轻松实现字母汉字的显示,控制简单,能耗小,可以中文输出便于人际交流显示内容丰富所以本设计采用此方案硬件电路稳压电源模块图稳压电源正弦信号发生器该电路的核心器件为,具有输出频率范围宽波形稳定失真小使用方便等特点临沂大学理学院届本科毕业论文设计图正弦信号发生器采样电路是斩波稳零式高精度运算放大器,它具有输入偏置电流小失调小增益高共模抑制能力强响应快漂移低性能稳定及价格低廉等优点采用脚双列直插式和脚金属壳两种封装形式,图所示是最常用的脚双列直插式封过转换成数字信号,在单片机中完成和的输入数据进行设置,如表所示。


波形切换可通过程序控制在任意时刻进行,而不必考虑输出信号当时的相位其中表示任意状态,为高电平,为低电平表输出波形控制临沂大学理学院届本科毕业论文设计采用单个只需要很少外部元件的精密高频波形产生器,他能产生准确的高频正弦波三角波方波。


输出频率和占空比可以通过调整电流电压或电阻来分别地控制引脚排列如图所示图引脚排列所需的输出波形可由地址但成本较高,主要用于测量电路和系统的频率特性非线性失真增益与灵敏度等按不同的性能与用途分为低频信号发生器高频信号发生器频率合成式信号发生器等方案四信号发生器是公司生产的信号,可以做得很高,产生的信号精度及其性价比比较高,集成度也高并且需求电压低,功耗低方案三信号发生器利用直接合成芯片的函数发生器,能产生任意波形并能达到很高的频率并且频率的稳定性比较好杂体积大成本高并且难以达到较高的频谱纯度而使测量误差加大方案二单片机信号发生器使用单片机编程实现正弦波的产生简单易行可以在外围电路不变的情况下通过程序来改变输出电压的幅值和频率由于输出的是数字,电压大于方案信号发生器采用信号发生器制作的发生器,其外围电路较复杂这种方法能实现快速频率变换,具有低噪声以及所有方法中最高的工作频率但由于必须采用大量地倍频分频混频和滤波环节,导致结构复器模块正弦信号源发生器模块是决定系统误差的重要部分,要求有稳定的频率,另外为了测试系统的可靠性还要求正弦信号发生器的频率和电压具有可调性,本系统要求频率范临沂大学理学院届本科毕业论文设计围在待测原件与标准原件的串联电路中加以电流,这样被测元件与标准元件上得到的电压分别为与通过计算得出被测值,此方法精度高,需要个具有输出频率稳定的信号源来提供激励本设计采用此方案正弦信号发生分频混频和滤波环节,导致结构复杂体积大成本高并且难以达到较高的频谱纯度而使测量误差加大,外围电路非常复杂且不符合需要个信号发生器的要求方案四电压比例法采用与标准电阻相比较的的方法,其原理是样就把模拟量近似转化为数字量了,而频率是单片机很容易处理的数字量,该方案测量精度较高,易于实现仪表的自动化,而且单片机构成的系统可靠性高,硬件的描述完全可用软件来实现,成本低但由于必须采用大量地倍频用对硬件进行控制,但是的价格相当昂贵,因而成本过高,应用于要求比较高的场合方案三利用震荡电路与单片机结合利用多谐振荡电路将电阻电容转化为频率,而电感则是根据电容三点式电路也转化为频率,这器件较多,制作较麻烦并且测量精度低,调试困难,现已很少使用方案二可编程序控制器应用广泛,它能够非常方便的集成到工业控制系统中可编程控制器速度快,体积小,可靠性和精度都比较好,在此系统中可以使容测试采样模块的设计方案有很多,例如利用纯模拟电路来实现电阻可用比例运算器法电容可用恒流法和比较法电感可用时间常数法和同步分离法等方案利用纯模拟电路虽然避免了编程的麻烦,但是电路复杂,所用的元跟随器高精度交流有效值转换转换单片机液晶显示键盘等模块组成系统主要模块流程图如图所示临沂大学理学院届本科毕业论文设计图系统流程图方案设计与论证电阻电感电容测试采样模块电阻电感电缓冲器采用了运算放大器,为保证波形精度采用了闭环深度负反馈方式,无失真的放大正弦信号系统方案系统总体方案设计与结构框图本电路由电源模块正弦信号发生器标准电阻和电感或电容串联分压电路多路开关电压为电感在电路中角频率为的等效阻抗,为电感量,为电感的等效电阻为保证测量精度,必须保证电阻的精度和的高稳定值为此,我们在该设计中采用单片压控函数发生器产生高精度的正弦波信号,同时输出,加入交流信号测量出电感值两个方程联立,求得电感为电感在电路中角频率为的等效阻抗,为,加入交流信号测量出电感值两个方程联立,求得电感为电感在电路中角频率为的等效阻抗,为电感在电路中角频率为的等效阻抗,为电感量,为电感的等效电阻为保证测量精度,必须保证电阻的精度和的高稳定值为此,我们在该设计中采用单片压控函数发生器产生高精度的正弦波信号,同时输出缓冲器采用了运算放大器,为保证波形精度采用了闭环深度负反馈方式,无失真的放大正弦信号系统方案系统总体方案设计与结构框图本电路由电源模块正弦信号发生器标准电阻和电感或电容串联分压电路多路开关电压跟随器高精度交流有效值转换转换单片机液晶显示键盘等模块组成系统主要模块流程图如图所示临沂大学理学院届本科毕业论文设计图系统流程图方案设计与论证电阻电感电容测试采样模块电阻电感电容测试采样模块的设计方案有很多,例如利用纯模拟电路来实现电阻可用比例运算器法电容可用恒流法和比较法电感可用时间常数法和同步分离法等方案利用纯模拟电路虽然避免了编程的麻烦,但是电路复杂,所用的元器件较多,制作较麻烦并且测量精度低,调试困难,现已很少使用方案二可编程序控制器应用广泛,它能够非常方便的集成到工业控制系统中可编程控制器速度快,体积小,可靠性和精度都比较好,在此系统中可以使用对硬件进行控制,但是的价格相当昂贵,因而成本过高,应用于要求比较高的场合方案三利用震荡电路与单片机结合利用多谐振荡电路将电阻电容转化为频率,而电感则是根据电容三点式电路也转化为频率,这样就把模拟量近似转化为数字量了,而频率是单片机很容易处理的数字量,该方案测量精度较高,易于实现仪表的自动化,而且单片机构成的系统可靠性高,硬件的描述完全可用软件来实现,成本低但由于必须采用大量地倍频分频混频和滤波环节,导致结构复杂体积大成本高并且难以达到较高的频谱纯度而使测量误差加大,外围电路非常复杂且不符合需要个信号发生器的要求方案四电压比例法采用与标准电阻相比较的的方法,其原理是在待测原件与标准原件的串联电路中加以电流,这样被测元件与标准元件上得到的电压分别为与通过计算得出被测值,此方法精度高,需要个具有输出频率稳定的信号源来提供激励本设计采用此方案正弦信号发生器模块正弦信号源发生器模块是决定系统误差的重要部分,要求有稳定的频率,另外为了测试系统的可靠性还要求正弦信号发生器的频率和电压具有可调性,本系统要求频率范临沂大学理学院届本科毕业论文设计围,电压大于方案信号发生器采用信号发生器制作的发生器,其外围电路较复杂这种方法能实现快速频率变换,具有低噪声以及所有方法中最高的工作频率但由于必须采用大量地倍频分频混频和滤波环节,导致结构复杂体积大成本高并且难以达到较高的频谱纯度而使测量误差加大方案二单片机信号发生器使用单片机编程实现正弦波的产生简单易行可以在外围电路不变的情况下通过程序来改变输出电压的幅值和频率由于输出的是数字信号,可以做得很高,产生的信号精度及其性价比比较高,集成度也高并且需求电压低,功耗低方案三信号发生器利用直接合成芯片的函数发生器,能产生任意波形并能达到很高的频率并且频率的稳定性比较好但成本较高,主要用于测量电路和系统的频率特性非线性失真增益与灵敏度等按不同的性能与用途分为低频信号发生器高频信号发生器频率合成式信号发生器等方案四信号发生器是公司生产的个只需要很少外部元件的精密高频波形产生器,他能产生准确的高频正弦波三角波方波。


输出频率和占空比可以通过调整电流电压或电阻来分别地控制引脚排列如图所示图引脚排列所需的输出波形可由地址和的输入数据进行设置,如表所示。


波形切换可通过程序控制在任意时刻进行,而不必考虑输出信号当时的相位其中表示任意状态,为高电平,为低电平表输出波形控制临沂大学理学院届本科毕业论文设计采用单片压控函数信号发生器产生正弦波,改变外接电阻或电容值就可改变输出频率的值,其频率范围从到,最高可达,输出频率稳定各种波形的输出幅度均为,幅值经过个放大器就可以调节占空比的调节范围宽,占空比和频率均可进行单独调节,互不影响占空比最大调节范围波形失真小正弦波失真度小于因为不用编程可以节省较多的时间本设计采用此方案显示模块方案采用数码管显示数码管显示具有亮度高夜视效果好等优点,但显示信息量小,且自身功耗较大方案二液晶显示器可轻松实现字母汉字的显示,控制简单,能耗小,可以中文输出便于人际交流显示内容丰富所以本设计采用此方案硬件电路稳压电源模块图稳压电源正弦信号发生器该电路的核心器件为,具有输出频率范围宽波形稳定失真小使用方便等特点临沂大学理学院届本科毕业论文设计图正弦信号发生器采样电路是斩波稳零式高精度运算放大器,它具有输入偏置电流小失调小增益高共模抑制能力强响应快漂移低性能稳定及价格低廉等优点采用脚双列直插式和脚金属壳两种封装形式,图所示是最常用的脚双列直插式封过转换成数字信号,在单片机中完成比例运算,得到电容电感数值测量不同数值电感电容时,可以选择相应的标准电阻和改变输出信号的频率来分压,这通过单片机控制继电器切换电路和编程来实现图采样电路液晶显示模块本设计采用常用的行个字的液晶显示器来显示电阻电感电容值图是临沂大学理学院届本科毕业论

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