本篇目录:
- 1、利用89C51单片机设计多功能低频函数信号发生器,能产生方波、正弦波...
- 2、实现基于FPGA的简易多功能信号发生器,产生稳定的正弦波、三角波、方...
- 3、555多路波形发生器的系统功能及设计原理
- 4、基于单片机的多功能信号发生器设计
利用89C51单片机设计多功能低频函数信号发生器,能产生方波、正弦波...
1、利用89C51单片机设计多功能低频函数信号发生器,能产生方波、正弦波、三角波等信号波形,信号的频率、幅度可变。
2、本次课程设计使用的AT89S51 单片机构成的发生器可产生锯齿波、三角波、正弦波等多种波形,波形的周期可以用程序改变,并可根据需要选择单极性输出或双极性输出,具有线路简单、结构紧凑等优点。
3、基于51单片机的信号发生器-完整电路、程序 http://wenku.baidu.com/view/effec6f2ba0d4a7302763a1html 免费的。
4、我这是有的。其实可以把按键里加一个变量,每加一次就会显示不一样的波形,就不用这么繁琐的程序了。
5、单片机硬件有PCA模块的,或者是PWM发生器的型号,也有没有的,你采用的芯片有没有这些硬件?正弦波:如果有,以PCA模块为例,可以作为DA使用,使用前根据datasheet配置好PCA。
实现基于FPGA的简易多功能信号发生器,产生稳定的正弦波、三角波、方...
首先有一个DAC芯片,然后FPGA控制这个DAC芯片。在FPGA内部设置一个RAM,这个RAM里初始化时存放一堆DAC的数据。简单来说存放:1)方波,2个幅值的;2)锯齿波,2个幅值的;3)三角波,2个幅值的;4)正弦波,2个幅值的。
最简单的方法:做6个查找表,把你的6种波形数据放进去,利用DDS的方法产生波形,输出选择可以用拨码开关选择。
基于fpga的数字电路实验指导书如下: 电源部分 数字电路实验箱通常包含交流电源和直流电源。直流电源分为正负极,用于为实验箱内的各个模块提供稳定的电压供应。
可以使用FPGA的按键控制四种波形的输出,需要使用到按键消抖模块。也可以进行输出波形的频率和相位调制,实现一个简易的DDS信号发生器。
555多路波形发生器的系统功能及设计原理
波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。 经过仿真得出了方波、三角波、正弦波、方波——三角波转换及三角波——正弦波转换的波形图。
单稳态模式 在单稳态工作模式下,555定时器作为单次触发脉冲发生器工作。当触发输入电压降至VCC的1/3时开始输出脉冲。输出的脉宽取决于由定时电阻与电容组成的RC网络的时间常数。当电容电压升至VCC的2/3时输出脉冲停止。
多路波形发生器是一种数据信号发生器,在调试硬件时,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常。用一般的信号发生器,不但笨重,而且只发一些简单的波形,不能满足需要。多路波形发生器功能,就可以定义串口数据。
基于单片机的多功能信号发生器设计
1、波形发生器是一种常用的信号源,广泛地应用于电子电路、自动控制系统和教学实验等领域。
2、幅度的调节可以用双DA来做啊,也就是用另外一块DA来控制数据转换DA的基准电压。第二种方案:用单片机控制DDS芯片啊,比如用单片机控制AD9834,可以产生正弦波、方波、三角波,频率的调节就更简单了。
3、利用89C51单片机设计多功能低频函数信号发生器,能产生方波、正弦波、三角波等信号波形,信号的频率、幅度可变。
4、具有数字显示输出信号频率和电压幅值功能。第一章 方案设计与论证 方案一:本方案直接采用凌阳SPCE061A作为波形发生器。
5、///51单片机P2口接4*4键盘的行线和列线;红灯亮时进行频率输入;绿灯亮时进行占空比输入;频率值暂定在100到60KHZ之间;输入频率和占空比时要输够六位整数,不够的在前面补0;占空比以百比数(0-100)形式存在。
到此,以上就是小编对于多功能信号发生器的设计思路的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。