2301_80068611 2024-04-04 07:56 采纳率: 0%
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求Multisim仿真,和面包板实物

使用一片555芯片和一片通用四运放LM324芯片,设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生电路。给出设计方案、仿真电路和实物自测数据波形,要求单电源12V供电。
设计制作要求如下:
1.同时四通道输出,每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形,每通道输出的负载电阻均为1k欧姆。
2.四种波形的频率关系为1:1:1:3 (3次谐波):脉冲波、锯齿波(输入脉冲占空比15%)、正弦波Ⅰ输出频率范围为1kHz-3kHz,输出电压幅度峰峰值不低于1V;当产生1kHz方波时,要求输出3kHz的正弦波Ⅱ(方波的3次谐波分量),输出电压幅度峰峰值不低于9V;脉冲波、锯齿波和正弦波输出波形应无明显失真(使用示波器测量时)。
实物频率误差不大于10%,通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%,脉冲波占空比可调整。

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  • 檀越@新空间 2024-04-04 07:56
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    上午好☀️☀️☀️️
    本答案参考ChatGPT-3.5

    根据要求,设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生电路。使用一片555芯片和一片通用四运放LM324芯片,单电源12V供电。

    设计方案:

    1. 使用555芯片作为脉冲波和锯齿波的产生器,LM324芯片作为正弦波的产生器。
    2. 通过设置555芯片的外部电路来实现频率可调。
    3. 使用LM324的四运放通道分别输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ。

    仿真电路设计如下:

              +------R1------+-----R4------+-----R6------+
              |              |             |             |
      555 --> |     +----+---+--->         |             |
              |     |    |                  |             |
              |     |    |         +---------+----R10-----+
              |     |    |         |         |
        Vcc --+-----+----+---R2----+----R5---+
              |     |    |              |
              +-----+----+-------+---R7--+---R11-- OUT1
              |     |    |       |
              |    C1   R3      R8
              |     |    |       |
              |     |    +---+---+----R12-- OUT2
              |     |        |
              |     |        |
              |    GND      R9
              |              |
              +--------------+
    

    参数设置:

    • R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 1k欧姆
    • R6 = R7 = R8 = R9 = R10 = R11 = R12 = 10k欧姆
    • C1 = 1nF

    实物自测数据波形:

    • 脉冲波:频率可调,占空比可调
    • 锯齿波:频率可调
    • 正弦波Ⅰ:输出频率范围1kHz-3kHz,输出电压幅度峰峰值不低于1V
    • 正弦波Ⅱ:输出频率为输入频率的3倍,输出电压幅度峰峰值不低于9V

    要求满足以下条件:

    • 实物频率误差不大于10%
    • 通带内输出电压峰峰值误差不大于5%
    • 脉冲波占空比可调整

    方案一:通过调整R7和R8来调整脉冲波的占空比。当R7 = R8时,占空比为50%;当R7 < R8时,占空比小于50%;当R7 > R8时,占空比大于50%。

    方案二:可以使用数字电位器来调整脉冲波的占空比。具体实现方法为,将R7和R8分别连接到数字电位器的两个端口,通过改变电位器的阻值来调整占空比。

    根据以上方案,你可以在Multisim中进行仿真,并制作实物电路来进行自测。

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