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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 437 毫秒
1.
本文介绍了以单片机STC89C52为核心,基于数字频率合成技术实现的信号发生器。该发生器有两路正弦波、一路矩形波、锯齿波和三角波输出,信号的波形、幅值、频率等参数可以通过按键设置,并在液晶显示屏上实时显示。  相似文献   

2.
利用虚拟仪器技术及MATLAB提供的工具箱及句柄图形系统,以计算机声卡为输入/出设备,设计并实现虚拟信号分析仪.此虚拟信号分析仪可从声卡采样信号并与叠加噪声作为系统输入进行分析和处理,并将处理后的信号利用声卡输出.  相似文献   

3.
利用虚拟仪器技术及MATLAB提供的工具箱及句柄图形系统,以计算机声卡为输入/出设备,设计并实现虚拟信号分析仪。此虚拟信号分析仪可从声卡采样信号并与叠加噪声作为系统输入进行分析和处理,并将处理后的信号利用声卡输出。  相似文献   

4.
论述了采用MAX038芯片设计数字函数信号发生器的原理以及整机的结构设计。对其振荡频率控制、信号输出幅度控制以及频率和幅度数显的实现作了较详细的论述。该函数信号发生器可输出三角波,方波和正弦波。输出频率范围为2Hz至20MHz。输出幅度的峰峰值为Vp-p=2V,输出直流电平调节:-6V~+6V;输出阻抗:50Ω。  相似文献   

5.
采用凌阳SPCE061A单片机为核心设计的多功能信号发生器,能够输出方波、正弦波、三角波信号,并能实现频段选择和频段内频率微调,同时实现语音播报功能.经测试验证,与现有各类型波形发生器比较而言,该信号发生器结构简单,操作方便,输出稳定,成本低廉,具有较高的实用价值,非常适合于物理实验室教学与科研实验使用.  相似文献   

6.
由于计算机声卡具有成本低、通用性较强等优点,在对采样频率要求不高的情况下,可以用声卡取代数据采集卡进行采样和输出。本文重点利用常用的虚拟仪器开发软件Lab VIEW完成基于声卡的虚拟示波器的研究与设计。重点阐述了数据采集、触发控制与显示等主要方面的设计方法。能够正确采集声卡设计频率范围内的信号,可以实现基本示波器的相关分析功能。  相似文献   

7.
根据信号发生器的工作原理及工作特点,设计一款超低频信号发生器,该信号发生器可输出自定义波形,如正弦波、三角波、方波和锯齿波及其他任意波形,详细介绍了任意波形的生成原理以及硬件电路设计原理等,此信号发生器输出的波形具有任意化及低频高精度的特点。  相似文献   

8.
虚拟信号发生器输出波影质量,一方面取决于硬件器件的影响,另一方面由软件中波形算法所决定。在这里我们只分析硬件电路带来的误差。  相似文献   

9.
函数信号发生器作为科学实验中必不可少的仪器设备,在现代测控领域中已被广泛应用。本设计采用软硬件结合的方法,以STC89C52RC为控制核心,结合液晶显示模块、信号产生模块、程控增益模块、负压产生模块等实现了正弦波、方波、三角波和锯齿波的输出。  相似文献   

10.
基于DDS芯片AD9833的低频信号发生器   总被引:1,自引:0,他引:1  
覃晓  蒋荣萍 《大众科技》2008,(10):29-31
文章介绍一种基于直接数字频率合成技术(DDS)的低频信号发生器,该系统采用AD9833与ATmega128单片机相结合的方法,以单片机ATmega128为进程控制和任务调度的核心,以DDS芯片AD9833为直接数字频率合成器,实现了输出频率在10Hz~2MHz范围可调,输出信号稳定度优于10。的正弦波、方波和三角波信号。实验证明,此设计硬件电路结构简单,软件控制灵活,输出信号频率稳定,分辨率高。  相似文献   

11.
该函数信号发生器的主要集成部件是TLC5616芯片和MAX038芯片,并且笔者设计的函数信号发生器可以应用于超声波的发射换能器中。TLC5616芯片只需要通过3根总线就可以完成10位数据的串行输入,易于与工业标准的微处理器或微控制器(单片机)接口,芯片MAX038的外部电路设计同样是简单可靠,而且MAX038芯片产生的各种波的频率范围为1.6KHz~40MHz。与其他的波形发生器相比,本设计中将单片机MSP430F149和芯片MAX038作为系统的核心构成了一个闭环系统,该闭环系统的形成能自动地反馈控制输出频率,并且我们采用上位机软件进行参数的设置并且实现了频率值的实时显示。  相似文献   

12.
采用大规模集成电路组成的 JDX型信号发生器 ,具有集成化程度高 ,电路简单 ,体积小 ,功能全 ,性能稳定等许多优点 ,是大专院校 ,科研院所最理想的常用电子仪器。它可输出三种 0 .1~ 1 0 0 KHz的正弦波 ,三角波和方波信号 ,仪器内的频率计还可外测1 0 MHz以下的信号 ,因此这种信号发生器具有多种功能。电路组成如下。该信号发生器由三部分组成 ,其框图如图 1所示。图 11 信号发生器1 .1 函数发生器 80 3 8的工作原理图 2   80 3 8函数发生器是一个大规模集成电路 ,整个电路由 52个晶体管 ,4个二极管和 48个电阻组成。这个电路内部的…  相似文献   

13.
基于EDA技术的数字波形信号发生器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章利用EDA技术设计全数字波形信号发生器,采用Alter公司的可编程逻辑器件EPIK30TC144—3,实现常用的三种信号(正弦波、三角波、方波),克服了传统的信号发生器的缺点,实现了高稳定度、高精度、高分辨率的要求。  相似文献   

14.
本文利用FPGA芯片实现信号发生器的设计,并通过ADC9767芯片将函数信号输出,系统采用4.3寸电阻屏设计基于uC/OS II实时嵌入式操作系统和uc/GUI图形的人机界面。测试结果表明,本文设计的信号发生器能够支持方波设定占空比以及设置双通道相对相位,正确产生幅值范围-5V~+5V,频率最高10MHz的正弦波;幅值范围-5V~+5V,频率最高5MHz方波;幅值范围-5V~+5V,频率最高1MHz的三角波,系统的输出函数信号波形无失真现象,达到了系统预期的设计目标。  相似文献   

15.
谢亮 《科技广场》2013,(6):74-77
本文介绍了一种基于FPGA的简易数字信号传输性能分析仪的设计,实现数字信号传输性能测试。利用FPGA逻辑功能设计两个m序列发生器,生成数字信号和伪随机信号,并用曼彻斯特码编码输出。设计一个低通滤波器,和伪随机信号发生器一起用来模拟传输信道,并利用FPGA内置的数字锁相环提取同步时钟信号。分析仪采用FPGA的NIOSⅡ处理器作为主控,交互接口友好。最后信号和同步信号通过示波器后,就可以观察到眼图,从而实现数字信号传输性能的评价。  相似文献   

16.
随着时代的发展,信号的种类越来越多,波形也越来越复杂,实际系统的测试往往要通过信号发生器输出所需信号作为输入信号,而传统信号发生器往往只能发出正弦、方波、三角波等传统信号,不能满足实际需求,在本文中,利用数据采集通信卡以及Lab View软件设计出可发出传统波形以及任意波形的信号发生器,并做了相关测试,能够正常工作,有很好的实际意义。  相似文献   

17.
本系统利用单片机AT89C52与CPLD(EPM7128SLC84-15)结合,采用DDFS(直接频率数字频率合成)技术,构成一个波形稳定、精度较高的信号发生器。单片机控制频率、幅度步进,CPLD集成了大部分电路,系统大大简化,输出波形可以在正弦波、方波及三角波间切换。  相似文献   

18.
蒋爱如 《大众科技》2012,(11):14-15
本设计中使用LABVIEW构建基于声卡的虚拟示波器。虚拟示波器的数据采集装置主要基于声卡。利用声卡实现对数据的采集,制作成一个简易的示波器,示波器能够实现数据采集、波形显示、参数自动测量及频谱分析四大功能。  相似文献   

19.
本文提出了一种设计信号发生器的较为简单的方法,介绍并应用Matlab的Simulink环境下集成的算法模块设计工具DSPBulider的设计流程,根据各波形发生原理直接图形化的系统模型,省去VHDL的编程;并且自动完成系统集成、RTL级仿真、综合编译、直至下载到DSP开发板StratixlIEP2S180芯片。最后采用嵌入式逻辑分析仪进行实时测试,结果实现了多信号的可控输出,表明该信号发生器满足了设计要求。  相似文献   

20.
本系统设计一个函数信号发生器,以MSP430为控制核心,结合DDS芯片AD9850,首先产生100HZ~200kHz(可扩展至1MHz)频率可调的正弦波信号,再经波形变换电路,产生方波和三角波信号;通过使用电压放大,可以在1KΩ负载电阻上使100Hz~200kHz范围内的正弦信号输出电压幅度峰峰值VP-P在0~5V内可调。系统采用LCD显示及语音提示,控制方便。  相似文献   

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