在 「信号转换的解题思路」[1] 中,提到为了能够使得输出信号的占空比不随着输入信号的频率改变而改变,使用了一种 「信号转换| 如何使用模拟电路完成对方波信号倍频PWM转换?」 博文中的方式,但是该方式在调试过程中的结果出现了些不太如意的地方。 生成的
这个proteus仿真是一个网友做的,该仿真可以生成方波、正弦波、锯齿波和三角波,并且还可以用按键调整波形。
这个proteus仿真是一个网友做的,该仿真可以生成方波、正弦波、锯齿波和三角波,并且还可以用按键调整波形。不过,对初学者来讲,可能有点复杂。对于本科生来说,这个仿真几乎可以作为毕业论文了吧。当然,需要用实际
之前做了一个adc0832的DA转换实验,利用adc0832把采集到的模拟信号(电压)转换成数字信号,输入到单片机,然后在7段数码管中显示出信号的电压来。所以这一次做一做数字转模拟的实验。51的比较多的数模转换实验是做信
锯齿波移相触发电路
场扫描电路中的锯齿波电路及信号波形
波形显示的基本原理由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光
普通元件构成的超低频锯齿波发生电路
可随意设定斜率饿幅度的锯齿波发生电路
可随意设定斜率和幅度的锯齿波发生电路图
本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波
电路的功能锯齿波可作为扫描信号使用,它是一种电压随时间线性上升的波形,产生这种波形大多使用电容器恒流充、放电的方法。本电路通过改变积分电路的复位定时,使最大输出电压和频率可变。改变积分输入电流,便可设
电路的功能提到锯齿波,人们马上就会联想到由OP放大器或分立元件构成的密勒积分电路,但周期很长的超低频锯齿波发生电路,因OP放大器的输入偏流或积分分电容器的绝缘电阻等因素的影响,会造成线性恶化,为解决此问题
一、示波管的结构示波器是依靠示波管直观将被测信号显示出来的,示波管又叫阴极射线管(CRT),其结构图如下图:1.示波管各部分说明(1)灯丝:它的功能是通电发热,对阴极进行加热,使阴极能够发射电子。(2)阴极K
锯齿波电压发生器 在一些控制应用中,需要有一个线性增长的电压(锯齿波)来控制检测过程、移动记录笔或移动电子束等。对此可通过在DAC0832的输出端接运算放大器,由运算放大器产生锯齿波来实现,其电路连接图如图9