各类正弦波发生电路
由于目前大家对正弦波逆变器的“发烧”,所以想再次寻求正弦波相关资料,方便大家,也顺便满足我的一点点私欲
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自己顶,
下面介绍是由LM358运放组成的幅值、频率可变的正弦振荡器
由A1组成的电路相当于比例积分器,A2所组成的电路相当于比较器。
接通电源后,A2输出为低电平(0V),而A1输出为高电平,由于有电容C,则这个高电平是逐渐增长的,即随着电容C经RW2、R2去路不断地充电,使A1的1脚电位逐渐增长。当其电位增长到高于Vcc/2时,A2输出变为高电平。A2的高电平使A1反相端为高电平,则A1输出力图为低电平,但由于C上电压不能突变,其输出端电位只能随电容C经RW2、R2支路反相充电而下降。当下降到低于VCC/2时,A2输出又变成低电平。于是A1输出力图为高电平,C由于上的电压不能突变,其输出端电位只能随C的充电逐渐上升……电路如此工作产生正弦波。
振荡频率:f=1/2π(RW2+R2)C。调节RW2可改变振荡频率。此电路频率变化范围为:2.9~5.3KHz。
输出信号的幅度调节通过改变RW1来实现。此电路幅度调节范围为:2~6V。
电路图如下:
参考了老铎老师的帖子,在此表示感谢
为了方便大家,请老铎老师勿怪。
再次感谢
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@shayu1000
自己顶,下面介绍是由LM358运放组成的幅值、频率可变的正弦振荡器由A1组成的电路相当于比例积分器,A2所组成的电路相当于比较器。接通电源后,A2输出为低电平(0V),而A1输出为高电平,由于有电容C,则这个高电平是逐渐增长的,即随着电容C经RW2、R2去路不断地充电,使A1的1脚电位逐渐增长。当其电位增长到高于Vcc/2时,A2输出变为高电平。A2的高电平使A1反相端为高电平,则A1输出力图为低电平,但由于C上电压不能突变,其输出端电位只能随电容C经RW2、R2支路反相充电而下降。当下降到低于VCC/2时,A2输出又变成低电平。于是A1输出力图为高电平,C由于上的电压不能突变,其输出端电位只能随C的充电逐渐上升……电路如此工作产生正弦波。振荡频率:f=1/2π(RW2+R2)C。调节RW2可改变振荡频率。此电路频率变化范围为:2.9~5.3KHz。输出信号的幅度调节通过改变RW1来实现。此电路幅度调节范围为:2~6V。电路图如下:[图片] 参考了老铎老师的帖子,在此表示感谢为了方便大家,请老铎老师勿怪。再次感谢
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@shayu1000
自己顶,下面介绍是由LM358运放组成的幅值、频率可变的正弦振荡器由A1组成的电路相当于比例积分器,A2所组成的电路相当于比较器。接通电源后,A2输出为低电平(0V),而A1输出为高电平,由于有电容C,则这个高电平是逐渐增长的,即随着电容C经RW2、R2去路不断地充电,使A1的1脚电位逐渐增长。当其电位增长到高于Vcc/2时,A2输出变为高电平。A2的高电平使A1反相端为高电平,则A1输出力图为低电平,但由于C上电压不能突变,其输出端电位只能随电容C经RW2、R2支路反相充电而下降。当下降到低于VCC/2时,A2输出又变成低电平。于是A1输出力图为高电平,C由于上的电压不能突变,其输出端电位只能随C的充电逐渐上升……电路如此工作产生正弦波。振荡频率:f=1/2π(RW2+R2)C。调节RW2可改变振荡频率。此电路频率变化范围为:2.9~5.3KHz。输出信号的幅度调节通过改变RW1来实现。此电路幅度调节范围为:2~6V。电路图如下:[图片] 参考了老铎老师的帖子,在此表示感谢为了方便大家,请老铎老师勿怪。再次感谢
好东西,多谢分享
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@shayu1000
自己顶,下面介绍是由LM358运放组成的幅值、频率可变的正弦振荡器由A1组成的电路相当于比例积分器,A2所组成的电路相当于比较器。接通电源后,A2输出为低电平(0V),而A1输出为高电平,由于有电容C,则这个高电平是逐渐增长的,即随着电容C经RW2、R2去路不断地充电,使A1的1脚电位逐渐增长。当其电位增长到高于Vcc/2时,A2输出变为高电平。A2的高电平使A1反相端为高电平,则A1输出力图为低电平,但由于C上电压不能突变,其输出端电位只能随电容C经RW2、R2支路反相充电而下降。当下降到低于VCC/2时,A2输出又变成低电平。于是A1输出力图为高电平,C由于上的电压不能突变,其输出端电位只能随C的充电逐渐上升……电路如此工作产生正弦波。振荡频率:f=1/2π(RW2+R2)C。调节RW2可改变振荡频率。此电路频率变化范围为:2.9~5.3KHz。输出信号的幅度调节通过改变RW1来实现。此电路幅度调节范围为:2~6V。电路图如下:[图片] 参考了老铎老师的帖子,在此表示感谢为了方便大家,请老铎老师勿怪。再次感谢
再详细造一个正弦波逆变器
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