波形发生器是常见的电气测量装置,它能把肉眼看不见的电信号转变成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。将对波形发生器的示波程序进行设计,以达到简单示波的效果。选用的是AT89C51型号单片机,要求最终能出现方波、锯齿波、三角波其中两种波形。因为硬件条件不允许,故只讨论电路的模拟和程序部分的设计思路、设计结果。
上传时间: 2022-03-28
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本文是为解决由STC89C51单片机函数信号发生器所产生波形频率低,波形幅值、频率调节问题,以及驱动能力差、硬件电路复杂等,采用STM32系列单片机作为函数信号发生器的主控芯片。采用STM32系列芯片内部自带的DAC可以免去此部分硬件电路的设计,相比之下可以实现较高频率的正弦波、方波、三角波波形输出。波形、频率、幅值调节无需硬件外加硬件电路,均只需要通过软件控制。本文介绍了波形生成原理和部分软件设计原理。
上传时间: 2022-03-28
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实现了基于FPGA的DDS信号源设计,能同时两路输出,输出波形包括正弦波、三角波、方波和锯齿波,且其频率和相位均可调,还能计算两路输出信号的相位差。
上传时间: 2022-04-21
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无刷电机控制,方波启动切正弦波,增加启动力矩,增大启动成功率
上传时间: 2022-05-28
上传用户:ttalli
1、 设计任务(1) 正弦波、三角波、方波、锯齿波输出频率范围:1KHZ~1MHZ(2) 具有频率设置功能,频率步骤:100HZ;(3) 输出信号频率定度:优于10 ^4(4) 输出电压幅度:在5K负载电阻上的电压峰——峰值Vopp≧1V;(5) 失真度:用示波器观察使无明显失真。 2、 基本要求:(1) 掌握采用FPGA硬件特性、及软件开发工具MAXPLUSII的使用。(2) 掌握DDS函数信号发生器的原理,并采用VIIDL语言设计DDS内核单元。(3) 掌握单片机与DDS单无连接框图原理,推导出频率控制字、相位控制字的算法。(4) 设计键盘输入电路和程序并调试。掌握键盘和显示(LCD1602)配合使用的方法和技巧。(5) 掌握硬件和软件联合调试的方法。(6) 完成系统硬件电路的设计和制作。(7) 完成系统程序的设计。(8) 完成整个系统的设计、调试和制作。(9) 完成课程设计报告。
上传时间: 2022-05-30
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设计了一个采用AT89C51和DAC0832的信号发生器,能产生正弦波、方波、三角波、锯齿波,可以通过按键切换波形、调节所有波形的频率、调节方波的占空比,并用液晶AMPIRE12864显示。keil中用C编写了程序,采用proteus调用keil编译的hex文件进行了仿真。设计文档给出了AMPIRE12864液晶的主要使用说明。
标签: 89c51 dac0832 信号发生器 keil proteus
上传时间: 2022-06-03
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基于STM32的信号发生器信号发生器可以产生方波,三角波和正弦波,正弦波最大达到二十多兆,保底20兆,其他的波稍微低点原理图,PCB,程序都配套有
上传时间: 2022-06-07
上传用户:trh505
AD9833原理图,51,stm32程序,可以产生频率,幅度,相位的三角波,方波,正弦波。
上传时间: 2022-06-18
上传用户:jason_vip1
在马达控制类应用中,正交编码器可以反馈马达的转子位置及转速信号.TM32F10x系列MCU集成了正交编码器接口,增量编码器可与MCU直接连接而无需外部接口电路。该应用笔记详细介绍了STM32F1Ox与正交编码器的接口,并附有相应的例程,使用户可以很快地掌握其使用方法.1正交编码器原理正交编码器实际上就是光电编码器,分为增量式和绝对式,较其它检测元件有直接输出数字量信号,惯量低,低噪声,高精度,高分辨率,制作简便,成本低等优点。增量式编码器结构简单,制作容易,一般在码盘上刻A.B.Z三道均匀分布的刻线,由于其给出的位置信息是增量式的,当应用于伺服领域时需要初始定位格雷码绝对式编码器一般都做成循环二进制代码,码道道数与二进制位数相同。格富码绝对式编码器可直接输出转子的绝对位置,不需要测定初始位置,但其工艺复杂、成本高,实现高分辨率、高精度较为困难。本文主要针对增量式正交编码器,它产生两个方波信号A和B,它们相差+-90.其符号由转动方向决定。如下图所示:图1:增量式正交编码器输出信号波形2 STM32F10x正交编码器接口详述STM32F10x的所有通用定时器及高级定时器都集成了正交编码器接口,定时器的两个输入TII和TI2直接与增量式正交编码器接口,当定时器设为正交编码器模式时,这两个信号的边沿作为计数器的时钟,而正交编码器的第三个输出(机械零位),可连接外部中断口来触发定时器的计数器复位.
上传时间: 2022-06-18
上传用户:zhanglei193
摘要:微弱信号检测是随着工程应用而不断发展的一门学科。近年来,微弱信号检测相关研究已经成为一个热点研究领域,具体表现在对微弱信号检测方法的探寻、对微弱信号检测系统的设计、对微弱信号检测仪器的研发。本文中主要研究了利用锁相放大器进行有用信号提取的微弱信号检测原理与实现方法。首先介绍了微弱信号检测的基本理论与常见的几种检测方法,重点介绍了利用数字锁相放大器进行信号检测的原理。在此基础上,结合数字锁相放大器的相关检测原理,给出了数字锁相放大器的整体设计方案,着重从相关检测原理算法和移相算法方面对数字锁相放大器的设计作了深入探讨。重点研究了采样频率与相关运算结果的关系,在设计的过程中先使用MATLAB进行算法上的模拟,从模拟结果发现参考信号为方波而采样频率与信号频率成一定关系时,系统相关运算存在固有误差。为减少该误差,提出了将动态采样率的方法引入数字锁相放大器设计中,运算发现动态采样的采样频率数越多,奇点产生的误差越少,有效地解决奇点问题。最后,使用LabVIEW对设计的系统进行仿真测试。测试结果表明该数字锁相放大器在信号幅度为5V、噪声标准差小于等于50时(SWR=.34.04dB),能有效地检测出频率为500kHz以下的信号,系统检测结果与理论计算值的相对误差基本不超过2%。
上传时间: 2022-06-18
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