电路图

数字正弦波发生器电路

本电路由模拟/数字转换器(4018B)和一个固定滤波器(MAX29X)构成。时钟脉冲输入 CP 的一部分驱动 MAX29X 滤波器,另一部分被第一个 10 位计数器(4018B)分频、再由第二个 10 位计数器分频,输出的阶梯波经 R5 和 C1 的作用转变为平滑正弦波,再经滤波器滤波后输出。电路输出频率随时钟输入而变,关系为 f_out=f_in/100。

多输出晶体振荡器电路

本简单又价廉的晶体振荡器主要由 A1 的三个门、四个电阻、两个电容和一块晶体组成。R1~R4 将两个反相器偏置在线性范围内,并由晶体 SJT 连接在 A1 的 4 脚与 1 脚之间以提供反馈回路,仅在晶体基频上产生振荡。其中 A1 和晶体谐振器 SJT 及 C1、C2 组成 4096 kHz 方波信号。将开关 SA 置于 1 接点送至 A2,经 A2 二分频后获得 2048 kHz 振荡信号;置于 3 接点送至 A3,经 A3 进行 32 分频后得到 128 kHz 振荡信号。调谐电容 C1、C…

数字钟晶振时基电路

本电路主要用作数字钟的时基振荡源,时基输出频率 60 Hz,适用于 LED 数字钟集成电路(如 LM8361~LM8365 等)。工作原理:电路由 12 位二进制串行计数器/分配器 CC4040 和六反相器 CC4069 等构成数字钟晶振时基电路。CC4069 的门 A1、A2 构成振荡频率 32768 Hz 的晶体振荡器,其输出经门 A3 整形后送至 CC4040 的 CP 端。CC4040 的输出端由二极管 VD1~VD3 置成分频系数 2¹+2⁵+2⁹=546,经分频后在输出端 Q9 输出…

多种波形发生器电路

本电路可同时产生方波、三角波、正弦波并输出,特别适合电子爱好者或学生用示波器观察信号波形。信号发生器电路简单、成本低廉、调整方便。工作原理:555 定时器接成多谐振荡器,C2 为定时电容,C2 充电回路是 R2→R3→RP→C2,放电回路是 C2→RP→R3→IC 的 7 脚(放电管)。因 R3+RP≫R2,充放电时间常数近似相等,IC 的 3 脚输出近似对称方波。按图示参数频率约 1 kHz,调节电位器 RP 可改变振荡频率。方波信号经 R4、C5 积分网络后输出三角波,三角波再经 R5、C6…

用NE555制作的三角波、方波发生器电路

工作原理:VT1、VT2 和电阻 R1 构成恒流源,用于对电容 C2 实现线性充电;VT3、VT4 和电阻 R2 构成恒流源,用于对电容 C2 实现线性放电。电路刚接通时 C2 上电压为零,555 时基集成电路的 2、6 脚小于 1/3Vcc,其 3 脚输出高电平(约 10.8 V),二极管 VD4 正偏、VD3 反偏,VD1 正偏、VD2 反偏;VT2 集电极电流经 VD1 向 C2 充电,当 C2 上电压线性增长到 2/3Vcc(约 8 V)时 555 的 6 脚触发,使 3 脚输出低电平(…

方波、正弦波发生器电路

本电路仅用一个普通反相门和少数元件构成一个时钟发生器,还能同时输出两种同频率波形:方波和正弦波。电路工作条件是反相器 IC 具有很高的增益、RC 网络引入 180° 相移。使 RC 网络产生 180° 相移的振荡频率 f0 计算公式为 f0=6/(2πRC),式中 R=R1=R2=R3、C=C1=C2=C3。像线性放大器一样,IC 也需设置偏压,在此由 R1、R2、R3 支路提供。IC 输出方波,因 74HC00 反相门增益很高(大于 1000)而使输出饱和。方波幅度(峰-峰值 Vpp)约等于电…

晶体管铃流发生器电路

晶体管铃流发生器将直流电压 24 V 变换为 60~90 V 的交流铃流电压,用于为通讯设备(如载波机、高频终端机、有线电话等)的振铃供电。1. 技术性能:a. 输入电源:直流 24 V±10%;b. 额定输出:60~90 V 交流;c. 频率:20 Hz±5 Hz;d. 工作条件:温度 +5~+40 ℃、相对湿度不大于 80% 时,可 24 小时连续使用。2. 工作原理:基本元件有主振管 VT3、VT4,变压器 T,稳压元件 VT1、VT2、VD1、VD2 和 R2,以及过压吸收元件 VD3、…

高性能正交正弦波型振荡器电路

很多 RC 振荡器的移相单元采用超前电路、使用电压反馈放大器,而电压反馈放大器在较高频率下增益会急剧下降、未达设计频率时常会停振,这是其相位特性差所致。用含有四个电流反馈放大器的高频集成电路 HA5025 制作 RC 振荡器可产生四个正交正弦波。图中 CD74AC00 有四个与非门,在阈值偏置时 HA5025 的四个独立放大器产生四个正弦波,正弦波 AC 耦合成输入便作为正弦波/方波转换器。若反馈相移为零,振荡开环增益则大于或等于 1。本设计有三个同相移相级和一个反相移相级(IC1-4),每级相…

发铃信号发生器电路

发铃信号发生器一般为通讯设备的呼叫信号源。呼叫发送振荡器在自动交换系统控制下可发出移频呼叫信号,以选择呼叫对方所需用户。发铃信号发生器由移频控制电路、LC 移频振荡器、输出电路组成。LC 移频振荡器采用线性集成运放 LC 振荡电路,因选取合适工作状态并合理分配谐振回路元器件温度系数,从而获得优良的输出幅度和频率稳定度。呼叫信号采用移频方式:F1=F0-30 Hz、F2=F0+30 Hz,常送信号频率 F1 或 F2 可选(由拨动开关 S 控制),常送频率为 F1。移频振荡器受控制电路控制:当自动…

简单的三角波变换正弦波电路

此电路使用运放 uA741 产生频率可变的正弦波。产生频率可变的正弦波比产生频率可变的方波更困难,此电路能将正向和负向的三角波转换成正弦波。工作原理:该电路实际是增益与输出电压幅度成反比例变化的放大器。两个 10 kΩ 电位器 RP2、RP3 设定输出电压过零点附近的斜率;当输出电压增加时 RP3 应调整到二极管 VD3~VD6 开始正偏。为得到正弦波平滑变化的顶部,电位器 RP1 应细心调节,并仔细选配二极管 VD1、VD2。用双踪示波器观察输入和输出,仔细调节 RP1、RP2 和 RP3 可…

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