基于常規芯片設計的波形合成電路
3 電路設計
3.1 分頻電路的設計
首先由6 MHz的方波晶振通過74LS390的二分頻得到3 MHz,十分頻得到600 kHz;再將600 kHz的頻率二分頻得到300 kHz。再利用74LS161的異步清零功能實現對300 kHz進行三分頻。經此三分頻,信號從Q1輸出為100 kHz的頻率方波。再將這100 kHz頻率的方波信號送入到74LS39 0的分頻電路50 kHz、10 kHz的頻率了。用74LS390分頻可以直接得出二分頻、五分頻和十分頻的信號,電路簡單。
3.2 濾波電路的設計
濾波電路就是將輸入的方波信號轉換成相應頻率的正弦波信號。本系統采用TI公司的TLC04芯片。
TLC04具有最大平坦度、截止邊帶單調下降的巴特沃斯四階開關電容濾波器。其截止頻率可隨時鐘編程。截止頻率的穩定性依賴于時鐘的穩定性,時鐘截止頻率比為50:1,該濾波器可外接TTL或CMOS時鐘,也可自產生時鐘。
根據時鐘截止頻率比為50:1這一特性,為輸出50 kHz的正弦波,可以在TLC04的時鐘增加上大于2.5MHz的信號;
由于本系統在前面實現了分頻,因此它所需要的時鐘頻率可以由前面分頻出來的3 MHz的時鐘頻率提供。
同理,輸出30 kHz的正弦波,可以在TLC04的時鐘端加上1.5 MHz的信號;輸出1O kHz的正弦波,理論上在TLC04的時鐘端加上500 kHz的信號,本設計中采用600 kHz的時鐘頻率。
信號經過C3電容由8腳輸入,TLC04的時鐘輸入2腳接分頻出來的3 MHz、600 kHz和30 kHz。輸出正弦波從5腳引出。如圖2所示。

3.3 放大電路的設計
放大電路采用的是TL082構成的運算放大電路。通過調節它的反饋電阻改變其放大倍數。其作用就是將濾波出來的正弦波的幅值放大到6 V、2 V和1.2 V。
3.4 移相電路的設計
圖3為移相電路示意圖。

由正切三角函數半角公式可得:

通過調節電位器W,即可以改變正弦波的相位。
3.5 合成電路的設計
合成電路就是以1O kHz的正弦波作為基波,30 kHz和50 kHz的正弦波作為三次諧波和五次諧波,將它們合成一個近似的方波。除此以外,本設計也將產生的10 kHz、30 kHz等各個正弦信號,合成了一個近似的三角波形。如圖4所示,當只有K1閉合時,將產生的10 kHz和30 kHz正弦波信號,作為基波和三次諧波,合成一個近似方波,波形幅度為5 V;當K1和K2同時閉合時,將產生的10 kHz、30 kHz和50 kHz正弦波信號,作為基波、三次諧波和五次諧波,合成一個近似方波;當只有K3閉合時,將產生的10 kHz和30 kHz正弦波信號,作為基波和三次諧波,合成一個近似三角波;當K3和K4同時閉合時,將產生的10 kHz、30 kHz和50 kHz正弦波信號,作為基波、三次諧波和五次諧波,合成一個近似三角波。

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