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1、正弦波转换为方波第1页,共14页,编辑于2022年,星期六一、设计要求要求设计正弦波转方波(正向)电路,可将220V/50Hz正弦波信号转换为正向方波信号。输入:220V/50Hz正弦波输出:10V/50Hz方波(正向)第2页,共14页,编辑于2022年,星期六二、设计方案方案一方案二第3页,共14页,编辑于2022年,星期六二、设计方案1.电源变压器 经电源变压器将220V/50Hz的正弦波转变为10V/50Hz的正弦波。T=U2/U1=220*1.414/10=31.1第4页,共14页,编辑于2022年,星期六二、设计方案a.施密特触发器b.迟滞比较器2.电压比较器方案一方案二第5页,共1
2、4页,编辑于2022年,星期六a.施密特触发器这里选择的是由555定时器构成的施密特触发器。方案一第6页,共14页,编辑于2022年,星期六b.迟滞比较器这里选择的是由CA5260AM构成的迟滞比较器。方案二第7页,共14页,编辑于2022年,星期六二、设计方案3.放大器采用由LM324AD构成的同向放大电路。第8页,共14页,编辑于2022年,星期六二、设计方案4.滤波电路采用通用的二极管即可滤去方波的负向部分。方案二专用第9页,共14页,编辑于2022年,星期六三、方案分析从图上可以看出输出波形很规整,第二级输出为0-5V方波,第三级输出为3.902mV-10.004V方波。由于方案1采用的是集成芯片555定时器,电路输出特性很稳定。输出波形满足要求。方案一第10页,共14页,编辑于2022年,星期六三、方案分析方案二从图上可以看出输出波形不太规整,与预期的10V方波有一定的差距,第四级输出的方波在零线上的特性比较好,如图零线附近的电压达到nV级,但最终的输出波形为10.595V的方波,并且在一些部位出现毛刺。第11页,共14页,编辑于2022年,星期六四、电路图设计方案一第12页,共14页,编辑于2022年,星期六四、电路图设计方案二第13页,共14页,编辑于2022年,星期六第14页,共14页,编辑于2022年,星期六