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正弦波、方波、三角波和锯齿波信号发生器——Multisim电路仿真

  • 目录

    Multisim使用教程说明链接

    一、正弦波信号发生电路

    1.1正弦波发生电路

    电路组成

    工作原理

    振荡频率

    1.2 正弦波发生电路仿真分析

    工程文件链接

    二、方波信号发生电路

    2.1 方波发生电路可调频率

    工作原理

    详细过程

    2.2 方波发生电路可调频率/可调占空比

    调节占空比

    方波产生开始

    方波调节占空比

    方波调节频率

    工程文件链接

    三、三角波信号发生电路

    3.1 三角波发生电路可调频率

    3.2 三角波发生电路可调频率/可调占空比

    添加调节占空比部分

    开始运行

    正常运行

    调频

    调占空比

    工程文件链接

    四、锯齿波信号发生电路

    4.1 锯齿波发生电路可调频率/占空比

    调节频率

    调节占空比

    工程文件链接

    五、同时产生正弦波、方波、锯齿、三角波发生电路

    工程文件链接

    六、LM741(运算放大器)

    6.1 规格

    6.2 引脚说明

    6.3工作原理

    6.4 应用

    硬件工程师笔试面试相关文章链接


  • Multisim使用教程说明链接

  • Multisim使用教程详尽版--(2025最新版)_multisim教程-CSDN博客https://blog.csdn.net/XU157303764/article/details/147197406?spm=1011.2415.3001.5331
  • 一、正弦波信号发生电路

  • 1.1正弦波发生电路

文氏电桥振荡电路(Wien Bridge Oscillator)是一种经典的正弦波振荡电路。

如图所示,R1R2C1C2组成RC串并联网络,R3、R4将输出负反馈至运放的反向输入端,D1、D2、R5进行震荡优化。

电路组成

文氏电桥振荡电路主要由两部分组成:选频网络放大电路

选频网络:由两个电阻和两个电容组成的RC串并联网络,负责选择特定的振荡频率。

放大电路:通常采用集成运放组成的电压串联负反馈放大电路,具有高输入电阻和低输出电阻的特点。

工作原理

1 起振条件

电路中存在微弱的频谱分布很广的杂波信号,其中包含特定频率的成分。

当放大倍数大于3时,正反馈支路占优势,电路开始起振。

2 振荡条件

相位平衡条件:反馈信号的相位与输入信号的相位相同(相位移为0度)。

幅度平衡条件:反馈信号的幅度与输入信号的幅度相等,放大倍数恰好为3。

3 稳幅机制

通常在电路中引入负反馈,例如使用负温度系数的热敏电阻,以自动稳定增益,防止输出波形失真。

振荡频率

振荡频率公式为:f_{0}=\frac{1}{2\pi RC}

其中,RC分别是选频网络中的电阻和电容值。

优点

振荡稳定:通过RC网络和反馈回路设计,能够实现高度稳定的振荡频率。

正弦波输出:输出信号为纯净的正弦波,适用于对信号质量要求较高的场合。

频率可调:通过改变电阻或电容的值,可以方便地调节振荡频率。

成本低廉:电路结构简单,元件成本低。

1.2 正弦波发生电路仿真分析

添加D1D2R5进行震荡优化时

振荡信号比较小时,二极管没有导通,因此R5D1D2支路相当于R5,因此放大倍数近似为3

当振荡信号比较大时,二极管导通,相当于R5R4串联,这样放大倍数就会小一些(合理设置R5的阻值,可以使其放大倍数小于3)。

运放的放大倍数1+\frac{R_{4}}{R_{3}}

放大倍数小于3,负反馈支路占优势,电路不起振

当放大倍数大于3,正反馈支路占优势,电路开始起振并不是稳定的,振荡会不断增大,最终将导致运放饱和,输出的波形是削波失真的正弦波。

放大倍数等于3,正负反馈处于平衡,振荡电路会持续稳定的工作,此时输出波形的频率公式:

f_{0}=\frac{1}{2\pi \sqrt{R1R2C1C2}}

如上所述,改变正弦波频率需要更改R1、R2、C1、C2的值

如下图对比所示

R1=R2=10k

R1=R2=30k,此时对应频率减小

工程文件链接

https://download.csdn.net/download/XU157303764/90740102

二、方波信号发生电路

2.1 方波发生电路可调频率

组成

反馈网络:同相输入,正反馈网络/反相输入,负反馈网络/

调频电阻:通过阻值进行信号频率调节

稳压电路:稳压管稳压

运算比较器

U+>U,输出电压正向饱和

U+<U,输出电压负向饱和

工作原理

方波发生器通常基于比较器或运算放大器的正反馈机制来实现自激振荡。基本原理是通过电路中的振荡、比较和反馈机制,产生稳定的周期性方波信号。

工作过程如下:

1. 比较器模式:利用运算放大器的高增益特性,将输入信号与参考电压进行比较,通过运算放大器的开关作用产生输出的高低电平。

2. 正反馈:通过反馈网络,使电路在高电平和低电平之间快速切换,形成方波。

3. 充放电过程:在一些电路设计中,电容器的充放电过程控制着方波的频率和占空比。

详细过程

假设U+>U,那么输出端就达到正向饱和,电容开始充电,当电容电压大于同相输入端电压时,此时电容开始放电,由此往复,从而产生方波信号。

基于运算放大器的方波发生器

利用运算放大器的比较器模式,通过正反馈网络产生稳定的方波信号。

不同方波频率

2.2 方波发生电路可调频率/可调占空比

调节占空比

调节方波信号的占空比,也就是改变输出信号的高低电平时间比例,可以设置电容不同的充放电时间来达到目的,RP2可以使得电容具有不同的充放电时间,其中二极管起到限制电流流向的作用。

方波产生开始

方波正常

方波调节占空比

方波调节频率

工程文件链接

https://download.csdn.net/download/XU157303764/90739995

三、三角波信号发生电路

3.1 三角波发生电路可调频率

组成:方波发生器、三角波发生器

原理:积分运算电路将方波转化为三角波

红色波形:三角波

橙色波形:方波

3.2 三角波发生电路可调频率/可调占空比

添加调节占空比部分

开始运行

正常运行

调频

调占空比

工程文件链接

https://download.csdn.net/download/XU157303764/90740092

四、锯齿波信号发生电路

4.1 锯齿波发生电路可调频率/占空比

组成:方波发生器、锯齿波发生器

原理:积分运算电路将方波转化为三角波

红色波形:锯齿波

蓝色波形:方波

调节频率

调节占空比

工程文件链接

https://download.csdn.net/download/XU157303764/90740092

五、同时产生正弦波、方波、锯齿、三角波发生电路

组成:方波发生器、三角/锯齿波发生器、正弦波发生器和三角/锯齿波发生器切换开关

原理:运放生成方波、三角/锯齿波发生器切换开关选择波形生成、运放将三角/锯齿波生成方波

工程文件链接

https://download.csdn.net/download/XU157303764/90739982

六、LM741(运算放大器)

6.1 规格

LM741是一款经典的通用运算放大器,具有以下主要规格:

 电源电压范围:±5V 至 ±18V。

 开环增益:约 200,000(100 dB)。

 输入阻抗:超过 100 kΩ。

 输出阻抗:低于 100Ω。

 频率范围:0 Hz 至 1 MHz。

 失调电压:低,可通过外部电位器调整。

6.2 引脚说明

LM741运算放大器有8个引脚,功能如下:

 引脚1和5:失调电压调整引脚,用于消除制造过程中的微小电压误差。

 引脚2:反相输入端,输入信号在此端输入时,输出信号极性反转。

 引脚3:同相输入端,输入信号在此端输入时,输出信号保持相同极性。

 引脚4:负电源端,连接负电源电压(如 15V)。

 引脚6:输出端,放大后的信号从此引脚输出。

 引脚7:正电源端,连接正电源电压(如 +15V)。

 引脚8:未连接,仅用于填充封装空间。

6.3工作原理

LM741的工作原理基于差分输入信号的放大。其输出信号的电压等于输入信号的差分电压乘以开环增益:V_{out}=A_{OL}\times (V_{+}-V_{-})

其中,AOL是开环增益,V+是同相输入端电压,V_是反相输入端电压。

由于开环增益非常高,输入信号的微小变化会导致输出信号饱和。因此,通常需要加入负反馈电路来控制增益,使输出信号与输入信号成正比。

6.4 应用

音频放大器:用于放大音频信号,保持声音质量。

 模拟滤波器:构建低通、高通、带通和带阻滤波器,用于信号处理。

 电压跟随器:具有高共模输出电压范围且无锁存,适合电压跟随器应用。

 温度控制电路:通过热敏电阻和电压比较器实现温度恒定控制。

 波形生成:用于生成三角波、正弦波、方波等波形。

 数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC):用于信号转换。

 数学运算电路:执行求和、微分等数学运算。

LM741具有高增益、低失调电压和电流等优点

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目录 作业介绍环境光贴图预计算传输项的预计算Diffuse unshadowedDiffuse shadowedDiffuse Inter-reflection(bonus) 实时球谐光照计算 GitHub主页&#xff1a;https://github.com/sdpyy1 作业实现:https://github.com/sdpyy1/CppLearn/tree/main/games202 作业介绍 物体在不同…...

一、Shell 脚本基础

一、Shell 简介 1.Shell 的定义与作用 Shell&#xff0c;通常被称为命令行解释器 (Command Line Interpreter)&#xff0c;是用户 &#x1f464; 与 Linux/Unix 操作系统内核进行交互 ↔️ 的“桥梁” &#x1f309;。它扮演着翻译官 &#x1f5e3;️ 的角色&#xff1a; 接…...

redis持久化-RDB

redis持久化-RDB 文档 redis单机安装redis常用的五种数据类型redis数据类型-位图bitmapredis数据类型-基数统计HyperLogLogredis数据类型-地理空间GEOredis数据类型-流Streamredis数据类型-位域bitfield 官方文档 官网操作命令指南页面&#xff1a;https://redis.io/docs/l…...

经典算法 石子合并问题

石子合并问题 问题描述 在一个园形操场的四周摆放N堆石子,现要将石子有次序地合并成一堆.规定每次只能选相邻的2堆合并成新的一堆&#xff0c;并将新的一堆的石子数&#xff0c;记为该次合并的得分。试设计出一个算法,计算出将N堆石子合并成1堆最大得分和最小得分。 输入描述…...

2025A卷华为OD机试真题-数组二叉树(C++/Java/Python)-100分

2025华为OD机试题库-(2025A卷+E卷+D卷)-(JAVA、Python、C++) 目录 题目描述 输入描述 输出描述 示例 1 示例 2 解题思路 代码 c++ java python 题目描述 二叉树也可以用数组来存储,给定一个数组,树的根节点的值储存在下标1,对于储存在下标n的节点,他的左子节点…...

NHANES指标推荐:TyG指数

文章题目&#xff1a;Association between the Triglyceride-glucose index and fragility fractures among US adults: insights from NHANES DOI&#xff1a;10.1186/s13098-025-01669-w 中文标题&#xff1a;美国成年人甘油三酯-葡萄糖指数与脆性骨折之间的关联&#xff1a;…...

文件操作--文件下载读取漏洞

本文主要内容 文件下载 产生 任意语言代码下载功能函数 检测 白盒 代码审计 黑盒 漏扫工具、公开漏洞、手工看参数值及功能点&#xff08;资源下载&#xff09; 利用 常见文件 后台首页日志等可见文件 敏感文件 数据库配置文件、各种接口文件、密匙…...

4.0/Q2,Charls最新文章解读

文章题目&#xff1a;The nonlinear association of ratio of total cholesterol to high density lipoprotein with cognition ability: evidence from a community cohort in China DOI&#xff1a;10.3389/fnut.2025.1525348 中文标题&#xff1a;总胆固醇与高密度脂蛋白比值…...

Linux-常用监控工具

以下是对 Linux 系统中常用监控工具&#xff08;netstat、ss、dmesg&#xff09;的系统性介绍&#xff0c;涵盖其核心功能、典型用法及实际应用场景&#xff0c;帮助您分析系统状态和内核参数调整后的效果&#xff1a; 1. netstat -s&#xff1a;网络协议栈统计监控 功能 net…...

【HarmonyOS Next】地图使用详解(三)标点定位问题

背景 在使用geoLocationManager的getCurrentLocation方法获得的用户定位经纬度的坐标系为 WGS84 &#xff0c;但是mapkit使用的是GCJ02坐标系。因此&#xff0c;我们在使用获取用户经纬度然后直接生成标记时&#xff0c;会出现坐标偏移问题。如下&#xff1a; 解决方案 使用…...

Linux运维中常用的磁盘监控方式

在Linux运维中&#xff0c;磁盘监控是一项关键任务&#xff0c;因为它能帮助我们预防磁盘空间不足或性能问题导致的服务中断或数据丢失。让我们来看看有哪些常用的磁盘监控方法吧&#xff01; 1. 查看磁盘使用情况&#xff08;df命令&#xff09; df命令用于显示文件系统的…...

前端面经-VUE3篇--vue3基础知识(二)计算属性(computed)、监听属性(Watch)

一、计算属性(computed) 计算属性&#xff08;Computed Properties&#xff09;是 Vue 中一种特殊的响应式数据&#xff0c;它能基于已有的响应式数据动态计算出新的数据。 计算属性有以下特性&#xff1a; 自动缓存&#xff1a;只有当它依赖的响应式数据发生变化时&#xff…...

双向链表详解

一、双向链表介绍 二、实现双向链表 1.定义双向链表的结构 2.双向链表的初始化 3.双向链表的尾插 4.双向链表的头插 5.双向链表的打印 6.双向链表的尾删 7.双向链表的头删 8.查找指定位置的数据 9.在指定位置之后插入数据 10.删除指定位置的数据 11.链表的销毁 三、…...

基于SpringBoot+Vue实现的电影推荐平台功能一

一、前言介绍&#xff1a; 1.1 项目摘要 2023年全球流媒体用户突破15亿&#xff0c;用户面临海量内容选择困难&#xff0c;传统推荐方式存在信息过载、推荐精准度低等问题。传统推荐系统存在响应延迟高&#xff08;平均>2s&#xff09;。随着互联网的快速发展&#xff0c;…...

预订接口优化:使用本地消息表保证订单生成、库存扣减的一致性

&#x1f3af; 本文介绍了一种优化预订接口的方法&#xff0c;通过引入本地消息表解决分布式事务中的最终一致性问题。原先的实现是在一个事务中同时扣减库存和创建订单&#xff0c;容易因网络不稳定导致数据不一致。改进后的方法将业务操作和消息发送封装在本地事务中&#xf…...

深度学习与 PyTorch 基础

笔记 1 深度学习简介 1.1 深度学习概念 深度学习是机器学习的一类算法, 以人工神经网络为结构, 可以实现自动提取特征 深度学习核心思想是人工神经网络为结构, 自动提取特征 1.2 深度学习特点 自动提取特征 解释性差 大量数据和高性能计算能力 非线性转换(引入非线性因…...

libevent库详解:高性能异步IO的利器

目录 一、libevent 简介 主要特点&#xff1a; 二、事件模型原理 1. event_base 2. event 3. evconnlistener&#xff08;TCP监听器&#xff09; 4. bufferevent 简化流程如下&#xff1a; 三、libevent 使用示例 1. 创建事件主循环 2. 创建监听器&#xff08;TCP&a…...

第一章:A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence - 2nd Edition

引言&#xff1a; 许多现代计算机系统&#xff0c;包括同构和异构架构的系统&#xff0c;都在硬件层面支持共享内存。在共享内存系统中&#xff0c;每个处理器核心都可以对单一的共享地址空间进行读写操作。对于共享内存计算机而言&#xff0c;内存一致性模型定义了其内存系统在…...

NVIDIA Omniverse在数字孪生中的算力消耗模型构建方法

引言&#xff1a;虚拟实验室的算力经济学 在高校虚拟实验室建设中&#xff0c;数字孪生系统的实时物理仿真精度与算力成本之间存在显著矛盾。以H800 GPU集群为例&#xff0c;单个8卡节点每秒可处理2.3亿个物理粒子交互&#xff0c;但若未建立精准的算力消耗模型&#xff0c;资…...

C++ 动态内存管理详讲

1. 四个全局函数的定义与作用 这四个函数只负责空间的开辟和释放&#xff0c;不会调构造和析构 (1) ::operator new cpp void* operator new(size_t size); // 全局版本 功能&#xff1a;分配 size 字节的未初始化内存。 底层实现&#xff1a;调用 malloc(size)。 调用场…...

纹理对象创建

纹理对象通俗点就是贴图&#xff0c;像游戏的皮肤什么就是纹理。常间的结构就是激活纹理单元&#xff08;0-15有16个&#xff09;&#xff0c;将纹理对象挂在纹理单元上&#xff0c;纹理采样器需要采哪个样品就与哪个单元挂钩就行了&#xff0c;加载纹理对象需要用到stb_image库…...

如何利用dify 生成Fine‑tune 需要的Alpaca 格式数据

如果你选择llamafactory 格式进行微调&#xff0c;它只是格式是Alpaca格式&#xff0c;dify 的agent dsl 如下&#xff0c;你可以导入本地的dify 或者导入cloud 版本的&#xff1b;测试版本是0.1.5 app:description: 上传文件&#xff0c;基于文件内容&#xff0c;使用 Silico…...

软件第三方测试:关键部分、意义、流程及方法全解析?

软件第三方测试是保障软件质量的关键部分&#xff0c;它由专业的机构来开展&#xff0c;这个机构不隶属于开发方和使用方&#xff0c;能以客观公正的视角找出软件问题。 测试意义 软件第三方测试意义重大&#xff0c;它依靠专业技术&#xff0c;依照严格流程&#xff0c;对软…...

贪心算法解决会议安排问题

文章目录 前言 一、什么是贪心算法&#xff1f; 贪心算法的基本概念&#xff1a;贪心算法并不从整体最优上加以考虑&#xff0c;所做的选择只是在某种意义上的局部最优选择。 二、会议安排题目 1.题目理解 2.思路剖析 总结 前言 本文将主要介绍贪心算法需要注意的地方以…...

高露洁牙膏是哪个国家的品牌?高露洁牙膏哪一款最好?

高露洁是来自于美国一个比较有知名度的品牌&#xff0c;在1806年的时候创立。总部是在美国纽约公园大道&#xff0c;在1873年时&#xff0c;高露洁就已经开始销售罐装牙膏。 在1896年时期推出可折叠管牙膏&#xff0c;在口腔护理产品发展的过程中拥有着不容忽视的地位。在1992…...

lin接口在线计算数据帧的校验位

在线校验计算链接&#xff1a;https://linchecksumcalculator.machsystems.cz/ 插入图片&#xff1a;...

Linux-07-Shell

一、Shell概述: Shell是一个命令行解释器&#xff0c;它接受应用程序/用户命令&#xff0c;然后调用操作系统内核 二、Shell中的变量: 1.系统预定义的变量: $HOME,$PWD,$SHELL,$USER等 2.用户自定义的变量: (1).基本语法: 定义变量:变量名变量值&#xff0c;注意前后不能…...

【云盘】使用阿里云盘托管项目大文件

【云盘】使用阿里云盘托管项目大文件 由于经常需要切换服务器运行项目实验&#xff0c;不同服务器在项目实验过程中会产生不同的数据、模型等较大文件&#xff0c;不能像代码那样能够使用git托管&#xff0c;因此考虑使用阿里云盘作为”第三方平台“托管这些大文件。 一、使用…...

《缓存策略:移动应用网络请求的“效能密钥” 》

用户体验无疑是重中之重&#xff0c;而网络请求性能&#xff0c;恰似一座桥梁&#xff0c;连接着用户与应用丰富的内容和功能。当网络不佳或者请求频繁时&#xff0c;缓慢的响应速度常常让用户兴致索然&#xff0c;甚至可能导致用户流失。此时&#xff0c;缓存策略就如同一位幕…...

深入解析C++11委托构造函数:消除冗余初始化的利器

一、传统构造函数的痛点 在C11之前&#xff0c;当多个构造函数需要执行相同的初始化逻辑时&#xff0c;开发者往往面临两难选择&#xff1a; class DataProcessor {std::string dataPath;bool verbose;int bufferSize; public:// 基础版本DataProcessor(const std::string&am…...

文章七《深度学习调优与超参数优化》

&#x1f680; 文章7&#xff1a;深度学习调优与超参数优化——你的AI模型需要一场"整容手术" 一、模型调优核心策略&#xff1a;像调整游戏装备一样优化模型 1. 学习率调整&#xff1a;掌控训练的"油门踏板" 比喻&#xff1a;把模型训练想象成赛车游戏&…...

python入门(1)变量与输入输出

一、变量 使用规则 变量名值例子 a13变量名规则 变量名可以用大小写字母、数字、下划线。 数字、下划线不可开头 例子 name name1 1name name_first _first 二、输入输出 输出print print(*objects,sep"",end"\n") objects:多个要输出的值 sep:每个…...

藏文情感分析器入门学习实践

&#x1f3af; 项目目标&#xff1a; 输入一段藏文短句。自动分析这句话的情感倾向&#xff1a;积极&#xff08;正面&#xff09;/消极&#xff08;负面&#xff09;/中立。 &#x1f50d; 技术原理简介 情感分析是什么&#xff1f; 情感分析&#xff08;Sentiment Analysi…...

爱胜品ICSP YPS-1133DN Plus黑白激光打印机报“自动进纸盒进纸失败”处理方法之一

故障现象如下图提示&#xff1a; 用户的爱胜品ICSP YPS-1133DN Plus黑白激光打印机在工作过程中提示自动进纸盒进纸失败并且红色故障灯闪烁&#xff1b; 给出常见故障一般处理建议如下&#xff1a; 当您的爱胜品ICSP YPS-1133DN Plus 黑白激光打印机出现“自动进纸盒进纸失败”…...

数据库索引重建与优化操作在数据库性能维护与数据更新频繁场景下的应用

数据库索引重建与优化操作在数据库性能维护与数据更新频繁场景下的应用 数据库索引的作用与重要性 索引的定义与作用 数据库索引是一种特殊的数据结构&#xff0c;用于加快数据库表的数据检索速度。它类似于书籍的目录&#xff0c;能够快速定位到需要的数据页&#xff0c;而不必…...