Техническое задание
1. Введение
2. Обзор существующих решений
Генератор дискретных сигналов
Генератор пилообразного сигнала со стабилизацией
Генератор сигнала треугольной формы
Формирователь ступенчатого напряжения
Генератор пилообразного сигнала
Генератор на операционных усилителях
Генераторы кадровой развёртки с цифровым управлением
Выводы по обзору существующих решений
3. Функциональная схема устройства
4. Выбор элементов схемы
Выбор задающего генератора
Выбор блока формирования периода
Выбор ключа
Выбор блока формирования длительности
Выбор одновибратора
Выбор триггера
Выбор ЦАП
Выбор ОУ
5. Работа генератора треугольных импульсов
6. Заключение
Литература
Перечень элементов
Принципиальная электрическая схема
Техническое задание
Разработать цифровой генератор треугольных импульсов на основе ЦАП:
Частота следования импульсов 5 ... 50 кГц
Длительность импульсов 2 ... 20 мкс
Амплитуда импульсов 5 ... 15 В
Точность установки 0,5 %
Длительность среза импульса 0,1 мкс
В настоящее время широкое применение находят различные устройства на цифровых микросхемах. Для проверки или настройки блоков, содержащих цифровые интегральные микросхемы, часто возникает необходимость использования генератора пачек импульсов с заданной частотой, амплитудой и длительностью импульсов. Колебания треугольной формы используют в различных радиоэлектронных устройствах. Радиолокационная и телевизионная аппаратура содержит узлы, вырабатывающие импульсы различной формы. С их помощью, например, формируют частотно – модулированный сигнал в измерительных генераторах. Для получения нужной девиации частоты в этом случае необходимо точно устанавливать максимальное и минимальное напряжения треугольного сигнала, а также его частоту и длительность импульсов. Сигналы треугольной формы применяются также для обнаружения ограничений сверху или снизу в усилительных каскадах, а также искажений типа «ступенька» в выходных каскадах усилителей звуковой частоты, а также применяется для управления электромоторами.
В данной курсовой работе разработан генератор треугольных импульсов с заданной частотой, амплитудой и длительностью импульсов, что позволяет использовать его для выполнения перечисленных выше задач, а также для выполнения экспериментальных работ.
В данной курсовой работе разработан генератор треугольных импульсов с дискретно устанавливаемым периодом и длительностью импульсов в соответствии с техническим заданием.
Схема содержит 2 транзистора, 11 цифровых и 1 аналоговую микросхемы.
1. Алексенко А. Г. Современная микросхемотехника. – М.: Энергия, 1979.
2. Вениаминов В. Н., Лебедев О. Н., Мирошниченко А. И. Микросхемы и их применение: Справочное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1989.
3. Горошков Б. И. Элементы радиоэлектронных устройств: Справочник. – М.: Радио и связь, 1988.
4. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1991.
5. Гутников В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988.
6. Забродин Ю. С. Промышленная электроника: Учебник. – М.: Высшая школа, 1982.
7. Игумнов Д. В., Королев Г. В., Громов И. С. Основы микроэлектроники: Учебник. – М.: Высшая школа, 1991.
8. Интегральные микросхемы: Справочник / Б. В. Тарабрин, Л. Ф. Лунин, Ю. Н. Смирнов и др.; Под ред. Б. В. Тарабрина. – М.: Радио и связь, 1983.
9. Лачин В. И., Савёлов Н. С. Электроника: Учебное пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. – Ростов на Дону: Феникс, 2007.
10. Ленк Дж. Электронные схемы: Практическое руководство. Пер. с англ. –М.: Мир, 1985.
11. Морозов А. Г. Электротехника, электроника и импульсная техника: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1987.
12. Опадчий Ю. Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника: Учебник / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров; Под. ред. О. П. Глудкина. – М.: Радио и связь, 1996.
13. Прянишников В. А. Электроника: Курс лекций. – СПб.: «Корона Принт», 1998.
14. Пухальский Г. И., Новосельцева Т. Я. Цифровые устройства: Учебное пособие. – СПб.: Политехника, 1996.
15. Резисторы: Справочник / В. В. Дубровский, Д. М. Иванов, Н. Я. Пратусевич и др. Под ред. И. И. Четверткова и В. М. Терехова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1991.
16. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя / В. П. Боровский, В. И. Костенко, В. М. Михайленко и др.; Под ред. В. П. Боровского. – К.: Техника, 1987.
17. Справочник по электрическим конденсаторам / М. Н. Дьяконов, В. И. Карабанов, В. И. Присняков и др. Под общ. ред. И. И. Четверткова и В. Ф. Смирнова. – М.: Радио и связь, 1983.
18. Титце У. Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем. – М.: Мир, 1982.
19. Харченко В. М. Основы электроники: Учебное пособие. – М.: Энергоиздат, 1982.
20. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С. В. Якубовский, Л. Н. Ниссельсон, В. И. Кулешова и др.; Под ред. С. В. Якубовского. – М.: Радио и связь, 1990.
21. Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. 2-е изд., испр. – Челябинск: Металлургия, Челябинское отд., 1989.
22.Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50-омная техника: Пер. С нем. – М.: Мир, 1990.
23. Аксенов А. И. и др. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы: Справочник / А. И. Аксенов, А. В. Нефедов, А. М. Юшин. – М.: Радио и связь, 1992.
24. Транзисторы: Справочник / О. П. Григорьев, В. Я. Замятин, Б. В. Кондратьев, С. Л. Пожидаев. – М.: Радио и связь, 1989.