基于Multisim的階梯波發(fā)生電路研究
作者簡介:何春(1971—),男,漢族,講師,研究方向:電子科學(xué)與技術(shù)。E-mail:hechun5313@139.com。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/202111/429407.htm0 引言
階梯波是基于方波的典型非正弦周期波,廣泛用于測量儀器、器件特性的測量和分析[1-3],它的產(chǎn)生可以用模擬電路的方式[4-8]、數(shù)字電路的方式、模擬數(shù)字電路混合的方式[3]和處理器的方式[9-10],非常靈活。對階梯波的產(chǎn)生過程,一些資料或教材上簡述了其應(yīng)用和成型模塊的應(yīng)用,對其內(nèi)部構(gòu)造和工作原理沒有系統(tǒng)的論述[11-12]。從應(yīng)用和研究方面出發(fā),本文對階梯波產(chǎn)生的原理和實際電路做研究性的討論。電路采用仿真方式構(gòu)建,仿真平臺選用的軟件為Multisim13.0。Multisim 是美國國家儀器有限公司(National Instruments,簡稱NI)的一款以Windows 為應(yīng)用平臺的仿真軟件。它的器件庫已經(jīng)可以完成信號源、基本電子元器件、模擬、數(shù)字集成電路等的仿真,另外其仿真提供豐富的虛擬儀器和多種仿真分析方法(如直流工作點分析、交流分析、瞬態(tài)分析、傅立葉分析、參數(shù)掃描分析等),并且隨版本更新器件庫和虛擬儀器還在不斷豐富。基于其易于使用、功能強大和資源豐富等特點,Multisim 已經(jīng)成為電子線路仿真與設(shè)計者最受喜愛的EDA 工具軟件之一。
1 系統(tǒng)方案
單純從一般應(yīng)用方面考慮,處理器方式實現(xiàn)階梯波的產(chǎn)生其形式最為靈活,但從電路層面研究階梯波的產(chǎn)生原理不太適合。模擬電路方式實現(xiàn)階梯波雖涉及模擬電路的單元電路較多,但相對更加經(jīng)濟。下面就以它為主介紹階梯波的發(fā)生原理;數(shù)字電路方式實現(xiàn)階梯波原理較為簡單,但數(shù)模轉(zhuǎn)換DAC 模塊成本會高一些,我們只在最后做個結(jié)果和方法上的對比。圖1、圖2 分別為兩種實現(xiàn)方式的系統(tǒng)框圖。
2 單元電路設(shè)計
以下Multisim 仿真中,單元電路用到運算放大器的電源皆采用±12 V 供電。
2.1 方波發(fā)生電路
方波的產(chǎn)生可以利用滯回比較器加RC 充放電環(huán)節(jié)完成,電路如圖3。
根據(jù)RC 充放電原理,利用三要素法可以分析方波周期:
圖3 方波發(fā)生電路
換算可得方波UO1 的頻率為1/T = 248 Hz,仿真軟件中頻率計XFC1 測量頻率為241 Hz。電路輸出加穩(wěn)壓管限幅,Uo1om = ±5.6 V。
2.2 微分和負向脈沖分離電路
微分電路把方波轉(zhuǎn)換成尖脈沖,并利用二極管分離出尖脈沖中的負脈沖,以便積分電路可以不斷形成正向積分,輸出大于0 的階梯波。電路如圖4 所示。
圖4 微分和負向脈沖分離電路
由R 和C 構(gòu)建的微分電路在其時間常數(shù)遠小于輸入(方波)信號的周期時,輸出與輸入成微分運算關(guān)系:
圖4 電路中,τ = R4C2 = 0.047 ms,遠小于方波uO1的周期T(4.03 ms),uO1 和uO2 的波形對照如圖5 所示。
圖5 方波和尖脈沖轉(zhuǎn)換對照圖
圖4 電路二極管D3 負責(zé)把uO2 中的負脈沖分離出來,若只考慮單個負脈沖且忽略二極管的壓降,可認為uo3 uo2 ≈ ,由式1 運算關(guān)系,可認為:
2.3 積分電路
積分電路如圖6。積分電路接收uO3 送來的負脈沖,不斷形成正向積分,輸出階梯波uO。在運算關(guān)系上,uO 是uO3 的反相積分輸出,計算一個負脈沖產(chǎn)生的積分值有:
式(3)帶入(2)式,可得:
圖6 積分電路
對應(yīng)1 個負脈沖,積分電路產(chǎn)生1 次正向積分,電壓輸出電壓值即為階梯波1 個階梯的高度。式(4)描述了階梯波1 個階梯電壓值ΔUo 與電路相關(guān)器件參數(shù)的關(guān)系。為了方便和不影響前面電路的工作,如圖6 把積分電路中電阻R5 設(shè)為可調(diào),即利用R5 調(diào)節(jié)階梯波階梯的高度。圖5、圖6 帶入?yún)?shù)計算,R5 = 5 kΩ 時,ΔUo ≈ 1.12 V。uO3 和uO 的波形對照如圖7。
圖7 負脈沖和階梯波對照圖
圖6 電路實際只能實現(xiàn)一次性單向積分,即只能輸出1 個階梯波。若要實現(xiàn)如圖7(圖中uo)那樣周期性地輸出階梯波,則需要定時對圖6 電路中的電容C3 進行放電,為此電路中設(shè)置了一個比較環(huán)節(jié),比較環(huán)節(jié)輸出控制了一個電子開關(guān),即電子開關(guān)受比較器控制,定時閉合,實現(xiàn)電容C3 的周期性放電。
2.4 比較器
電路如圖8 所示,是由運算放大器構(gòu)建的1 個滯回比較器,滯回比較器的閾值電壓為:
圖8 滯回比較器
圖8 中,V+ 為比較器參考偏移電壓,調(diào)節(jié)V+ 的大小可以調(diào)節(jié)比較器的閾值,電路中直接取了運放供電電源的+12 V;U4om 為運放輸出的飽和值,仿真實測值為±11 V,兩個電壓數(shù)值帶入式(5)可得電路的閾值電壓V T+ = 7.67 V,VT- = 0.33 V。比較器電壓傳輸特性如圖9。
圖9 滯回比較器電壓傳輸特性
由于圖6 積分電路按前面設(shè)計產(chǎn)生的是按階梯電壓ΔUo ? 不斷形成的階梯狀正向積分,圖6 的uO 是圖8滯回比較器的電壓輸入,圖8 中當(dāng)uO 跨越VT+ 時,滯回比較器輸出-Uom,若-Uom 用于控制電子開關(guān)導(dǎo)致圖6 中電容C3 產(chǎn)生放電,滯回比較器的VT+ 決定了階梯波階梯的個數(shù),VT+ 為階梯波的電壓上限值。即圖6 電路中uo 輸出正向積分值超過VT+ 時,圖8 比較器uo4 產(chǎn)生翻轉(zhuǎn)輸出-Uom,控制電子開關(guān)閉合,圖6 中C3 被短路產(chǎn)生瞬間放電,導(dǎo)致uo 階梯波輸出回0,uo 回0 后輸出小于VT-,圖8 比較器uo4 輸出回翻為+Uom,電子開關(guān)重新斷開,積分電路重復(fù)下一輪積分過程。假設(shè)階梯波階梯個數(shù)為n,則n = VT+/ΔUO 。對應(yīng)前面分析數(shù)據(jù),帶入可得n= 7. 67/1. 12 ≈ 7,可以看到圖 7 中階梯波有7 個臺階。
2.5 電子開關(guān)
電子開關(guān)用于控制圖6 中C3 的放電,用晶體管或場效應(yīng)管都可以,考慮前面設(shè)計分析討論是用uo4 輸出的-Uom 控制其開通,這里使用1 個P 溝道的結(jié)型場效應(yīng)管。電路如圖10,原理比較簡單,參考前面討論即可。電子開關(guān)控制階梯波輸出波形的參考如圖11。
圖10 電子開關(guān)
圖11 電子開關(guān)控制階梯波輸出波形
3 電路測試
3.1 調(diào)節(jié)R5控制階梯數(shù)量
如前分析,影響階梯波階梯數(shù)量n 的因素較多,先考慮只調(diào)節(jié)圖6 積分電路的R5,其他參數(shù)固定后,式(4)可簡化為分析式 ,則:
調(diào)節(jié)R5 觀察結(jié)果時發(fā)現(xiàn)誤差較大。分析原因發(fā)現(xiàn)R5 既影響圖6 積分電路的時間常數(shù),又是前級圖4 微分電路的負載,調(diào)節(jié)R5 會影響uo3 的輸出幅值,導(dǎo)致階梯波的階梯電壓值受其影響,故階梯數(shù)個數(shù)的誤差較大。圖12 是R5 = 2 kΩ 時uo、uo3 的波形對照,式(6)計算n = 2.74,仿真波形顯示n = 5。與圖7 比較,如上分析uo3 輸出幅值明顯減小。看來調(diào)節(jié)R5 控制階梯數(shù)量不合理。
圖12 R5= 2 kΩ時uo、uo3的波形對照
3.2 調(diào)節(jié)C3控制階梯數(shù)量
由于R5 影響圖4 負脈沖uo3 輸出幅值,這里我們把R5 取成固定值,由于R5 = 5 kΩ 時,階梯數(shù)量與計算值基本一致,R5 就固定為這個值。只調(diào)節(jié)C3 時,式(4)簡化為 ,則:
研究仿真結(jié)果和式(7)計算得到的結(jié)果,可以看到,調(diào)節(jié)C3 產(chǎn)生階梯波導(dǎo)致的誤差較小,表1 是一組測試和計算數(shù)據(jù)對照,圖13 是表1 對應(yīng)的仿真圖,供參考。
表1 階梯數(shù)仿真對比(R5 = 5 kΩ)
4 模擬方式與數(shù)字方式比較
階梯波模擬電路方式實現(xiàn)成本低廉,用于實驗或測試時,只要原理清楚,方案簡單易行,但電路構(gòu)建需要多方面實驗和調(diào)試,調(diào)試的好才能使電路具有很好的量化結(jié)果。
圖13 階梯波仿真對比圖
電路若做成數(shù)字電路方式,參考圖2 框圖,仿真電路如圖14,圖中可以看到,D/A 轉(zhuǎn)換模塊U2 接受二進制計數(shù)器U3 計數(shù)值產(chǎn)生階梯波的輸出。階梯波輸出階梯的數(shù)量n 決定于計數(shù)器的計數(shù)值,圖15 是D/A 轉(zhuǎn)換模塊接受8 進制計數(shù)時(圖14 開關(guān)S1 倒向下)產(chǎn)生的階梯波和接受16 進制計數(shù)時(圖14 開關(guān)S1 倒向上)產(chǎn)生的階梯波的對照圖。這種方式階梯波階梯數(shù)量的量化結(jié)果要好很多,電路原理更加簡單,也沒有更多的調(diào)試工作要做,若需要產(chǎn)生階梯數(shù)量精準的階梯波,可以考慮這種方式,但由于要用到D/A 轉(zhuǎn)換模塊,經(jīng)濟性要差些。
圖14 數(shù)字方式階梯波發(fā)生電路原理圖
圖15 數(shù)字方式階梯波發(fā)生電路波形對照
5 結(jié)束語
通過對階梯波發(fā)生電路的仿真研究,可以看到階梯波的產(chǎn)生,模擬方式和數(shù)字方式都能夠得到滿意的階梯波形輸出結(jié)果。數(shù)字方式電路原理簡單,結(jié)果精準;而模擬方式電路整體方案涉及矩形波的產(chǎn)生,以及微分、積分電路的應(yīng)用和脈沖波形的整形、比較等內(nèi)容,較為全面涵蓋了非正弦周期性波形產(chǎn)生的各單元電路。通過電路的設(shè)計研究,可以全面了解各相關(guān)非正弦周期性波形的形成過程、單元電路的工作原理,可以在研究和試制過程中深入理解電路參數(shù)的調(diào)試技能,其電路方案和結(jié)論對階梯波實際電路的應(yīng)用或?qū)ρ芯科渌绞诫娐樊a(chǎn)生階梯波的方法具有很好的指導(dǎo)意義。
參考文獻:
[1] 劉燕,陳興文.基于虛擬技術(shù)的晶體管特性測試[J].大連民族學(xué)院學(xué)報,2011,13(3):260-263.
[2] 鄧玉元,黃天祿,蔣卓勤.基于Multisim的晶體管輸出特性曲線測試[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2003(7):48-49.
[3] 張廷鋒,馬楚儀.新型晶體管特性圖示儀掃描信號發(fā)生器電路設(shè)計[J].國外電子測量技術(shù),2007,26(5):43-44,62.
[4] 張曉增,趙曰峰,董鴻江.低頻信號發(fā)生器的設(shè)計[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2009,32(6):1-3.
[5] 孫藝軒,程永茂,付霖宇,等.基于Multisim11.O的函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計[J].電聲技術(shù),2016,40(7):19-25.
[6] 姚雪妍,郭瓊.基于Multisim的方波-三角波發(fā)生電路的仿真實驗[J].辦公自動化(學(xué)術(shù)版),2016,(6):45-47,60.
[7] 任君玉.多功能信號發(fā)生器優(yōu)化設(shè)計與仿真[J].電腦與信息技術(shù),2019,27(3):4-9.
[8] 碩力更.基于PSpice的階梯波發(fā)生器分析與設(shè)計[J].實驗室研究與探索,2005,24(12):43-46.
[9] 王旭智,丁曉青,何平.基于FPGA的模擬信號波形的實現(xiàn)方法[J].微計算機信息,2009,25(8):205-206,220.
[10] 陳李仁,彭森.基于單片機波形發(fā)生器的設(shè)計[J].卷宗,2016,(11):732.
[11] 童詩白,華成英.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].4版.北京:高等教育出版社,2006:436-467.
[12] 康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ):模擬部分[M].5版.北京:高等教育出版社,2005:454-470.
(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年10月期)
評論