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信号波合成的实验电路分析

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简介:
本实验旨在通过构建和测试信号波合成的电路,深入理解不同频率与相位信号的叠加原理及其应用。 系统主要由信号产生电路、分频电路、滤波电路、信号调理电路以及移相电路构成。首先通过振荡器生成脉冲信号,然后经过分频处理得到10kHz与30kHz的方波信号;这些方波经滤波转换成适合合成所需的正弦信号,并且在幅度调整和相位调节后进行叠加操作以形成近似方波。 设计方案中采用了NE555模块来生成脉冲信号,通过数字电路分频获取占空比为50%的指定频率方波,随后经过滤波处理得到基频及其谐波对应的正弦形式。这些信号被放大并通过滞后网络进行相位调整,并最终叠加形成所需的方波和三角波。 根据任务需求,整个设计可以划分为若干模块:振荡电路负责产生必要的脉冲信号;分频与滤波环节则将该信号转换为适合合成的正弦形态;基于此过程进一步合成近似方波及三角形波动。具体来说,利用NE555模块生成基础方波,并精确地通过分频获得10kHz和30kHz的特定频率脉冲;之后选择二阶低通有源滤波电路进行信号处理,在隔直后采用加法器实现最终叠加以形成所需的方波形态。

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    本实验旨在通过构建和测试信号波合成的电路,深入理解不同频率与相位信号的叠加原理及其应用。 系统主要由信号产生电路、分频电路、滤波电路、信号调理电路以及移相电路构成。首先通过振荡器生成脉冲信号,然后经过分频处理得到10kHz与30kHz的方波信号;这些方波经滤波转换成适合合成所需的正弦信号,并且在幅度调整和相位调节后进行叠加操作以形成近似方波。 设计方案中采用了NE555模块来生成脉冲信号,通过数字电路分频获取占空比为50%的指定频率方波,随后经过滤波处理得到基频及其谐波对应的正弦形式。这些信号被放大并通过滞后网络进行相位调整,并最终叠加形成所需的方波和三角波。 根据任务需求,整个设计可以划分为若干模块:振荡电路负责产生必要的脉冲信号;分频与滤波环节则将该信号转换为适合合成的正弦形态;基于此过程进一步合成近似方波及三角形波动。具体来说,利用NE555模块生成基础方波,并精确地通过分频获得10kHz和30kHz的特定频率脉冲;之后选择二阶低通有源滤波电路进行信号处理,在隔直后采用加法器实现最终叠加以形成所需的方波形态。
  • 报告(最终版)
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    本报告详细分析并设计了一个用于信号波形合成的实验电路,通过理论推导与实验验证相结合的方法,实现了多种复杂波形的生成和分析。 2010年TI杯模拟电子系统专题邀请赛试题C题涉及信号波形合成实验电路的设计与实现。该系统采用16位超低功耗单片机MSP430F169作为控制核心,包含方波振荡电路、分频与滤波电路、信号调理电路、移相电路、信号叠加电路、真有效值检测电路和AD采样电路等部分。整个系统成功实现了信号波形合成实验的功能要求。
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  • 解和
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    本实验为西安电子科技大学随机信号课程中的第二部分,专注于VSB( vestigial sideband)信号的生成与深入分析,旨在通过理论学习和实践操作,增强学生对通信系统中调制技术的理解。参与者将掌握VSB信号的基本特性和其在实际通信中的应用价值。 模拟调制VSB信号的产生及分析(西电随机信号实验二)实验报告,请在阅读文章时配合参考相关文档内容。切勿直接使用!
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    正弦波信号生成电路是一种电子装置,用于产生频率和幅度稳定、纯净度高的正弦波信号。这类电路在通信、测量及音响等领域有着广泛的应用。 本段落分享了一个正弦波信号发生器电路。
  • 发生器形生及原理
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    本文章介绍了复合信号发生器中波形生成电路的设计与实现,并深入探讨了其工作原理。 一、电源模块 22 二、方波发生模块 2 三、四分频模块 3 四、三角波模块 5 五、同相加法器模块 6 六、正弦波模块 7 七、制作总结 8
  • 与系统-Matlab综
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    本课程为《信号与系统》学习者设计,通过Matlab软件进行实践操作和实验分析,深入理解信号处理及系统理论知识。 信号与系统-MATLAB综合实验配套资料包含代码和文档。
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    本实验为《心电信号处理》系列的第一部分,旨在介绍和实践基础的心电信号分析方法。学生将学习如何采集、预处理以及解析原始心电数据,为进一步研究打下坚实的基础。 ECG.mat是一个包含心电图信号模拟数据的文件;peakdetect.m是由Hooman Sedghamiz在2014年编写的一段基于状态机逻辑算法的心电信号RST波检测程序。