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STM32F103生成相位可调方波

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简介:
本项目基于STM32F103微控制器设计实现了一种能够生成相位可调节方波信号的方法,适用于各种需要精确控制信号相位的应用场景。 在STM32F103单片机上使用定时器比较输出模式来生成相位可变的方波信号,并通过定时器3的通道1到通道4分别输出四路不同相位的方波。

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  • STM32F103
    优质
    本项目基于STM32F103微控制器设计实现了一种能够生成相位可调节方波信号的方法,适用于各种需要精确控制信号相位的应用场景。 在STM32F103单片机上使用定时器比较输出模式来生成相位可变的方波信号,并通过定时器3的通道1到通道4分别输出四路不同相位的方波。
  • 器.ms12
    优质
    可调方波生成器.ms12是一款功能强大的电路设计工具或软件模块,它允许用户调整和创建不同频率与占空比的方波信号,适用于电子实验、测试及教育等多个领域。 电赛的时候用Multisim做的。
  • STM32 TIM30~360度差的PWM
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    本项目介绍如何使用STM32微控制器中的TIM3定时器模块生成具有0到360度可调节相位差的PWM信号,适用于电机控制等应用。 使用STM32的TIM3输出相位差为0~360可调的PWM波形,开发板采用的是国信长天CT117E。如有需要,可以自行下载并使用该开发板。
  • 双通道信号
    优质
    双通道相位可调信号生成器是一款专业的信号发生设备,能够独立调节两个通道间的相位差,适用于通信、雷达及科研领域的测试与分析。 竞赛报告 毕业设计 源代码 双路可调信号发生器
  • 基于STM32F103正弦、三角和梯形
    优质
    本项目利用STM32F103微控制器,开发了一种能够产生高质量两相正弦波、方波、三角波及梯形波的信号发生器,适用于电机控制等领域。 基于STM32F103ZET6的两路DAC模块可以输出相位相差120度的正弦波、方波、三角波以及梯形波,并且还可以生成不对称的正弦波及叠加了高次谐波的正弦波。用户可以通过按键切换不同的信号类型。
  • 基于DSP28335和STM32F407的锁环程序,用于锁定正弦和SPWM(PLL/SPLL)
    优质
    本项目采用DSP28335与STM32F407微控制器设计锁相环系统,实现对正弦信号的同步捕捉,并能产生相位连续调节的方波及SPWM波形。 DSP28335锁相环程序与STM32F407锁相环程序能够锁定正弦波,并输出可调相位的方波和SPWM波。这些程序涉及PLL(锁相环)和SPLL,用于单相锁相环中的频率跟踪和相位跟踪,在全桥逆变应用中非常有用。
  • STM32F103频SPWM及AD采集
    优质
    本项目基于STM32F103微控制器设计,实现生成频率可调节的SPWM波形,并通过ADC模块进行数据采集,适用于电机控制等应用场景。 采用CubMx初始化的程序包含一个readme.txt文件,该文件对输出管脚及其功能进行了详细介绍。所使用的单片机型号为STM32F013C8T6。
  • STM32正弦
    优质
    本项目介绍如何使用STM32微控制器生成高质量的可调正弦波信号,适用于音频处理、通信系统等领域,展示软件编程与硬件电路结合的技术应用。 STM32可以用来生成可调的正弦波信号。
  • DDS信号发器,支持多种,包括正弦、三角,且频率与
    优质
    这款DDS信号发生器能够灵活生成多样的波形,涵盖正弦波、三角波及方波,并允许用户精确调整频率和相位设置。 DDS信号发生器可以产生多种波形,包括正弦波、三角波和方波,并且频率和相位均可调节。
  • 占空比的555器.rar
    优质
    本资源提供了一个基于555定时器设计的电路方案,能够实现可调节占空比的方波信号生成。适用于实验教学与科研项目中对PWM信号的需求。下载后请根据说明文档搭建电路并调整电阻、电容值以获得所需的方波频率和占空比。 《555定时器在Multisim中的应用:构建占空比可调方波》 作为电子工程领域的一个经典集成电路,555定时器以其灵活性和多功能性,在各种电路设计中发挥着重要作用。它可以产生脉冲、振荡及定时等多种功能,并且尤其擅长生成方波信号。本教程将重点介绍如何使用Multisim软件模拟555定时器以实现占空比可调的方波。 Multisim是一款强大的电路仿真工具,它允许用户在虚拟环境中设计和测试电子电路,无需实际搭建硬件设备。对于学习与教学来说,它是不可或缺的一部分。通过这款软件,我们可以精确地调整555定时器的各项参数,并模拟出不同占空比的信号输出。 555定时器的工作机制基于三个电压比较器的作用:当输入电压超过设定阈值时,其状态会发生改变。在电路设计中,我们可以通过控制连接到Threshold、Trigger和Discharge引脚上的元件来实现不同的功能模式。 为了生成可调节占空比的方波信号,我们通常采用555定时器的astable(无稳态)工作方式,在这种方式下,该器件会在高电平与低电平之间不断切换以形成周期性的信号。占空比定义为一个完整周期内高电平持续时间的比例;通过改变连接到Threshold和Trigger引脚上的电阻值以及放电端的电容容量,我们可以调整这一比例。 具体操作步骤如下: 1. 打开Multisim软件并创建一个新的电路设计。 2. 从元件库中拖入一个555定时器组件,并将其与电源及地线连接起来。 3. 添加两个可变电阻和一个固定电容到定时器的相应引脚上(即Trigger、Threshold以及Discharge)。 4. 调整这些电阻和电容器件的具体数值,观察并分析输出端口处波形的变化情况,以便理解占空比的影响机制。 5. 使用Multisim内置示波器功能实时显示生成方波的详细信息,并据此精确调节参数设置。 在astable模式下,公式可以用来计算占空比D: \[ D = \frac{R_1}{R_1+R_2} \] 其中\( R_1\) 和 \( R_2\) 分别表示连接到Trigger和Threshold引脚上的电阻值。通过调整这两个元件的大小比例,我们可以精确控制输出波形的占空比。 同时需要注意的是,电容C也会对方波信号频率产生影响。根据公式: \[ T = 1.1RC \] T代表方波周期长度;R为总等效串联阻抗(即\( R_1\) 和 \( R_2\) 的并联组合),而C则是连接到Discharge引脚上的电容值。 因此,通过改变电阻和电容器件的配置,我们不仅能调整占空比大小,还能影响方波信号的整体频率特性。利用Multisim软件提供的强大仿真能力,在虚拟环境中探索各种电路设计方案,并对其进行性能评估与优化改进变得非常方便快捷。 总的来说,《555定时器在Multisim中的应用》为电子工程师和学生提供了一个理想的实验平台,在无需实际硬件支持的情况下就能深入研究并验证复杂的电路设计问题。通过掌握555定时器的特性及Multisim的操作技巧,我们能够更高效地学习与理解现代电子技术的核心知识体系。