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Proteus仿真的函数信号发生器

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简介:
本项目介绍如何在Proteus软件中搭建和仿真一个函数信号发生器电路。通过调整参数,可以产生正弦波、方波等不同类型的电信号。 该压缩包包含函数信号发生器的程序及Proteus仿真图,可用于验证设计,仅供参考。

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  • Proteus仿
    优质
    本项目介绍如何在Proteus软件中搭建和仿真一个函数信号发生器电路。通过调整参数,可以产生正弦波、方波等不同类型的电信号。 该压缩包包含函数信号发生器的程序及Proteus仿真图,可用于验证设计,仅供参考。
  • proteus简单仿
    优质
    本项目介绍了如何使用Proteus软件进行简单的函数信号发生器仿真,帮助电子爱好者和工程师快速掌握电路设计与调试技巧。 STM32作为主控定时器计时来进行波形输出时,无法达到很高的频率。
  • Multisim仿10-10kHz
    优质
    本项目利用Multisim软件设计并仿真了一个能够产生10Hz至10kHz频率范围内正弦波信号的函数信号发生器电路。 采用集成运放与分立元件相结合的方式设计了一种简易信号发生器。通过迟滞比较器电路产生方波信号,并利用差分电路进行转换,该装置能够生成三角波、正弦波和方波等多种低频信号输出。通过对电路的详细分析,确定了所需元件的具体参数,并使用Multisim软件对理想输出结果进行了仿真验证。这一设计解决了在构建低频信号发生器过程中遇到的技术难题,使得最终产品结构简洁且易于实现。该信号发生器可产生低于10kHz的各种波形输出。
  • Multisim仿文件
    优质
    本文件提供了使用Multisim软件进行函数信号发生器仿真设计的方法和实例,涵盖电路搭建、参数配置及测试分析等内容。 此资源为本人本科电子课程设计课上自制的多功能函数信号发生器,可产生正弦波、锯齿波及矩形波,并且占空比与幅值均可连续调节。该作品在答辩中获得满分并通过评审,实际测试有效。
  • Proteus中单片机仿
    优质
    本项目介绍如何在Proteus软件环境中搭建和仿真基于单片机的信号发生器电路。通过实践操作,学习数字信号处理与电子电路设计原理,掌握嵌入式系统开发基础技能。 基于51单片机的函数信号发生器通过Proteus仿真电路进行设计与验证。
  • 基于Multisim仿设计
    优质
    本项目利用Multisim软件平台进行函数信号发生器的设计与仿真,通过理论分析和实践操作相结合的方式,实现多种波形输出功能。 基于Multisim的函数信号发生器仿真设计利用施密特触发器、反相积分电路以及差分放大器的非线性特性来实现方波、三角波和正弦波之间的转换。
  • STM32F1 HAL示波Proteus仿
    优质
    本项目基于STM32F1微控制器和HAL库,设计了一个集成示波器与信号发生器系统,并在Proteus环境中进行了仿真验证。 STM32F1 HAL示波器与信号发生器结合使用,并通过Proteus进行仿真。
  • 基于Multisim 10.0设计及仿
    优质
    本研究利用Multisim 10.0软件,详细探讨了函数信号发生器的设计原理与实现方法,并进行了全面的电路仿真分析。 使用Multisim10.0仿真函数信号发生器。
  • 51单片机PWM脉冲proteus仿
    优质
    本项目介绍如何利用Proteus软件进行51单片机PWM脉冲信号发生器的电路设计与仿真,详细讲解了硬件电路搭建及代码编写过程。 实验六(预置型):设计一个PWM脉冲信号发生器,各参数可以调节。其中脉冲占空比的调节范围为2%到100%,电压调节范围为0至5.0V,步进值为0.02V;频率调节范围为1KHz到100KHz,采用键盘进行调整,并通过液晶显示器显示当前参数。在各种波形下可以观察占空比、频率和电压的数值变化。此外,还可以外接一个电机以观察调速现象,并使用示波器查看相应的PWM信号波形。
  • 低频Proteus仿及C语言编程
    优质
    本项目致力于通过Proteus软件对低频信号发生器进行仿真,并结合C语言编写控制程序,旨在验证电路设计的有效性和优化性能。 低频信号发生器可以产生方波、锯齿波、正弦波和三角波,并且使用Keil编写的C程序进行控制。