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低频信号发生器的Proteus仿真及C语言编程

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简介:
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。

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客服
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  • Proteus仿C
    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。
  • Proteus仿函数
    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。
  • 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51单片机DAC0832Proteus仿C/C++实现
    优质
    本项目介绍了如何使用51单片机结合DAC0832芯片,在Proteus软件中进行信号发生器的设计、仿真及C/C++语言编程,实现信号波形的生成和控制。 基于51单片机的DAC0832信号发生器Proteus仿真及程序已测试过。
  • 基于51单片机C
    优质
    本项目采用C语言在51单片机平台上开发,设计了一种低成本、高效的低频信号生成器,适用于教学和实验。 本段落设计了一种低频信号发生器,以AT89C51单片机为核心元件,并通过键盘输入选择控制信号类型及频率。该设备使用DA转换芯片输出相应的波形,并利用LED显示器实时显示信号的相关信息。采用C语言编程实现方波、三角波、锯齿波和正弦波四种波形的生成,且这些波形的频率可以调节。经过测试表明,此设计方案线路优化合理,结构紧凑,性能优越,完全符合设计要求。
  • 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51单片机DAC0832Proteus仿
    优质
    本项目介绍了基于51单片机和DAC0832芯片设计信号发生器的过程,详细阐述了在Proteus软件中的电路仿真及程序编写方法。 基于51单片机的DAC0832信号发生器Proteus仿真及程序测试过。
  • 基于51单片机设计与仿
    优质
    本项目旨在设计并实现一款基于51单片机的低频信号发生器。通过软硬件结合的方式,该设备能够产生不同频率和波形的低频电信号,并进行仿真测试以验证其性能,适用于教学及科研等领域。 为了改善传统正弦信号源价格昂贵以及在低频输出时不理想的性能,并且不便于自动调节的问题,本设计采用AT89C51单片机结合编程及软件查表的方法来读取经过离散化处理的波形信号。通过D/A转换器将这些数字信号转化为所需的模拟波形信号。利用Proteus计算机仿真软件进行了仿真实验,并成功得到了与理论相符的锯齿波、方波和正弦波,同时实现了各种波形之间的自由切换以及频率和相位的变化功能,还能够生成多相波。
  • 可调率和幅度简易Proteus仿,含四种波形C源代码(购自淘宝)
    优质
    本项目提供了一个可在Proteus环境下仿真的简易信号发生器设计方案,支持正弦、方波等四种波形调整。内附详细电路图和基于C语言的完整源代码,适合电子爱好者深入学习与实践。 各位请注意,这是我从淘宝购买的一款信号发生器设备(花费约五十多元),非常实用。该设备具备简易信号生成功能(可调频率范围1-100Hz、幅度可在5V以内调节)、四种波形输出选项(包括正弦波、三角波、方波和锯齿波)。此外,还附带了Proteus仿真文件及C语言程序代码,并且程序中已添加详细的注释说明。如需调整频率范围,只需根据指示修改相应部分即可使用。 此设备适用于毕业设计项目制作或论文撰写时的实验需求,同时也能用于进行电路仿真实验等场景。
  • 三相函数
    优质
    低频三相函数信号发生器是一款专为工业与科研设计的电子仪器,用于产生精确稳定的正弦波、方波等低频三相电信号,广泛应用于电机测试和电力系统研究。 本设计旨在制作一款低频三相函数信号发生器。系统采用STC89C52高档8位单片机作为核心处理器,负责控制输出频率在20至200Hz范围内变化,并通过LCD12864显示相关数据。简易数控直流电源中使用矩阵键盘预置输入频率和调节步进增减功能。单片机会将不同频率的方波信号发送到AD4046芯片及计数器CD4518上,实现一倍、十倍以及一百倍的频谱放大处理。 随后,通过可编程低通滤波器S3528BC去除方波傅立叶分解产生的高频成分。接着利用OP07运算放大器组成的减法电路将正弦信号进行移幅调整,并再次使用相同的运放实现幅度增强功能。最后采用AD637有效值转换芯片来完成从峰值到均方根的有效值转化。 在本设计中,我们自制了+15V、-15V及+9V和-9V的直流电源以供应电路所需电压。