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单片机设计一个秒信号发生器(单片机信号发生器课程设计)

2022-12-17 23:23来源:m.sf1369.com作者:宇宇

1. 单片机信号发生器课程设计

可以的,

正弦波信号通过NE555之类的简单芯片就能够生成,并且具有一定的频率可控性。例如:555正弦波信息发生器电路图。

既然问题是“C51单片机输出正弦波”,那么肯定是希望能够通过单片机本身控制正弦波的参数,达到类似信号发生器的效果。如果是用资源较少的C51单片机的话,总体来说是可行的。

2. 基于单片机低频信号发生器的设计外文

舵机三根线接法是舵机有三根线红白黑,红色接 vcc ,白色接信号(由单片机或者函数信号发生器给),黑接 gnd ,信号和电源要共地,或者红橙棕对应红白黑。

3. 单片机信号发生器课程设计c语言

频率不高的最简单就是用个电位器分压就可以调制,你要用单片机控制幅度的话就用数字电位器,方波的话更简单,用PWM控制一个电压,那个电压接电阻对三极管供电,信号驱动那个三极管导通就可以了

4. 单片机信号发生器设计论文

能产生PWM波的器件,或者单片机都可以叫做 PWM发生器,如UC3846 UC3843 TL494.......

5. 单片机波形发生器课程设计

无线电波

多路波形发生器是一种数据信号发生器,在调试硬件时,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常。用一般的信号发生器,不但笨重,而且只发一些简单的波形,不能满足需要。多路波形发生器功能,就可以定义串口数据。通过逻辑探勾输出,调试起来简单快捷。

6. 单片机信号发生器课程设计报告

脉冲信号发生器使用说明

  使用前用户应在未通电的情况下接好实验线路,通过BCD拨码盘输入指定的信号频率,然后给信号源和外设(如:PLC、单片机等)等供电,再以不同的方式按下启动按键以选择适当的信号产生方式,即可输出所需要的信号。操作过程中应当留意指示灯的状态,以便掌握信号源的运行情况。

1、拨码盘使用过程中应拨到数字的有效位置,否则该位可能为无效输入,信号源无法正常工作。同样,若面板背后的BCD拨码盘的线路脱落或芯片错误也将引发故障。

  2、拨码盘作为常用输入接口器件,日久可能因为磨损或氧化导致接触不良,此时信号源对输入不能正确响应,排除其它原因后可试着更换BCD拨码盘。

  3、切勿将高电压接入信号源接口,以防损坏光电隔离电路。

  4、(某种工作方式下)可相对延长按下时间,以保证按键操作的有效性。按键使用时间较久其可靠性可能降低,出现操作不正常的情况时可更换该按键。

  5、信号源使用过程中若出现“死机”现象,可重新上电以使内部电路及程序复位。

  6、该信号源的信号输出端可以带一定的负载,当驱动发光二极管时请串接1k左右的电阻,否则可能损坏发光器件。

  7、信号源的自身工作电压为5V±0.2V。

7. 音符发生器单片机课程设计

  出问题的原因一般都是导电胶脏了,你可以把电子打开,用脱脂棉蘸医用酒精把接触点擦拭干净或者换一条导电胶。建议最好找专业琴行或者是售后服务商修理。  另外琴的型号不同,检修方法也不一样的。  故障检修(以H863A型为例)  1、完全无声  当出现完全无声故障时,一般可按电源电路→扬声器→功放→TP1插头插座的顺序检查。  接入交流电源后,测量稳压电源电路1BG1的射极输出电压,为0V(正常时应为9V~9.5V),焊下1BG1用万用表检测证实已损坏,用9013(或8050、3DG12)换上后再测其基极电路电压,仅为3.2V,说明稳压管1D5不良,于是更换为稳压值为9.5V~10.5V的新稳压管(2DW4)后故障排除。  若电源电路正常,则可再测扬声器及功放电路。扬声器可用万用表R×1挡直接测试并听音,此时还应注意接线端TP1是否良好;对功放电路,当用“干扰信号感应法”手持镊子断续触碰1C5(10μF)负端时,扬声器中发出相应的“喀、喀”声为正常,若不正常,可测量各级静态电压进一步查找故障。  2、音阶不准  该型号电子琴在使用一段时间后易发生音附不准的故障,一般有以下两种情况:一是相邻两键间音调突变,这多是由于该键间音阶电阻亦佳引起的,可细心变更该电阻阻值并通过试听直到音准为止。二是某一段音阶均匀地变高或变低。若是从键盘中间起向高音顺序按键,音阶越来越不准、到最高音时已明显低一度以上时,可减小R1(6.8kΩ)值;若高音键均匀变高时,可适当增加R1的阻值。另外,W5(4.7 kΩ)接触不良时,也会造成音调不准的故障。  3、某一键按下不发音或某一区段琴键接下都不发音。  某一键按下不发音,多是该键的簧片和镀银线接触不上造成的,可将簧片适当增加弯曲度进行修复。有时也可能因镀银线被簧片铲断所致,这时可另焊一段镀银线代换旧线。  某一区段琴键按下后均无声时,多是因某一音阶电阻断路或虚焊而致,将这一电阻更换或重新焊牢即可。  4、音色发毛、失真,变调。  这是此类机型的常见故障,原因多是按键下的接触簧片与镀银线接触不良所致。排除方法是先卸下按键,露出簧片和音阶电阻板,细心观察簧片和镀银线的情况。若使用日久,镀银层被铲除成深坑,只要用电烙铁在镀银线上镀上一层锡,使其光滑如初,即可恢复正常;若因簧片变形,则应进行适当校正。因此类机型电子琴的簧片一般不易生锈,所以若仅因镀银铜线氧化造成接触不良的话,用无水酒精擦洗触点即可。  5、开机后,不按音阶键也有“呜……”的音阶声。  此故障一般是某一音阶下的簧片变形或偏移后卡在镀银线上,使该键短路所造成的,这时可卸开键盘调整簧片,使簧片在压下后其中央段与镀银线接触,以防卡在镀银线上。  6、有节奏声但按键时无声。  此现象说明故障部位在音阶振荡器、音色合成电路或音量电位器W1(10 kΩ)上。  首先检查稳压管5BG3的发射极输出电压是否正常(正常时为6V左右),然后检查5BG1、5BG2有无损坏;正常时5BG2射极电压为4.4V,5BG1的集电极电压约为5.0V。  接着检查分段器IC2(183),若无分频输出,可先检查IC2的16脚电压(VCC)是否正常,引脚有无脱焊,若无效,可试换C183。  此外,电位器W1(10 kΩ)和音色选择开关K3接触不良,5R20(4.7 kΩ)和5C5(6800Pf)脱焊,也会导致本故障。  H863B和H863C电路与H863A电路(如电源电路、功放电路等)有不少相似之处,这些电路的检修方法可参阅H863A机型。

8. 基于单片机的信号发生器毕业设计

低频信号发生器采用单片机波形合成发生器产生高精度,低失真的正弦波电压,可用于校验频率继电器,同步继电器等,也可作为低频变频电源使用。

以单片机为核心设计了一个低频函数信号发生器。信号发生器采用数字波形合成技术,通过硬件电路和软件程序相结合,可输出自定义波形,如正弦波、方波、三角波及其他任意波形。波形的频率和幅度在一定范围内可任意改变。介绍了波形的生成原理、硬件电路和软件部分的设计原理。介绍了单片机控制D/A转换器产生上述信号的硬件电路和软件编程、DAC0832 D/A转换器的原理和使用方法、AT89C52以及与设计电路有关的各种芯片、关于产生不同低频信号的信号源的设计方案。该信号发生器具有体积小、价格低、性能稳定、功能齐全的优点。

低频信号发生器输出就是:频率输出,范围 0Hz ~ 100Hz 正弦波、电压输出,范围 0 ~ 50V、额定输出,功率 为50VA。

9. 多种信号发生器课程设计

信号源的输出阻抗是由输出电路决定的,一般没有办法调整,但是你可以改变输出电路,比如把集电极输出改为射极输出,输出阻抗就大大降低了。

信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。在电路测试中,我们可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。高精度的信号发生器在计量和校准领域也可以作为标准信号源(参考源),待校准仪器以参考源为标准进行调校。

10. 单片机低频信号发生器课程设计

低频信号发生器采用单片机波形合成发生器产生高精度,低失真的正弦波电压,可用于校验频率继电器,同步继电器等,也可作为低频变频电源使用。

11. 基于单片机的信号发生器设计

可以有很多的产生方式,

1、用数字逻辑电路产生节拍,不过电路非常复杂(会死掉的!),有信号发生器(NE555或者用74HC04反相器构成的谐振电路),分频器(D触发器),逻辑门电路,译码器,计数器等等。

2、最好用单片机来做,在里面设计循环程序和延时程序,从IO口不断输出特定的节拍,通过一个驱动器(ULN2003之类的),驱动电机以规定的速度,规定的圈数旋转(当然也可以设计死循环程序,无限制旋转)。

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