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正弦波发生装置

正弦波发生装置

IPC分类号 : H03B28/00

申请号
CN201921870834.2
可选规格

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  • 专利类型:
  • 法律状态: 有权
  • 公开号: CN210669993U
  • 公开日: 2020-06-02
  • 主分类号: H03B28/00
  • 专利权人: 菏泽学院

专利摘要

专利摘要

本实用新型涉及正弦波发生领域,具体而言,涉及一种正弦波发生装置;其中所述正弦波发生装置,包括:驱动模块,所述驱动模块适于产生正弦波;放大模块,所述放大模块的输入端连接驱动模块的输出端,以放大驱动模块产生的波形;处理器模块,所述处理器模块与驱动模块电性连接,并控制驱动模块生成设定的波形;通过处理器模块控制驱动模块生成不同的波形。

权利要求

1.一种正弦波发生装置,其特征在于,包括:

驱动模块,所述驱动模块适于产生正弦波;

放大模块,所述放大模块的输入端连接驱动模块的输出端,以放大驱动模块产生的波形;

处理器模块,所述处理器模块与驱动模块电性连接,并控制驱动模块生成设定的波形。

2.根据权利要求1所述的正弦波发生装置,其特征在于,

所述驱动模块适于采用正弦波发生芯片。

3.根据权利要求2所述的正弦波发生装置,其特征在于,

所述正弦波发生芯片的控制引脚与处理器模块电性连接,以接收处理器模块的波形数据。

4.根据权利要求2所述的正弦波发生装置,其特征在于,

所述正弦波发生芯片的工作引脚与处理器模块电性连接,以接收处理器模块的工作指令和清零指令。

5.根据权利要求1所述的正弦波发生装置,其特征在于,

所述放大模块适于采用运放芯片和低通滤波电路;

所述运放芯片的输入端连接驱动模块的输出端;

所述运放芯片的输出端输出正弦波信号,并通过低通滤波电路输出。

6.根据权利要求5所述的正弦波发生装置,其特征在于,

所述低通滤波电路适于采用巴特沃斯低通滤波器。

7.根据权利要求1所述的正弦波发生装置,其特征在于,

所述处理器模块包括键盘子电路;

所述键盘子电路适于向处理器模块输入数据。

8.根据权利要求1所述的正弦波发生装置,其特征在于,

所述正弦波发生装置还包括电源模块;

所述电源模块适于给正弦波发生装置供电。

9.根据权利要求8所述的正弦波发生装置,其特征在于,

所述电源模块包括第一电源芯片和第二电源芯片;

所述第一电源芯片的输入端连接电源;

所述第一电源芯片的输出端连接第二电源芯片的输入端。

说明书

技术领域

本实用新型涉及正弦波发生领域,具体而言,涉及一种正弦波发生装置。

背景技术

在相关技术中,在对电路进行调试中,正弦波试起着重要的作用,不同的正弦波起到的作用不同,但是而目前的信号发生器产生的正弦波的种类有限,尤其是在进行电路调试的过程中,不能产生符合要求的正弦波,致使电路的调试结果不足够精准。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种正弦波发生装置,以产生符合要求的正弦波。

本实用新型实施例提供了一种正弦波发生装置,包括:驱动模块,所述驱动模块适于产生正弦波;放大模块,所述放大模块的输入端连接驱动模块的输出端,以放大驱动模块产生的波形;处理器模块,所述处理器模块与驱动模块电性连接,并控制驱动模块生成设定的波形。

进一步,所述驱动模块适于采用正弦波发生芯片。

进一步,所述正弦波发生芯片的控制引脚与处理器模块电性连接,以接收处理器模块的波形数据。

进一步,所述正弦波发生芯片的工作引脚与处理器模块电性连接,以接收处理器模块的工作指令和清零指令。

进一步,所述放大模块适于采用运放芯片和低通滤波电路;所述运放芯片的输入端连接驱动模块的输出端;所述运放芯片的输出端输出正弦波信号,并通过低通滤波电路输出。

进一步,所述低通滤波电路适于采用巴特沃斯低通滤波器。

进一步,所述处理器模块包括键盘子电路;所述键盘子电路适于向处理器模块输入数据。

进一步,所述正弦波发生装置还包括电源模块;所述电源模块适于给正弦波发生装置供电。

进一步,所述电源模块包括第一电源芯片和第二电源芯片;所述第一电源芯片的输入端连接电源;所述第一电源芯片的输出端连接第二电源芯片的输入端。

相对于现有技术,本实用新型实施例具有以下有益效果:处理器模块适于控制驱动模块产生的正弦波,并通过放大模块适于放大驱动模块产生的正弦波;通过处理器模块控制驱动模块,以产生符合要求的正弦波,从而提高调试电路的准确性。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1示出了本实用新型正弦波发生装置的处理器模块电路图;

图2示出了本实用新型正弦波发生装置的电源电路电路图;

图3示出了本实用新型正弦波发生装置的电路图。

具体实施方式

现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

如图1至图3所示,本实用新型提供了一种正弦波发生装置,包括:驱动模块,所述驱动模块适于产生正弦波;放大模块,所述放大模块的输入端连接驱动模块的输出端,以放大驱动模块产生的波形;处理器模块,所述处理器模块与驱动模块电性连接,并控制驱动模块生成设定的波形;通过处理器模块控制驱动模块,以生成符合要求的正弦波,从而提高调试电路的准确性。

在本实施例中,所述处理器模块适于采用单片机,可以但不限于采用MSP430单片机;MSP430单片机具有低电压、超低功耗的特点;其工作电压3.3V,等待方式下工作电流为1.3mA,在RAM保持关闭工作方式下工作电流仅为0.5mA,具有12位的模数转换器(ADC12),可以得到很高的精度,并且省去了使用专门的模数转换器给设计电路板带来的麻烦,拥有大容量的存储空间。存储器方面包括多达60k Flash ROM和2kRAM,如此数量的存储空间完全可以满足程序及数据的需要;所述处理器模块还包括硬件乘法器,该乘法器独立于单片机进行乘法运算的操作,在提高乘法运算速度的同时也提升了单片机的利用效率。

具体地,处理器模块为单片机,通过将单片机作为核心控制芯片,实现了对交流电压值、直流电压值、电阻值、电容值和三极管β值的精确测量,并且单片机能产生10Hz~100kHz的正弦波信号源,通过电阻的分压原理测量电阻,通过运放对电压的放大与缩小实现不同量程电压的测量,经过单片机计算振荡频率求出电容值。还可以使用低功耗段式液晶作为显示器,真正实现低功耗高精度测量电压、电阻、电容、三极管β参数、正弦波信号源的功能。

在本实施例中,所述驱动模块适于采用正弦波发生芯片;通过正弦波发生芯片,能够产生不同幅度和振幅的正弦波。

在本实施例中,所述正弦波发生芯片适于采用AD9850正弦波产生芯片。

在本实施例中,所述正弦波发生芯片的控制引脚与处理器模块电性连接,以接收处理器模块的波形数据;所述控制引脚适于接收处理器的控制指令,以控制正弦波发生芯片的工作状态。

在本实施例中,所述正弦波发生芯片的工作引脚与处理器模块电性连接,以接收处理器模块的工作指令和清零指令;通过工作引脚实现对正弦波发生芯片的控制,以切断所产生的正弦波,防止不同的正弦波干扰。

在本实施例中,所述放大模块适于采用运放芯片和低通滤波电路;所述运放芯片的输入端连接驱动模块的输出端;所述运放芯片的输出端输出正弦波信号,并通过低通滤波电路输出;通过运放芯片放大产生的正弦波信号,并通过低通滤波电路处理产生的波形。

在本实施例中,所述低通滤波电路适于采用巴特沃斯低通滤波器;通过巴特沃斯低通滤波器能够使频率响应曲线最大限度平坦,没有纹波,而在阻频带则逐渐下降为零。

在本实施例中,所述处理器模块包括键盘子电路;所述键盘子电路适于向处理器模块输入数据;通过键盘模块输入不同的正弦波数据,以生成不同的正弦波。

在本实施例中,所述正弦波发生装置还包括电源模块;所述电源模块适于给正弦波发生装置供电;所述处理器模块和正弦波发生芯片所需要的供电电压是不同的;通过电源电路实现不同的供电。

在本实施例中,所述电源模块包括第一电源芯片和第二电源芯片;

所述第一电源芯片的输入端连接电源;

所述第一电源芯片的输出端连接第二电源芯片的输入端;所述电源模块适于采用第一电源芯片和第二电源芯片串联组成;第一电源芯片适于接入外接电源,以生成第一电源电压;所述和第二电源芯片适于接入第一电源电压,以生成第二电源电压。

在本实施例中,所述外接电源适于采用9V电池供电。

在本实施例中,所述第一电源芯片适于采用LM7805芯片。

在本实施例中,所述第二电源芯片适于采用LM1117芯片。

为了衡量采用本实用新型的正弦波发生装置后的工作情况和对测量精度的影响,进行了以下试验。测量数据如表1-5所示。

表1电阻测试结果

数字电桥电阻值测试值测试相对误差 1010.10.01 4747.30.0063 10099.8-0.002 5105120.0039 1K997-0.003 3.3K3.29K-0.003 10K10.42K0.0042 51K50.65K-0.0069 100K100.5K0.005

表2电容测试结果

数字电桥电容值测试值测试相对误差 10nF10.3nF0.03 100nF99.5nF-0.005 220nF216nF-0.018 1uF0.997nF-0.003 10uF10.25uF0.025 22uF22.3uF0.014 47uF46.2uF-0.017 100uF103.3uF0.033

表3 PNP三极管测试结果

表4直流电压测试结果

直流源标称值测试值测试相对误差 20mv19.68mv-0.0016 100mv100.3mv0.003 200mv199.5mv-0.0025 500mv503mv0.006 1v0.998v-0.002 5v4.98v-0.004 10v9.96v-0.004 15v15.06v0.004 20v20.15v0.0075

表5交流电压测试结果

交流源标称值测试值测试相对误差 20mv19.68mv-0.016 200mv201mv0.005 400mv398mv-0.005 800mv806mv0.0075 1v1.005v0.005 4v4.01v0.0025 8v7.96v-0.005 16v15.89v-0.0069 20v19.86v-0.007

综上所述,经对上述数据的计算分析,测量交流电压的0.2V档时相对误差为0.005,在要求的误差范围之内。同样在测量其他物理量时的误差都在要求的误差范围之内。准确的测量交流小信号,当测量程是0.2V时,精度达0.001,且最小可测到1mv。测量直流电压小信号时同样使精度可达0.001,最小可测到1mv.增加正弦波信号源功能:要求输出正弦波信号的频率为10Hz~100kHz,且可调;非线性失真≤3%。

因此,本实用新型通过处理器模块控制驱动模块产生的正弦波,并通过放大模块适于放大驱动模块产生的正弦波;通过处理器模块控制驱动模块,以产生不同的正弦波。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

正弦波发生装置专利购买费用说明

专利买卖交易资料

Q:办理专利转让的流程及所需资料

A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。

1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。

2:按规定缴纳著录项目变更手续费。

3:同时提交相关证明文件原件。

4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。

Q:专利著录项目变更费用如何缴交

A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式

Q:专利转让变更,多久能出结果

A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。

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