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          集成函數(shù)發(fā)生器8038簡介

          作者: 時間:2011-07-12 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          集成函數(shù)發(fā)生器8038簡介

          前面討論了由分立元器件或局部集成器件組成的正弦波和非正弦波信號產(chǎn)生電路,下面將目前用得較多的集成函數(shù)發(fā)生器8038作簡單介紹。

          1.8038的工作原理

          由手冊和有關(guān)資料可看出,8038由恒流源I1、I2,電壓比較器C1、C2和觸發(fā)器等組成。其內(nèi)部原理電路框圖和外部引腳排列分別如圖1和圖2所示。

          圖 1

          1. 正弦波線性調(diào)節(jié);2. 正弦波輸出;3. 三角波輸出;4. 恒流源調(diào)節(jié);5. 恒流源調(diào)節(jié);6. 正電源;7. 調(diào)頻偏置電壓;8. 調(diào)頻控制輸入端;9. 方波輸出(集電極開路輸出); 10. 外接電容;11. 負(fù)電源或接地;12.正弦波線性調(diào)節(jié);13、14. 空腳

          圖 2 8038管腳圖(頂視圖)

          在圖1中,電壓比較器C1、C2的門限電壓分別為2VR/3和VR/3( 其中VR=VCC+VEE),電流源I1和I2的大小可通過外接電阻調(diào)節(jié),且I2必須大于I1。當(dāng)觸發(fā)器的Q端輸出為低電平時,它控制開關(guān)S使電流源I2斷開。而電流源I1則向外接電容C充電,使電容兩端電壓vC隨時間線性上升,當(dāng)vC上升到vC=2VR/3 時,比較器C1輸出發(fā)生跳變,使觸發(fā)器輸出Q端由低電平變?yōu)楦唠娖?,控制開關(guān)S使電流源I2接通。由于I2>I1 ,因此電容C放電,vC隨時間線性下降。當(dāng)vC下降到vC≤VR/3 時,比較器C2輸出發(fā)生跳變,使觸發(fā)器輸出端Q又由高電平變?yōu)榈碗娖剑琁2再次斷開,I1再次向C充電,vC又隨時間線性上升。如此周而復(fù)始,產(chǎn)生振蕩。若I2=2I1 ,vC上升時間與下降時間相等,就產(chǎn)生三角波輸出到腳3。而觸發(fā)器輸出的方波,經(jīng)緩沖器輸出到腳9。三角波經(jīng)正弦波變換器變成正弦波后由腳2輸出。當(dāng)I1I22I1 時,vC的上升時間與下降時間不相等,管腳3輸出鋸齒波。因此,8038能輸出方波、三角波、正弦波和鋸齒波等四種不同的波形。

          2.8038的典型應(yīng)用

          由圖2可見,管腳8為調(diào)頻電壓控制輸入端,管腳7輸出調(diào)頻偏置電壓,其值(指管腳6與7之間的電壓)是(VCC+VEE/5) ,它可作為管腳8的輸入電壓。此外,該器件的方波輸出端為集電極開路形式,一般需在正電源與9腳之間外接一電阻,其值常選用10kW左右,如圖所示。當(dāng)電位器Rp1動端在中間位置,并且圖中管腳8與7短接時,管腳9、3和2的輸出分別為方波、三角波和正弦波。電路的振蕩頻率f約為0.3/[C(R1+RP1/2)] 。調(diào)節(jié)RP1、RP2可使正弦波的失真達(dá)到較理想的程度。

          圖3 8038接成波形產(chǎn)生器

          在圖3中,當(dāng)RP1動端在中間位置,斷開管腳8與7之間的連線,若在+VCC與-VEE之間接一電位器,使其動端與8腳相連,改變正電源+VCC與管腳8之間的控制電壓(即調(diào)頻電壓),則振蕩頻率隨之變化,因此該電路是一個頻率可調(diào)的函數(shù)發(fā)生器。如果控制電壓按一定規(guī)律變化,則可構(gòu)成掃頻式函數(shù)發(fā)生器。



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