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单电源三角波转正弦波(六款三角波转正弦波电路)

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描述

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  三角波转正弦波实现原理:

正弦波

 

  将三角波按傅立叶级数展开:

  从上式可知,三角波含有基波和3次、5次等奇次谐波,因此通过低通滤波器取出基波,滤除高次谐波,即可将三角波转换成正弦波。

  但是低通滤波器的通带截止频率应大于三角波的基波频率且小于三角波的三次谐波频率。

  三角波转正弦波电路一:

正弦波

 

  三角波转正弦波电路二:

正弦波

  三角波转正弦波电路三:

  此电路使用运放uA741,产生频率可变的正弦波。产生频率可变的正弦波比产生频率可变的方波更困难,此电路能将正向和负向的三角波转换成正弦波,电路如图所示。 工作原理:该电路实际上是一个增益与输出电压幅度成反比例变化的放大器。两个10k欧的电位器RP2和RP3设定了输出电压过零点附近的斜率。当输出电压增加时,RP3应调整到二极管VD3~VD6开始正偏。为了得到正弦波平滑变化的顶部,电位器RP1应细心调节,并仔细选配二极管VD1和VD2.用双踪示波器来观察输入和输出,仔细调节RP1、RP2和RP3,可使电路调节到最佳状态。 本电路的主要缺点是只有当输入为1.4V峰-峰值时才能工作于最佳状态。

正弦波

 

  三角波转正弦波电路四:

  为了便于理解,用输^信号的正半周来加以说明。如图A所示,二极管D,在0V~曰,之间不导通,所以电路输出接线性上升,输入信号加大,Di,口工¨….相继导通,输出线逐渐下斜,接近正弦型。为了减少高次谐波,可用增加折点的办法解决。但曰l~占。的电压分配越接近正弦90 0处,电压差越小,。转换r盘果变差。为了克服这个明显的不是,使电路能够实用,可对=经管由IN DI进行正舟龟压补偿,使实际折点的电压为偏压与蓝向电压降(约0.Ⅳ_)之和,正向电压蹦温度上升而下降,如果让偏压以回样啦!倒升高,即可得到补偿:本电路的fr z~于r0邑使加在D。、口1土上的电压随温度面变的电源电路,Tr毫,Tr‘可作为检测环境温度的传感器使用-o用VRi,矿置l对正,负电压进行调节,为了使失真小,应进行交互调整,使高次谐波总;失真(THD)在0.2%~0.5%以内。

正弦波

 

  三角波转正弦波电路五:

  利用非线性元件进行转换。下图是利用二极管的非线性特性进行转换。调整好后可以达到THD<0.5%。它的最大的优点是频带很宽,它的频带与运放的频带相同。它的缺点是它的输入幅度必须在1.4Vp左右。

正弦波

  三角波转正弦波电路六:

  LC带通滤波器。它的优点是衰减小,失真小,二阶的LC无源滤波器THD<0.1%,基本上无衰减。缺点是频带很窄。

正弦波

责任编辑:YYX

 

 

 

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