西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验十二 AD与DA转换及零界阶保持器

实验十二AD与D/A转换及零阶保持器 一.实验目的 L.掌握A/D与D/A转换,运用软件控制A/D采集,控制D/A输出波形: 2.掌握零阶采样保持器,观测输入输出波形。 二.实验内容 1,运行仿真软件,根据软件中AD与DA模块要求搭建电路,并完成实验记录: 2.搭建零阶采样保持电路,观测输入输出波形,并记录加以比较。 三.实验步骤 在实验中观测实验结果时,可选用普通示波器,也可选用本实验台上的虚拟示波 如果选用拟示波器 只要运行ACES程序 选择菜单列表 的相应实验项目 再选择 开始实验,就会打开虚拟示波器的界面,点击开始即可使用本实验台上的虚拟示波器CH1、 CH2两通道观察被测波形。具体用法参见用户手册中的示波器部分。 1.A/D与DA转换 根据软件中AD与DA模块要求搭建电路,观测输入输出波形并对比记录。 2.零阶采样保持 实验中所用到的功能区域: 函数发生器、虚拟示波器、信号源、采样保持器。 零阶采样保持电路示意图如图1-12-1所示 LF398 LM555 CD4538 采样控制 示波器 初始信号 触发信号控制信号 输出信号 输入信号 通道CH 正弦信号 通道CH2 注:M555为振荡器,用以产生方波触发信号:CD4538为单稳态延迟电路,用以产生 采样控制信号:L398为采样保持芯片 图1-12-1零阶采样保持模拟电路 (1)搭建零阶采样保持模拟电路 将函数发生器的“初始信号”端子与采样保持器的“触发信号1”相连接 采样保持器的“控制信号1”与“采样控制”端子相连接,信号源的“正弦波 端子与采样保持器的“输入信号”相连接: (2)连接虚拟示波被器: 将信号源的“正弦波”端子与示波器的通道“CH1”相连接,采样保持器 的“输出信号”与示波器的通道 “CH2”相连 (3)通过虚拟示波器观测采样保持后的正弦波形,并与原始波形进行比较(可调节函 数发生器区的调频旋钮改变采样频率)
实验十二 A/D 与 D/A 转换及零阶保持器 一.实验目的 1.掌握 A/D 与 D/A 转换,运用软件控制 A/D 采集,控制 D/A 输出波形; 2.掌握零阶采样保持器,观测输入输出波形。 二.实验内容 1.运行仿真软件,根据软件中 A/D 与 D/A 模块要求搭建电路,并完成实验记录; 2.搭建零阶采样保持电路,观测输入输出波形,并记录加以比较。 三.实验步骤 在实验中观测实验结果时,可选用普通示波器,也可选用本实验台上的虚拟示波器。 如果选用虚拟示波器,只要运行 ACES 程序,选择菜单列表中的相应实验项目,再选择 开始实验,就会打开虚拟示波器的界面,点击开始即可使用本实验台上的虚拟示波器 CH1、 CH2 两通道观察被测波形。具体用法参见用户手册中的示波器部分。 1. A/D 与 D/A 转换 根据软件中 A/D 与 D/A 模块要求搭建电路,观测输入输出波形并对比记录。 2. 零阶采样保持 实验中所用到的功能区域: 函数发生器、虚拟示波器、信号源、采样保持器。 零阶采样保持电路示意图如图 1-12-1 所示 注:LM555 为振荡器,用以产生方波触发信号;CD4538 为单稳态延迟电路,用以产生 采样控制信号;LF398 为采样保持芯片 图 1-12-1 零阶采样保持模拟电路 (1) 搭建零阶采样保持模拟电路: 将函数发生器的“初始信号”端子与采样保持器的“触发信号 1”相连接, 采样保持器的“控制信号 1”与“采样控制”端子相连接,信号源的“正弦波” 端子与采样保持器的“输入信号”相连接; (2) 连接虚拟示波器: 将信号源的“正弦波”端子与示波器的通道“CH1” 相连接,采样保持器 的“输出信号”与示波器的通道“CH2” 相连 (3) 通过虚拟示波器观测采样保持后的正弦波形,并与原始波形进行比较(可调节函 数发生器区的调频旋钮改变采样频率)。 正弦信号 初始信号 LM555 触发信号 控制信号 CD4538 输入信号 输出信号 采样控制 LF398 通道 CH1 通道 CH2 示波器

四.实验结果 根据实验结果绘制下列图形 系统 实际观测的正弦波曲线 AWD输入的正弦波 D/A输出的正弦波 系统 实际观测的正弦波曲线 原始输出的正弦波 采样输出的正弦波
1 四.实验结果 根据实验结果绘制下列图形: 系 统 实际观测的正弦波曲线 A/D 输入的正弦波 D/A 输出的正弦波 系 统 实际观测的正弦波曲线 原始输出的正弦波 采样输出的正弦波
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