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接收端电路

完成了接收端电路和单片机原理图的绘制

接收端仿真电路:

仿真波形:

第一级电路
直流分析:偏置电压传递

直流信号下,C2 相当于开路,运放满足 “虚短” 特性,反相端电压 = 同相端电压 = 2.5V,因此输出直流电压 = 2.5V,偏置完全保留,不会被放大。

(2)交流分析:信号放大

交流信号下,C2 对 1kHz 信号的容抗Xc=1/(2π×1000×1μF)≈159Ω,近似短路,反馈网络起作用: 同相放大器增益公式: \(A_v = 1 + \frac{R_4}{R_3} = 1 + \frac{100\ \text{kΩ}}{1\ \text{kΩ}} = 101\) 约等于100 倍,输入的 2.5mVrms 信号,被放大为2.5mV×100=250mVrms,峰峰值约 707mV。

(3)C2 的作用与影响
  • 作用:和 R3 构成低通滤波器,截止频率fc=1/(2π×1k×1μF)≈159Hz,滤除低频噪声(如 100Hz 以下)。
  • 影响:1kHz 信号略高于截止频率,会被轻微衰减,实际增益约 95~100 倍,不影响核心信号放大,同时能滤除高频干扰。

第二级电路

  • 反相端 (6 脚):通过 R5 接第一级放大后的信号
  • 同相端 (5 脚):接 R6/R7 分压的 2.5V 参考电压,同时通过 R8 接输出端,形成滞回反馈
  • 输出端 (7 脚):接 R8 反馈回同相端,同时输出方波信号
  • 上门限\(V_{th+}\)(输出高电平时的翻转点)

  • 当输出为高电平(5V)时,同相端电压为2.73v

  • 下门限\(V_{th-}\)(输出低电平时的翻转点)

  • 当输出为低电平(0V)时,同相端电压为2.27

PCB图:

  • 烧录口(P3.0/P3.1) 10 脚 (RXD)、11 脚 (TXD):接 USB 转 TTL 下载程序,TX/RX 交叉接线,共地。
  • 方波输入(P3.2/INT0) 12 脚:接收前级方波,用于频率测量。
  • OLED 接口(I2C)1 脚 (P1.0/SDA)、2 脚 (P1.1/SCL),连接显示屏。
http://www.jsqmd.com/news/926150/

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