将正弦波变矩形波能在单片机中处理吗

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将正弦波变矩形波能在单片机中处理吗,第1张

首先根据输出波形的频率和幅值进行编码,存储在单片机的ROM里,

然后以一定的时间间隔依次将这些数字量送往D/A进行转换输出,这样,只要循环送数,在D/A的双极性输出端就可以得到波形波形。

采用单片机片内的振荡器、上电复位和外部硬件看门狗电路。

至于波形编码,网上资料很多,下面是硬件电路设计的描述(这个是网上找的):

输出两路幅值相等相位相差90°的正弦波形作为物体偏转测量的基准波形;另一路输出测角波形,该波形相对基准波形的相位反映角偏差的方向、幅值反映角偏差量。专用波形发生器就是模拟角位移输出波形的装置,用来进行后续解调电路以及功放电路的检测。它以单片机为核心,经过D/A转换和放大电路的处理,最后输出反应弹体姿态的基准波形和测角波形。

软件方面的编程:

#include "reg52.h"

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

unsigned char code table[]=//共阴极0~9对应16进制数

//=============正弦波数据====================

uchar code sin_tab[256]=

{

0x80, 0x83, 0x86, 0x89, 0x8c, 0x8f, 0x92, 0x95, 0x98, 0x9c, 0x9f, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xab, 0xae,

0xb0, 0xb3, 0xb6, 0xb9, 0xbc, 0xbf, 0xc1, 0xc4, 0xc7, 0xc9, 0xcc, 0xce, 0xd1, 0xd3, 0xd5, 0xd8,

0xda, 0xdc, 0xde, 0xe0, 0xe2, 0xe4, 0xe6, 0xe8, 0xea, 0xec, 0xed, 0xef, 0xf0, 0xf2, 0xf3, 0xf4,

0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfc, 0xfd, 0xfe, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,

0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfe, 0xfd, 0xfc, 0xfc, 0xfb, 0xfa, 0xf9, 0xf8, 0xf7,

0xf6, 0xf5, 0xf3, 0xf2, 0xf0, 0xef, 0xed, 0xec, 0xea, 0xe8, 0xe6, 0xe4, 0xe3, 0xe1, 0xde, 0xdc,

0xda, 0xd8, 0xd6, 0xd3, 0xd1, 0xce, 0xcc, 0xc9, 0xc7, 0xc4, 0xc1, 0xbf, 0xbc, 0xb9, 0xb6, 0xb4,

0xb1, 0xae, 0xab, 0xa8, 0xa5, 0xa2, 0x9f, 0x9c, 0x99, 0x96, 0x92, 0x8f, 0x8c, 0x89, 0x86, 0x83,

0x80, 0x7d, 0x79, 0x76, 0x73, 0x70, 0x6d, 0x6a, 0x67, 0x64, 0x61, 0x5e, 0x5b, 0x58, 0x55, 0x52,

0x4f, 0x4c, 0x49, 0x46, 0x43, 0x41, 0x3e, 0x3b, 0x39, 0x36, 0x33, 0x31, 0x2e, 0x2c, 0x2a, 0x27,

0x25, 0x23, 0x21, 0x1f, 0x1d, 0x1b, 0x19, 0x17, 0x15, 0x14, 0x12, 0x10, 0xf, 0xd, 0xc, 0xb ,

0x9, 0x8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x3, 0x2, 0x1, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 ,

0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0x1, 0x2, 0x3, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8 ,

0x9, 0xa, 0xc, 0xd, 0xe, 0x10, 0x12, 0x13, 0x15, 0x17, 0x18, 0x1a, 0x1c, 0x1e, 0x20, 0x23,

0x25, 0x27, 0x29, 0x2c, 0x2e, 0x30, 0x33, 0x35, 0x38, 0x3b, 0x3d, 0x40, 0x43, 0x46, 0x48, 0x4b,

0x4e, 0x51, 0x54, 0x57, 0x5a, 0x5d, 0x60, 0x63, 0x66, 0x69, 0x6c, 0x6f, 0x73, 0x76, 0x79, 0x7c,

}

//三角波信号数据表

uchar code thr_tab[32]=

{

0x00,0x0f,0x1f,0x2f,0x3f,0x4f,0x5f,0x6f,0x7f,0x8f,0x9f,0xaf,0xbf,0xcf,0xdf,0xef,

0xff,0xef,0xdf,0xcf,0xbf,0xaf,0x9f,0x8f,0x7f,0x6f,0x5f,0x4f,0x3f,0x2f,0x1f,0x0f

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------

//锯齿波信号数据表

uchar code jc_tab[33]=

{

0x00,0x08,0x0f,0x18,0x1f,0x28,0x2f,0x38,0x3f,0x48,0x4f,0x58,0x5f,0x68,0x6f,0x78,

0x7f,0x88,0x8f,0x98,0x9f,0xa8,0xaf,0xb8,0xbf,0xc8,0xcf,0xd8,0xdf,0xe8,0xef,0xf8,0xff

}

//数码管位选控制口定义

sbit LED4=P2^7

sbit LED3=P2^6

sbit LED2=P2^5

sbit LED1=P2^4

//按键口申明

sbit S1=P2^3

sbit S2=P2^2

sbit S3=P2^1

unsigned char tabArry[4]//保存显示数据

char flag=1//按键标志,当flag=1时表示没有按下,当flag=0时表示有按键按下

int keycount=0//按键计数

unsigned char waveth,wavetl//用于对定时器付值

unsigned int frecount=100//频率计数

unsigned int mbjs//码表计数,共采32个点

//毫秒延时程序

void delayms(int ms)

{

uchar i

while(ms--)

{

for(i=250i>0i--)

}

}

//键盘扫描

void keyscan()

{

if(flag==1)

{

if(S3==0)//用S3切换波形

{

delayms(2)//延时去抖

if(S3==0) //按键计数,便于切换波形

{

flag=0

keycount++

if(keycount>=4) keycount=0 //四种波形计数4次

}

}

if(S2==0) //频率加1 处理

{

delayms(2)

if(S2==0)

{

flag=0

switch(keycount)

{

case 0: //正弦波频率加1

frecount++

if(frecount>1000) frecount=0

break

case 1://三角波频率加1

frecount++

if(frecount>1000) frecount=0

break

case 2: //锯齿波频率加1

frecount++

if(frecount>1000) frecount=0

break

case 3: //方波频率加1

frecount++

if(frecount>1000) frecount=0

break

}

waveth=(65536-57603/frecount)/256//重新计算初值

wavetl=(65536-57603/frecount)%256

}

}

if(S1==0) //频率减1 处理

{

delayms(2)

if(S1==0)

{

flag=0

switch(keycount)

{

case 0: //正弦波频率减1

frecount--

if(frecount<0) frecount=999

break

case 1: //三角波频率减1

frecount--

if(frecount<0) frecount=999

break

case 2: //锯齿波频率减1

frecount--

if(frecount<0) frecount=999

break

case 3: //方波频率减1

frecount--

if(frecount<0) frecount=999

break

}

waveth=(65536-57603/frecount)/256 //重新计算初值

wavetl=(65536-57603/frecount)%256

}

}

}

if(S1!=0 &&S2!=0 &&S3!=0) flag=1 //判断按键是否弹起

}

//数据分位

void change(char wavetype,unsigned int frequency)

{

tabArry[0]=wavetype//显示字母,表示波形类型

tabArry[1]=frequency%1000/100 //百位

tabArry[2]=frequency%100/10 //十位

tabArry[3]=frequency%10 //个位

}

//显示函数

void display()

{

switch(keycount)

{

case 0: //显示A和正弦波的频率

change(0x0a,frecount)

break

case 1://显示b和三角波的频率

change(0x0b,frecount)

break

case 2://显示C和锯齿波的频率

change(0x0c,frecount)

break

case 3://显示d和方波的频率

change(0x0d,frecount)

break

}

P0 = table[tabArry[0]] //送最高位段码

LED1=0 //打开对应的位选控制口

delayms(2)//显示延时

LED1=1 //关闭对应的位选控制后显示下一位

P0 = table[tabArry[1]]

LED2=0

delayms(2)

LED2=1

P0 = table[tabArry[2]]

LED3=0

delayms(2)

LED3=1

P0 = table[tabArry[3]]

LED4=0

delayms(2)

LED4=1

}

void Timerinit()

{

TMOD=0x01 //定时器0方式1

//定时器初值计算公式:X=65536-(T/T0)=65536-(f0/f/32)

TH0=waveth=(65536-57603/frecount)/256 //定时器初值 22.1184MHz

TL0=wavetl=(65536-57603/frecount)%256

EA=1 //开总中断

ET0=1 //开定时器0中断

TR0=1 //定时器0开始计数

}

//主函数

void main()

{

Timerinit()//定时器初始化

while(1)

{

keyscan() //扫描按键

display()//显示程序

}

}

void Timer0() interrupt 1

{

TH0=waveth //重新赋初值

TL0=wavetl

if (keycount==0) //输出正弦波

{

P1 = sin_tab[mbjs]

mbjs+=8 //256点,每隔8点输出一个数据

if(mbjs>=256)

{

mbjs=0

}

}

else if(keycount==1) //输出三角波

{

P1 = thr_tab[mbjs]

mbjs++

if(mbjs>=32)

{

mbjs=0

}

}

else if(keycount==2) //输出锯齿波

{

P1 = jc_tab[mbjs]

mbjs++

if(mbjs>=32)

{

mbjs=0

}

}

else if(keycount==3) //输出方波

{

mbjs++

if(mbjs>=32)

{

mbjs=0

}

else if(mbjs<16) P1=0xff

else P1=0x00

}

}

摘 要

函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路。函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。通过对函数波形发生器的原理以及构成分析,可设计一个能变换出三角波、正弦波、方波的函数波形发生器。

本课题采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法,先通过比较器产生方波,再通过积分器产生三角波,最后通过差分放大器形成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。

经过仿真得出了方波、三角波、正弦波、方波——三角波转换及三角波——正弦波转换的波形图。

关键字:函数信号发生器、集成运算放大器、晶体管差分放

设计目的、意义

1 设计目的

(1)掌握方波—三角波——正弦波函数发生器的原理及设计方法。

(2)掌握迟滞型比较器的特性参数的计算。

(3)了解单片集成函数发生器8038的工作原理及应用。

(4)能够使用电路仿真软件进行电路调试。

2 设计意义

函数发生器作为一种常用的信号源,是现代测试领域内应用最为广泛的通用仪器之一。

在研制、生产、测试和维修各种电子元件、部件以及整机设备时,都学要有信号源,由它产生不同频率不同波形的电压、电流信号并加到被测器件或设备上,用其他仪器观察、测量被测仪器的输出响应,以分析确定它们的性能参数。信号发生器是电子测量领域中最基本、应用最广泛的一类电子仪器。它可以产生多种波形信号,如正弦波,三角波,方波等,因而广泛用于通信、雷达、导航、宇航等领域。

设计内容

1 课程设计的内容与要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等):

1.1课程设计的内容

(1)该发生器能自动产生正弦波、三角波、方波。

(2)函数发生器以集成运放和晶体管为核心进行设计

(3)指标:

输出波形:正弦波、三角波、方波

频率范围:1Hz~10Hz,10Hz~100Hz

输出电压:方波VP-P≤24V,三角波VP-P=8V,正弦波VP-P>1V;

(4)对单片集成函数发生器8038应用接线进行设计。

1.2课程设计的要求

(1)提出具体方案

(2)给出所设计电路的原理图。

(3)进行电路仿真,PCB设计。

2 函数波形发生器原理

2.1函数波形发生器原理框图

图2.1 函数发生器组成框图

2.2函数波形发生器的总方案

函数发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,使用的器件可以是分立器件 (如低频信号函数发生器S101全部采用晶体管),也可以采用集成电路(如单片函数发生器模块8038)。为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本课题采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法。

产生正弦波、方波、三角波的方案有多种,如首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可以首先产生三角波—方波,再将三角波变成正弦波或将方波变成正弦波等等。本课题采用先产生方波—三角波,再将三角波变换成正弦波的电路设计方法[3]。

由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成。差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。

2.3函数波形发生器各组成部分的工作原理

2.3.1方波发生电路的工作原理

此电路由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充、放电实现输出状态的自动转换。设某一时刻输出电压Uo=+Uz,则同相输入端电位Up=+Ut。Uo通过R3对电容C正向充电,如图2.3中实线箭头所示。反相输入端电位n随时间t的增长而逐渐增高,当t趋于无穷时,Un趋于+Uz;但是,一旦Un=+Ut,再稍增大,Uo从+Uz跃变为-Uz,与此同时Up从+Ut跃变为-Ut。随后,Uo又通过R3对电容C反向充电,如图中虚线箭头所示。Un随时间逐渐增长而减低,当t趋于无穷大时,Un趋于-Uz;但是,一旦Un=-Ut,再减小,Uo就从-Uz跃变为+Uz,Up从-Ut跃变为+Ut,电容又开始正相充电。上述过程周而复始,电路产生了自激振荡[4]。

2.3.2方波——三角波转换电路的工作原理

图2.2方波—三角波产生电路

工作原理如下:

若a点断开,整个电路呈开环状态。运算发大器A1与R1、R2及R3、RP1组成电压比较器,C1为加速电容,可加速比较器的翻转。运放的反相端接基准电压,即U-=0,同相输入端接输入电压Uia,R1称为平衡电阻。比较器的输出Uo1的高电平等于正电源电压+Vcc,低电平等于负电源电压-Vee(|+Vcc|=|-Vee|), 当比较器的U+=U-=0时,比较器翻转,输出Uo1从高电平跳到低电平-Vee,或者从低电平Vee跳到高电平Vcc。设Uo1=+ Vcc,则

(2.1)

将上式整理,得比较器翻转的下门限单位Uia_为

(2.2)

若Uo1=-Vee,则比较器翻转的上门限电位Uia+为

(2.3)

比较器的门限宽度:

(2.4)

由以上公式可得比较器的电压传输特性,如图2.3所示。

a点断开后,运放A2与R4、RP2、C2及R5组成反相积分器,其输入信号为方波Uo1,则积分器的输出Uo2为:

(2.5)

时,

(2.6)

时,

(2.7)

可见积分器的输入为方波时,输出是一个上升速度与下降速度相等的三角波,其波形关系如图2.4所示。

a点闭合,即比较器与积分器形成闭环电路,则自动产生方波-三角波。三角波的幅度为:

(2.8)

方波-三角波的频率f为:

(2.9)

由以上两式(2.8)及(2.9)可以得到以下结论:

(1) 电位器RP2在调整方波-三角波的输出频率时,不会影响输出波形的幅度。若要求输出频率的范围较宽,可用C2改变频率的范围,PR2实现频率微调。

(2) 方波的输出幅度应等于电源电压+Vcc。三角波的输出幅度应不超过电源电压+Vcc。

电位器RP1可实现幅度微调,但会影响方波-三角波的频率[3]。

图2.3比较器的电压传输特性

图2.4方波与三角波波形关系

2.3.3三角波---正弦波转换电路的工作原理

如图2.5三角波——正弦波的变换电路主要由差分放大电路来完成。

差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器,可以有效的抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性[1]。

图2.5 三角波——正弦波的变换电路

分析表明,传输特性曲线的表达式为:

(2.10)

(2.11)

式中

——差分放大器的恒定电流;

——温度的电压当量,当室温为25oc时, ≈26mV。

如果Uid为三角波,设表达式为

(2.12)

式中 Um——三角波的幅度;

T——三角波的周期。

为使输出波形更接近正弦波,由图2.6可见:

(1)传输特性曲线越对称,线性区越窄越好。

(2)三角波的幅度Um应正好使晶体管接近饱和区或截止区。

(3)图2.7为实现三角波——正弦波变换的电路。其中RP1调节三角波的幅度,RP2调整电路的对称性,其并联电阻RE2用来减小差分放大器的线性区。电容C1,C2,C3为隔直电容,C4为滤波电容,以滤除谐波分量,改善输出波形[2]。

图2.6三角波—正弦波变换原理

图2.7三角波—正弦波变换电路

2.4电路的参数选择及计算

2.4.1方波-三角波中电容C1变化(关键性变化之一)

实物连线中,我们一开始很长时间出不来波形,后来将C2从10uf(理论时可出来波形)换成0.1uf时,顺利得出波形。实际上,分析一下便知当C2=10uf时,频率很低,不容易在实际电路中实现。

2.4.2三角波—正弦波部分的计算

比较器A1与积分器A2的元件计算如下:

由式(2.8)得

取 ,则 ,取 ,RP1为47KΩ的点位器。取平衡电阻

由式(2.9)

当 时,取 ,则 ,取 ,为100KΩ电位器。当 时 ,取 以实现频率波段的转换,R4及RP2的取值不变。取平衡电阻 。

三角波—正弦波变换电路的参数选择原则是:隔直电容C3、C4、C5要取得较大,因为输出频率很低,取 ,滤波电容 视输出的波形而定,若含高次斜波成分较多, 可取得较小, 一般为几十皮法至0.1微法。RE2=100欧与RP4=100欧姆相并联,以减小差分放大器的线性区。差分放大器的静态工作点可通过观测传输特性曲线,调整RP4及电阻R*确定。

2.5 总电路图

先通过比较器产生方波,再通过积分器产生三角波,最后通过差分放大器形成正弦波。如图2.5.1所示,

图2.5.1三角波-方波-正弦波函数发生器实验电路

2.6 8038单片集成函数发生器

2.6.1 8038的工作原理

8038由恒流源I1、I2,电压比较器C1、C2和触发器①等组成。其内部原理电路框图和外部引脚排列分别如图2.8和图2.9所示。

图2.8 8038原理框图

图2.9 8038管脚图(顶视图)

1. 正弦波线性调节;2. 正弦波输出;3. 三角波输出;4. 恒流源调节;5. 恒流源调节;6. 正电源;7. 调频偏置电压;8. 调频控制输入端;9. 方波输出(集电极开路输出); 10. 外接电容;11. 负电源或接地;12.正弦波线性调节;13、14. 空脚

在图2.8中,电压比较器C1、C2的门限电压分别为2VR/3和VR/3( 其中VR=VCC+VEE),电流源I1和I2的大小可通过外接电阻调节,且I2必须大于I1。当触发器的Q端输出为低电平时,它控制开关S使电流源I2断开。而电流源I1则向外接电容C充电,使电容两端电压vC随时间线性上升,当vC上升到vC=2VR/3 时,比较器C1输出发生跳变,使触发器输出Q端由低电平变为高电平,控制开关S使电流源I2接通。由于I2>I1 ,因此电容C放电,vC随时间线性下降。当vC下降到vC≤VR/3 时,比较器C2输出发生跳变,使触发器输出端Q又由高电平变为低电平,I2再次断开,I1再次向C充电,vC又随时间线性上升。如此周而复始,产生振荡。若I2=2I1 ,vC上升时间与下降时间相等,就产生三角波输出到脚3。而触发器输出的方波,经缓冲器输出到脚9。三角波经正弦波变换器变成正弦波后由脚2输出。当I1<I2<2I1 时,vC的上升时间与下降时间不相等,管脚3输出锯齿波。因此,8038能输出方波、三角波、正弦波和锯齿波等四种不同的波形。

图2.8中的触发器,当R端为高电平、S端为低电平时,Q端输出低电平;反之,则Q端为高电平。

2.6.2 8038构成函数波形发生器

由图2.9可见,管脚8为调频电压控制输入端,管脚7输出调频偏置电压,其值(指管脚6与7之间的电压)是(VCC+VEE/5) ,它可作为管脚8的输入电压。此外,该器件的方波输出端为集电极开路形式,一般需在正电源与9脚之间外接一电阻,其值常选用10k左右,如图2.10所示。当电位器Rp1动端在中间位置,并且图中管脚8与7短接时,管脚9、3和2的输出分别为方波、三角波和正弦波。电路的振荡频率f约为0.3/[C(R1+RP1/2)] 。调节RP1、RP2可使正弦波的失真达到较理想的程度。

在图2.10中,当RP1动端在中间位置,断开管脚8与7之间的连线,若在+VCC与-VEE之间接一电位器,使其动端与8脚相连,改变正电源+VCC与管脚8之间的控制电压(即调频电压),则振荡频率随之变化,因此该电路是一个频率可调的函数发生器。如果控制电压按一定规律变化,则可构成扫频式函数发生器。

图2.10 8038接成波形产生器阿

3电路仿真

3.1电路仿真

3.1.1方波——三角波发生电路的仿真

图3.1 方波

图3.2三角波

图3.3 方波——三角波

3.1.2三角波---正弦波转换电路的仿真

图3.4 三角波——正弦波

参考文献

[1]王 远.模拟电子技术(第二版)[M].北京:机械工业出版社,2000

[2]谢自美.电子线路设计实验测试(第二版)[M].武昌:华中科技大学出版社,2000

[3]路 勇.电子电路实验及仿真[M].清华大学出版社,2003

[4]胡宴如.模拟电子技术[M].北京:高等教育出版社,2000

[5]周跃庆.模拟电子技术基础教程[M].天津大学出版社, 2001

[6]曾建唐.电工电子实践教程[M].北京:机械工业出版社,2002

避雷器放电计数器检测仪适用于各种JS8,JS9及其它JS型号避雷器的放电动作计数器动作情况检测。由于密封不良,动作计数器在运行过程中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致计数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检测一次。

技术指标

输出电流波形:8/20μs

电流辐值:>100A

输入电源:AC200(1+5%)V

exe 执行程序文件

gif 图片扩展名

mp3 音频扩展名

常见文件扩展名和它们的说明

A

ACE:Ace压缩档案格式

ACT:Microsoft office助手文件

AIF,AIFF:音频互交换文件,Silicon Graphic and Macintosh应用程序的声音格式

ANI:Windows系统中的动画光标

ARC:LH ARC的压缩档案文件

ARJ:Robert Jung ARJ压缩包文件

ASD:Microsoft Word的自动保存文件;Microsoft高级流媒体格式(microsoft advanced streaming

format,ASF)的描述文件;可用NSREX打开 Velvet Studio例子文件

ASF:Microsoft高级流媒体格式文件

ASM:汇编语言源文件,Pro/E装配文件

ASP:动态网页文件;ProComm Plus安装与连接脚本文件;Astound介绍文件

AST:Astound多媒体文件;ClarisWorks“助手”文件

Axx:ARJ压缩文件的分包序号文件,用于将一个大文件压至几个小的压缩包中(xx取01-99的数字)

A3L:Authorware 3.x库文件

A4L:Authorware 4.x库文件

A5L:Authorware 5.x库文件

A3M,A4M:Authorware Macintosh未打包文件

A3W,A4W,A5W:未打包的Authorware Windows文件

B

BAK:备份文件

BAS:BASIC源文件

BAT:批处理文件

BIN:二进制文件

BINHex:苹果的一种编码格式

BMP:Windows或OS/2位图文件

BOOK:Adobe FrameMaker Book文件

BOX:Lotus Notes的邮箱文件

BPL:Borlard Delph 4打包库

BSP:Quake图形文件

BUN:CakeWalk 声音捆绑文件(一种MIDI程序)

C

C0l:台风波形文件

CAB:Microsoft压缩档案文件

CAD:Softdek的Drafix CAD文件

CAM:Casio照相机格式

CAP:压缩音乐文件格式

CAS:逗号分开的ASCⅡ文件

CCB:Visual Basic动态按钮配置文件

CCH:Corel图表文件

CCO:CyberChat数据文件

CCT:Macromedia Director Shockwave投影

CDA:CD音频轨道

CDF:Microsoft频道定义格式文件

CDI:Philip的高密盘交互格式

CDM:Visual dBASE自定义数据模块文件

CDR:CorelDRAW绘图文件;原始音频CD数据文件

CDT:CorelDRAW模板

CDX:CorelDRAW压缩绘图文件;Microsoft Visual FoxPro索引文件

CFG:配置文件

CGI:公共网关接口脚本文件

CGM:计算机图形元文件

CH:OS/2配置文件

CHK:由Windows磁盘碎片整理器或磁盘扫描保存的文件碎片

CHM:编译过的HTML文件

CHP:Ventura Publisher章节文件

CHR:字符集(字体文件)

CHT:ChartViem文件;Harvard Graphics矢量文件

CIF:Adaptec CD 创建器 CD映像文件

CIL:Clip Gallery下载包

CIM:SimCity 2000文件

CIN:OS/2改变控制文件用于跟踪INI文件中的变化

CLASS:Java类文件

CLP:Windows 剪贴板文件

CLL:Crick Software Clicker文件

CLS:Visual Basic类文件

CMD:Windows NT,OS/2的命令文件;DOS CD/M命令文件;dBASEⅡ程序文件

CPI:Microsoft MS-DOS代码页信息文件

CPL:控制面板扩展名,Corel颜色板

CPP:C++代码文件

CPR:Corel提供说明书文件

CPT:Corel 照片-绘画图像

CST:Macromedia Director Cast文件

CUR:Windows光标文件

D

DBF:dBASE文件,一种由Ashton-Tate创建的格式,可以被ACT!、Lipper、FoxPro、Arago、Wordtech、Xbase和类似数据库或与数据库有关产品识别;可用数据文件(能被Excel

97打开);Oracle 8.1.x表格空间文件

DBX:DataBearn图像;Microsoft Visual FoxPro表格文件

DCT:Microsoft Visual FoxPro数据库容器

DCU:Delphi编译单元文件

DCX:Microsoft Visual FoxPro数据库容器;基于PCX的传真图像;宏

DIR:MacromediaDirector文件

DLL:动态链接库

DOC:FrameMaker或FrameBuilder文档;Word Star文档、Word

Perfect文档、Microsoft:Word文档;DisplayWrite文档

DOT:Microsoft Word文档模板

DPL:Borland Delph 3压缩库

DRV:驱动程序

DRW:Micrografx Designer/Draw;Pro/E绘画文件

DSF:Micrografx Designer VFX文件

DSG:DOOM保存的文件

DSM:Dynamic Studio音乐模块(MOD)文件

DSP:Microsoft Developer Studio工程文件

DSQ:Corel QUERY(查询)文件

DST:刺绣机图形文件

DSW:Microsoft Developer Studio工作区文件

DTA:World Bank(世界银行)的STARS数据文件

DTD:SGML文档类型定义(DTD)文件

DTED:地面高度数字数据(图形的数据格式)文件

DTF:Symantec Q&A相关的数据库数据文件

DTM:DigiTrakker模块文件

DUN:Microsoft拔号网络导出文件

DV:数字视频文件(MIME)

DWG:AutoCAD工程图文件;AutoCAD或Generic CADD老版本的绘图格式

DXR:Macromedia Director受保护(不可编辑)电影文件

E

EDA:Ensoniq ASR磁盘映像

EDD:元素定义文档(FrameMaker+SGML文档)

EDE:Ensoniq EPS磁盘映像

EDK:Ensoniq KT磁盘映像

EDQ:Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32磁盘映像

EDS:Ensoniq SQ80磁盘映像

EDV:Ensoniq VFX-SD磁盘映像

EFA:Ensoniq ASR文件

EFE:Ensoniq EPS文件

EFK:Ensoniq KT文件

EFQ:Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32文件

EFS:Ensoniq SQ80文件

EFV:Ensoniq VFX-SD文件

EMD:ABT扩展模块

EMF:Windows增强元文件

EML:Microsoft Outlook Express邮件消息(MIME RTC822)文件

EXE:可执行文件(程序)

F

FAV:Microsoft Outlook导航条

FAX:传真类型图像

FCD:虚拟CD-ROM

FDF:Adobe Acrobat表单文档文件

FLA:Macromedia Flash电影

FND:Microsoft Explorer保存的搜索文件(Find applet)

FON:系统字体

FRT:Microsoft FoxPro报表文件

FRX:Visual Basic表单文本;Microsoft FoxPro报表文件

FXP:经Microsoft FoxPro编译的源文件

G

GDM:铃声、口哨声和声音板模块格式

GetRight:GetRight未完成的下载文件

GHO:Norton 克隆磁盘映像

GID:Windows 95全局索引文件(包括帮助状态)

GIF:CompuServe位图文件

GL:动画格式

GRP:程序管理组

H

HEX:Macintosh BinHex2.0文件

HLP:帮助文件;Date CAD Windows帮助文件

HPP:C++程序头文件

HQX:Macintosh BinHex 4.0文件

HT:HyperTerminal(超级终端)

HTM,HTML:超文本文档

HTT:Microsoft超文本模板

HTX:扩展HTML模板

I

ICO:Windows图标

IDX:Microsoft FoxPro相关数据库索引文件;Symantec Q&A相关数据库索引文件;Microsoft Outlook

Express文件

IMG:GEM映像

INF:信息文件

INI:初始化文件;Mwave DSP Synth的“nwsynth.ini” GMS安装;Cravis Ultrasound bank安装

INP:Oracle 3.0版或早期版本的表单源代码

INRS:INRS远程通信声频

INS:InstallShield安装脚本;X-Internet签字文件;Ensoniq EPS字簇设备;Cell/ⅡMAC/PC抽样设备

INT:中间代码,当一个源程序经过语法检查后编译产生一个可执行代码

IOF:Findit文档

IQY:Microsoft Internet查询文件

ISO:根据ISD 9660有关CD-ROM文件系统标准列出CD-ROM上的文件

ISP:X-Internet签字文件

IST:数字跟踪设备文件

ISU:InstallShield卸装脚本

IT:脉冲跟踪系统音乐模块(MOD)文件

ITI:脉冲跟踪系统设备

ITS:脉冲跟踪系统抽样,Internet文档位置

IV:Open Inventor中使用的文件格式

IVD:超过20/20微观数据维数或变量等级文件

IVP:超过20/20的用户子集配置文件

IVT:超过20/20表或集合数据文件

IVX:超过20/20微数据目录文件

IW:Idlewild屏幕保护程序

IWC:Install Watch文档

J

J62:Ricoh照相机格式

JAR:Java档案文件(一种用于applet和相关文件的压缩文件)

JAVA:Java源文件

JAR:Java档案文件(一种用于applet和相关文件的压缩文件)

JAVA:Java源文件

JFF,JFIF,JIF:JPEG文件

JPE,JPEG,JPG:JPEG图形文件

JS:javascript源文件

JSP:HTML网页,其中包含有对一个Java servlet的参考

K

KAR:卡拉OK MIDI文件(文本+MIDI)

L

LAB:Visual dBASE标签文件

LBT,LBX:Microsoft FoxPro标签文件

LDB:Microsoft Access加锁文件

LHA:LZH更换文件后缀

LOG:日志文件

LZH:LH ARC压缩档案

M

M1V:MPEG相关文件(MIME"mpeg"类型)

M3D:Corel Motion 3D动画文件

M3U:MPEG URL(MIME声音文件)

MAM:Microsoft Access宏

MAQ:Microsoft Access查询文件

MAR:Microsoft Access报表文件

MBX:Microsoft Outlook保存email格式;Eudora邮箱

MCW:Microsoft Word的Macintosh文档

MDB:Microsoft Access数据库

MDN:Microsoft Access空数据库模板

MDW:Microsoft Access工作组文件

MID:MIDI音乐

MMM:Microsoft多媒体电影

MOV:QuickTime for Windows电影

MP2:第二层MPEG音频文件

MP3:第三层MPEG音频文件

MPA:MPEG相关文件,MIME“mpeg类型”

MPE,MPEG,MPG:MPEG动画文件

MPP:Microsoft工程文件;CAD绘图文件格式

MPR:Microsoft FoxPro菜单(已编译)

MSI:Windows 安装器包

MSN:Microsoft 网络文档;Descent Mission文件

O

OBD:Microsoft Office活页夹

OBJ:对象文件

OBZ:Microsoft Office活页夹向导

OCX:Microsoft对象链接与嵌入定制控件

ODS:Microsoft Outlook Express邮箱文件

OFT:Microsoft Outlook模板

OPX:OPL扩展DLL(动态链接库)

OSS:Microsoft Office查找文件

OST:Microsoft Exchange / Outlook 离线文件

P

PAL:压缩文件

PART:Go!Zilla部分下载文件

PAS:Pascal源代码

PCS:PICS动画文件

PDF:Adobe Acrobat

可导出文档格式文件(可用Web浏览器显示);Microsoft系统管理服务器包定义文件;NetWare打印机定义文件

PHP,PHP3:包含有PHP脚本的HTML网页

PHTML:包含有PHP脚本的HTML网页;由Perl分析解释的HTML

PM5:Pagemaker 5.0文件

PM6:Pagemaker 6.0文件

PPS:Microsoft Powerpoint幻灯片放映

PPT:Microsoft Powerpoint演示文稿

PRF:Windows系统文件,Macromedia导演设置文件

PSD:Adobe photoshop位图文件

PSM:Protracker Studio模型格式;Epic游戏的源数据文件

PST:Microsoft Outlook个人文件夹文件

PWL:Windows 95口令列表文件

Q

QIF:QuickTime相关图像(MIME);Quicken导入文件

QT,QTM:QuickTime电影

QTI,QTIF:QuickTime相关图像

QTP:QuickTime优先文件

QTS:Mac PICT图像文件;QuickTime相关图像

QTX:QuickTime相关图像

R

RA:RealAudio声音文件

RAM:RealAudio元文件

RAR:RAR压缩档案(Eugene Roshall格式)

REC:录音机宏;RapidComm声音文件

REG:注册表文件

REP:Visual dBASE报表文件

RES:Microsoft Visual C++资源文件

RM:RealAudio视频文件

RMF:Rich Map格式(3D游戏编辑器使用它来保存图)

ROM:基于盒式磁带的家庭游戏仿真器文件(来自Atari

2600、Colecovision、Sega、Nintendo等盒式磁带里的ROM完全拷贝,在两个仿真器之间不可互修改)

Rxx:多卷档案上的RAR压缩文件(xx=1~99间的一个数字)

S

SAV:游戏保存文件

SB:原始带符号字节(8位)数据

SBK:Creative Labs的Soundfont 1.0 Bank文件;(Soundb laster)/EMU SonndFont v1.x

Bank文件

SBL:Shockwave Flash对象文件

SCF:Windows Explorer命令文件

SCH:Microsoft Schedule+1

SCP:拨号网络脚本文件

SCR:Windows屏幕保护;传真图像;脚本文件

SFX:RAR自解压档案

SHTML:含有服务器端包括(SSI)的HTML文件

SPL:Shockwave Flash对象;DigiTrakker抽样

SQL:Informix SQL查询;通常被数据库产品用于SQL查询(脚本、文本、二进制)的文件扩展名

STM:.shtml的短后缀形式,含有一个服务端包括(SSI)的HTML文件;Scream Tracker V2音乐模块(MOD)文件

STR:屏幕保护文件

SWA:在Macromedia导演文件(MP3文件)中的Shockwave声音文件 SYS:系统文件

T

T64:Commodore 64仿真器磁带映像文件

THEME:Windows 95桌面主题文件

TIF,TIFF:标签图像文件格式(TIFF)位图

TMP:Windows临时文件

TRM:终端文件

TXT:ASCⅡ文本格式的声音数据

TZ:老的压缩格式文件

V

VBA:VBase文件

VBP:Microsoft Visual Basic工程文件

VBW:Microsoft Visual Basic工作区文件

VBX:Microsoft Visual Basic用户定制控件

VQE,VQL:Yamaha Sound-VQ定位器文件

VQF:Yamaha Sound-VQ文件(可能出现标准)

VRF:Oracle 7配置文件

VSL:下载列表文件(GetRight)

W

WAB:Microsoft Outlook文件

WAD:包含有视频、玩家水平和其他信息的DOOM游戏的大文件

WAL:Quake 2正文文件

WAV:Windows波形声形

WBK:Microsoft Word备份文件

WFM:Visual dBASE Windows表单

WFN:在CorelDRAW中使用的符号

WIZ:Microsoft Word向导

WRL:虚拟现实模型

WWL:Microsoft Word内插器文件

X

XLK:Microsoft Excel备份

XLL:Microsoft Excel内插器文件

XLM:Microsoft Excel宏

XLS:Microsoft Excel工作单

XLT:Microsoft Excel模板

XLV:Microsoft Excel VBA模块

XLW:Microsoft Excel工作簿/工作区

Z

ZAP:Windows软件安装配置文件

ZIP:Zip文件

000-999:用于为老版本(或备份)文件编号(比如:被安装程序改变的CONFIG.SYS文件);又可用于为小范围的PC应用程序的多个用户相关数据文件编号

12M:Lotus 1-2-3 97 SmartMaster文件

123:Lotus 1-2-3 97文件

2D:VersaCAD的2维绘画文件

2GR,3GR:在Windows之下的VGA图形驱动程序/配置文件

386:在386或更高级处理器上使用的文件

3D:VersaCAD的3维绘画文件

3DM:3D NURBS建模器,Rhino

3DS:3D Studio(DOS下)格式文件

386:在386或更高级处理器上使用的文件

4GE:Informix 4GL编译后代码

4GL:Informix 4GL源代码

669:Composer 669;UNIX Composer音乐模型文件;669磁道模块

#01 及更高的号:为计算机演示而扫描的一系列电影的图片文件编号方法

$$$:OS/2用来跟踪档案文件