波形发生器(振荡电路,波形发生器)

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波形发生电路实验报告总结.docx

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专业:实验报告姓名:学号:日期:课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:张冶沁成绩:实验名称:波形发生器电路分析与设计实验类型:电路实验同组学生姓名:一、实验目的和要求:桥式正弦振荡电路设计1.正弦波振荡电路的起振条件。

2.正弦波振荡电路稳幅环节的作用以及稳幅环节参数变化对输出波形的影响。

3.选频电路参数变化对输出波形频率的影响。

4.学习正弦振荡电路的仿真分析与调试方法。

B.用集成运放构成的方波、三角波发生电路设计1.掌握方波和三角波发生电路的设计方法。

2.主要性能指标的测试。

3.学习方波和三角波的仿真与调试方法。

二、实验设备:示波器、万用表模电实验箱三、实验须知:1. RC桥式正弦波振荡电路,起振时应满足的条件是:闭环放大倍数大于3,即 R f >2R1,引入正反馈3. RC桥式正弦波振荡电路的振荡频率:RC桥式正弦波振荡电路,稳定振荡时应满足的条件是:电路中有非线性元件起自动稳幅的作用4. RC桥式正弦波振荡电路里C的大小:f01/(2π RC)C5. RC桥式正弦波振荡电路R1 的大小:6. RC桥式正弦波振荡电路 R2 的大小:R1=15kΩR2=Ω7.RC桥式正弦波振荡电路是通过哪几个8.波形发生器电路里 A1的输出会不会元器件来实现稳幅作用的随电源电压的变化而变化答:配对选用硅二极管,使两只二极答:A1输出不会改变,电源电压的变管的特性相同,上下对称,根据振荡化通过选频网络调节,不影响放大和幅度的变化,采用非线性元件来自动稳幅环节改变放大电路中负反馈的强弱,以实现稳幅目的8.波形发生器电路里v01的输出主要由谁9.波形发生器电路里, R 和 C的参数大决定,当电源电压发生变化时,它会小会不会影响 v0的输出波形答:发生变化吗会影响,而且 v o的频率和幅值都由答:由两只二极管决定,电源电压变RC决定,因为 R和 C的回路构成选频化时, V 不会变化网络o1四、实验步骤:A. RC桥式正弦波振荡电路:原理图:1.PSpice 仿真波形:示波器测量的波形:T=616us,v pp,v RMS667mV根据实际波形,比较实际数据和理论数据之间的差异:理论周期为650us,略大于试验数据,但非常接近,由于实际电阻和二极管的线性或非线性特性与理想状态有所不同,在误差允许范围内认为符合要求2.改变R2的参数(减小或增大R2),使输出v0从无到有,从正弦波直至削顶,分析出现这三种情况的原因和条件。

定时器产生三种波形发生器

定时器产生三种波形发生器

定时器产生三种波形发生器文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]目录摘要各种电器设备要正常工作,常常需要各种波形信号的支持。

电器设备中常用的信号有正弦波、矩形波、三角波和锯齿波等。

在电器设备中,这些信号是由波形产生和变换电路来提供的。

波形产生电路是一种不需外加激励信号就能将直流能源转化成具有一定频率、一定幅度和一定波形的交流能量输出电路,又称为振荡器或波形发生器。

在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。

各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。

能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。

波形发生器通过与波形变换电路相结合,它能产生正弦波、矩形波、三角波和阶梯波等各种波形,能满足现代测量、通信、自动控制和热加工、音视频设备及数字系统等对各种信号源的需求。

例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。

在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器等。

关键字:方案确定、参数计算、信号、发生器等。

第一章方案提出三种波形都是比较简单且常见的波形,产生的方法由很多种,可以先产生方波,然后得到三角波和正弦波,也可以先得到正弦波,然后翻过来再输出另外两种波形;可以用集成芯片,同时也可以用运用各种元器件来实现振荡电路。

(1)利用专用直接数字合成DDS芯片的函数发生器。

(2)可以选用专门的函数信号发生器,如8038(3)由555定时器所构成的多谐振动器产生方波, 方波经过积分器的作用产生三角波,三角波在经过差分放大电路的非线性转换为正弦波。

比较以上几种方案:(1)方案比较简单同时也能产生任意波形并达到很高的频率。

但成本较高。

(2)它们虽然能够甚好的实现波形的产生但是功能较少,太单一。

波形发生器的课程设计

波形发生器的课程设计

学院《电子技术》课程设计报告题目波形信号发生器的设计姓名:学号:专业:班级:指导教师:职称:——学院——系2011年9月目录1 绪论 (1)1.1课题的目的 (1)1.2设计任务和要求 (1)2 总体设计方案 (2)2.1课题分析 (2)2.2设计步骤 (2)2.3设计方案 (3)3 主要器件简介 (3)3.1LM324的功能 (3)3.2电阻和电位器 (4)3.3电容 (4)3.4二极管和稳压管的识别和接法 (5)4 单元电路设计与计算 (5)4.1正弦波发生器 (5)4.2方波-三角波发生器 (6)5 系统总电路图 (8)6 仿真分析与安装调试 (8)6.1仿真分析图 (8)6.2安装调试 (9)6.3调整过程及波形分析 (9)7 总结 (9)参考文献 (18)附录 (19)波形信号发生器1 绪论波形信号发生器亦称函数信号发生器,作为实验用信号源,是现今各种电子电路设计实验应用中不可缺少的仪器设备之一。

目前市场上出现的波形发生器多为纯硬件搭接而成,且波形有限,多为锯齿波、方波、正弦波、三角波等。

信号发生器作为一种常见的电子设备仪器,传统的仪器完全可以由硬件电路搭接而成。

如采用555振荡器产生的正弦波、方波、三角波的电路是可取的路径之一,不用依靠单片机。

但是这种电路存在波形质量差,控制难度大,调节范围小,电路复杂和体积大等缺点。

在科学研究及生产实践过程中,如工业过程控制,生物医学,地震模拟机械振动等领域常常要用到低频信号源。

而有硬件电路构成的低频信号其性能难以令人满意,而且由于低频信号用到的RC很大;大电阻,大电容制作上由困难,参数的精度难以保证;体积大,漏电,损耗显著更是其致命的弱点,一旦需求的功能增加,则电路的复杂程度会大大增加。

1.1 课题的目的课程设计是在校大学生素质教育的重要环节,是理论与实践相结合的桥梁和纽带。

通过课程设计,学生巩固和加深对电子电路基本知识的理解,了解集成运算放大器在振荡电路方面的运用;通过对运算放大器构成的比较器、方波-三角波发生器电路的实验研究,熟悉集成运算放大器非线性应用及基本电路的调试方法。

模拟电路实验报告——波形发生器

模拟电路实验报告——波形发生器

模拟电路实验报告RC波形发生器电路一.实验设计1.首先需要一个可以产生方波、矩形波、锯齿波、三角波四种波形的电路,分析后可以得知mooc中给出的锯齿波电路(右图)便可以产生这四种波形。

2.根据公式T=2(R PN+R)R/R,可知欲改变信号的频率,可以得到三412种改变信号频率的方法。

{1>①在AB两点间串联一个滑动变阻器②在CD两点间串联一个滑动变阻器③在B点添加一个滑动变阻器改变分压2>①由公式η=(R PP+R)/(R PN+R)可知若在AB两点间添加滑动变阻44器,则会在改变信号的频率的同时改变信号的占空比,所以不可以在AB两点间串联一个滑动变阻器。

②由公式V OM=(R*V)/R可知若在CD两点间添加一个滑动变阻器,1Z2则会在改变信号的频率的同时改变信号的幅值。

所以也不可以在CD 两点间串联一个滑动变阻器。

③所以只有在B点添加一个滑动变阻器改变分压以此来改变信号的频率是可行的,由此改动电路如下。

3>为保证分压只与滑动变阻器有关,故在在R7后连接一个电压跟随器,并将R和R减小以提高信号的频率,最终电路图如下。

84O二.实验步骤1 2 3 >严格按照最终电路连接好。

>示波器 A 通道两端接在 A 点与地,B 通道两端接在 O 点与地。

>分别将 R 和 R 调整到 0%与 100%,记录下四组照片,这便是锯79齿波与矩形波的图像。

>将 R 和 R 调整到 50%,记录下这组照片,这便是三角波与方波 的图像。

三.理论分析 4 7 9 1 . 理论分析>锯齿波与矩形波(占空比最低):由公式η=(R PP +R 调整到 0%时(既 R PP =0Ω时),占空比最低。

当 R 调整到 0%时,分的电压最小,此时信号的周期最小, 频率最高。

当 R 调整到 100%时,分的电压最大,此时信号的周期最大, 频率最低。

>锯齿波与矩形波(占空比最高):由公式η=(R PP +R 调整到 100%时(既 R PN =0Ω时),占空比最高。

方波、三角波波形发生器课程设计

方波、三角波波形发生器课程设计

⽅波、三⾓波波形发⽣器课程设计⽅波、三⾓波发⽣器摘要在模拟电⼦技术当中,我们会见到各种类型的波形,除了常见的正弦波之外,还有别的各种⾮正弦波,这些类型各异的波形,⼴泛应⽤于模拟电⼦技术的各个领域。

在模拟电⼦电路中,各种⾮正弦波,如矩形波、三⾓波、锯齿波、阶梯波等,在各种驱动电路及信号处理电路中⼴泛应⽤。

波形发⽣器是⼀种常⽤的信号源,⼴泛的运⽤于电⼦电路、⾃动控制系统和教学实验等领域。

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,可以设计⼀个能变换出三⾓波、⽅波的函数波形发⽣器。

本⽂利⽤LM324N产⽣⼀个可调频和调幅的⽅波信号,通过此信号来产⽣三⾓波。

⽬录1设计题⽬ (2)2设计任务和要求 (2)3整体电路设计 (2)4仿真及仿真结果 (7)5 PCB板的绘制 (9)6误差分析 (10)7总结 (11)8⼼得体会 (11)1 设计题⽬⽅波、三⾓波发⽣器2 设计任务和要求要求设计并⽤分⽴元件和集成运算放⼤器制作能产⽣⽅波和三⾓波波形的波形发⽣器。

3 整体电路设计1)信号发⽣器:信号发⽣器⼜称信号源或振荡器。

按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发⽣器等四⼤类。

各种波形曲线均可以⽤三⾓函数⽅程式来表⽰,如三⾓波、锯齿波、矩形波(含⽅波)、正弦波。

通过模拟电⼦技术设计的波形发⽣器是⼀个不需要外加输⼊信号,靠⾃⾝振荡产⽣信号的电路。

2)电路设计:整体电路由RC振荡电路,反相输⼊的滞回⽐较器和积分电路组成。

理由:a)矩形波电压只有两种状态,不是⾼电平,就是低电平,所以电压⽐较器是它的重要组成部分;b)产⽣振荡,就是要求输出的两种状态⾃动地相互转换,所以电路中必须引⼊反馈;c)输出状态应按⼀定的时间间隔交替变化,即产⽣周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间。

RC振荡电路:即作为延迟环节,⼜作为反馈电路,通过RC充放电实现输出状态的⾃动转换。

多种波形发生器实验分析报告

多种波形发生器实验分析报告

一.设计目的1、了解并掌握电子电路的一般设计方法,具备初步的独立设计能力。

2、通过查阅手册和文献资料,进一步熟悉常用电子器件的类型和特性,并掌握合理选用的原则;进一步掌握电子仪器的正确使用方法。

3、学会使用EDA软件Multisim对电子电路进行仿真设计。

4、初步掌握普通电子电路的安装、布线、调试等基本技能。

5、提高综合运用所学的理论知识独立分析和解决问题的能力,学会撰写课程设计总结报告;培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度。

二.设计内容、要求及设计方案1、任务设计并制作能产生方波、三角波及正弦波等多种波形信号输出的波形发生器。

2、要求1)输出的各种波形工作频率范围0.02 Hz~20 kHz连续可调;2)正弦波幅值±l0V,失真度小于1.5%;3)方波幅值±l0V;4)三角波峰一峰值20V;各种输出波形幅值均连续可调;5)设计电路所需的直流电源。

3、总体方案设计1)设计思路波形产生电路通常可采用多种不同电路形式和元器件获得所要求的波形信号输出。

波形产生电路的关键部分是振荡器,而设计振荡器电路的关键是选择有源器件,确定振荡器电路的形式以及确定元件参数值等。

具体设计可参考以下思路。

①用正弦波振荡器产生正弦波输出,正弦波信号通过变换电路得方波输出(例如用施密特触发器),用积分电路将方波变换成三角波或锯齿波输出;②利用多谐振荡器产生方波信号输出,用积分电路将方波变换成三角波输出,用折线近似法将三角波变换成正弦波输出;③用多谐振荡器产生方波输出,方波经滤波电路可得正弦波输出,方波经积分电路可得三角波输出;④利用单片函数发生器568038,集成振荡器E1648及集成定时器555/556等可灵活地组成各种波形产生电路。

三、设计方案1)设计方案此次,多种波形发生器的实验,从设计思路可以看出,主要用到了正弦波振荡器,施密特触发器,积分电路等。

基于本学期我们已经掌握的模拟电路课程的知识。

经过我们小组讨论,我们觉得我们对于正弦波振荡器,文式电桥结构,施密特触发器的概念以及积分电路都已比较清楚的了解。

信号发生器的分类

信号发生器的分类

信号发生器的分类信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。

所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。

信号发生器的分类1、正弦信号发生器正弦信号主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。

按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调节范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-100分贝毫瓦以下)和功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率改变的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等。

2、低频信号发生器包括音频(200~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。

主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器。

为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性平和波形失真小。

3、高频信号发生器频率为100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器,一般采用LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出,主要用途是测量各种接收机的技术指标,输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下,高频信号发生器的输出信号电平能准确读数,所加的调幅度或频偏也能用电表读出。

此外,仪器还有防止信号泄漏的良好屏蔽。

4、微波信号发生器从分米波直到毫米波波段的信号发生器,信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势,仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上,简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值;还必须有内部或外加矩形脉冲调幅,以便测试雷达等接收机。

波形产生电路与变换电路

波形产生电路与变换电路


F

可分解为: A F 1

称为振幅平衡条件。 (n = 0 , 1, 2, …)
A F 2n
称为相位平衡条件。
第八章 波形产生电路与变换电路
说明:对相位平衡条件:
A F (o i ) (F o ) F i
FU 即有: Z U Z U Z [F 1]e

1 F 2R 2 T 2T1 2 ln 2RC ln(1 ) 1 F R3
第八章 波形产生电路与变换电路
1 F 2R 2 T 2T1 2 ln 2RC ln(1 ) 1 F R3 1 1 则: f T 2R 2 2RC ln(1 ) R3
即:反馈电压与原输入电压的相位差,也就是信号通过基本放 大器、反馈网络的总相移。所以相位平衡条件就是反馈电压和原输 入电压要同相位,即为正反馈。判断的方法就是瞬时极性法。只有 这两个条件同时满足时,电路才能维持自激振荡。振幅平衡条件可 以通过对电路参数的调节容易满足,所以相位平衡条件是电路能否 产生振荡的关键。 3、自激振荡的建立和起振条件: (1)自激振荡的建立:实际上,振荡器在开始起振时不需要信 号源,靠电路中电路接通时的电扰动,这种电扰动中存在着丰富的 成份,包含频率为fo 正弦信号。 (2)选频网络:为了使频率为fo 正弦信号放大—反馈—再放 大——输出,振荡器中还必须有一个选频网络。
图 8 - 12ICL8038管脚图(顶视图)
第八章 波形产生电路与变换电路
§8.3 正弦波产生电路
一、正弦波振荡器的基本原理
1、自激振荡的基本原理及框图:
如下图:输入信号通过基本放大器得 到输出信号,引入负反馈,调节电路参 数,使之反馈信号等于原输入信号,这 样反馈信号就能代替原输入信号,我们 把这样一个没有输入就有输出的闭环系 统称为自激振荡器。
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U O AU i
开关合在“2” :
图 9.1.1 产生自激振荡的条件
U O AU f
如果:U f U i
开关合在“2”时, 去掉ui 仍有稳定的输出。反馈信号 代替了放大电路的输入信号。
由此知放大电路产生自激振荡的条件是:U f U i
· Uf · Uo 因为: A • ; F • ;
9.2
RC 正弦波振荡电路
9.2.1 RC 串并联网络的选频特性 9.2.2 RC 串并联网络振荡电路
掌握:文氏电桥RC电路的组成、原理、振荡频率、 起振条件以及电路的特点。
9.2.1 RC 串并联网络的选频特性
定性分析 低频
1 C >>R 1 <<R C
低频
高通 φF=-90°~0 °
高频
电容三点式振荡电路 电容三点式改进型振荡电路
理解:典型的LC振荡电路(变压器反馈式、电感三 点式、电容三点式和改进型电容三点式)的电路 组成、工作原理和性能特点;
9.3.1 LC 并联电路的特性
11 1 YYjC CC Y jj RRjL R jj L L RR L L R L 2 j CC j 22 2 22 jC 2 22 2 22 RR L)) ( L RR L)) ( L R (( L) R (( L)
2、振荡频率与起振条件
1 (1) 振荡频率 f 0 2RC (2) 起振条件 1 F = 0° f = f0 时, F 3 由起振条件: AF 1 A F 2n
A 3
A = 0°
RF 同相比例运放的电压放大倍数为 Auf 1 R
即要求:
电容、电感支路的电流值:
I C I L 0C U
U
L
并联回路的输入电流值: I
U Z0

U 0C Q

U Q 0 L
所以:I C
IL Q I
当 Q >> 1 时, I C I
I L I
IC IL
A F 2n
因此 不能产生自激振荡。
放大电路的A的相位移
A 0
因F在 90到 90之间
F 0
能产生自激振荡。
RF
+UCC
R1 C1 T1 RC1 C2 R3 RE2 CE R2 RC2 C3
R
C R
T2
C
RE1
, A = 0º F= 0º 能产生自激振荡 ,
结论:谐振时,电容支路的电流与电感支路的电流大 小近似相等,而谐振回路的输入电流极小。
结论: 1.LC 并联电路具有选频 特性。当 f = f0 时,电路为纯 电阻性,等效阻抗值最大;当 f < f0 时,电路为感性;当 f > f0 时,电路为容性。 2. 电路的品质因数 Q 愈 大,幅频特性越尖锐,选频特 性愈好。 3.谐振频率的数值与LC并 联电路的参数有关。
热敏电阻稳幅电路
负温度系数
起振时,RF略大于 2R’,使|AF|>1,以 便起振;
起振后,
幅度增大,电流增大,t↑
正温度系数 (1)热敏电阻稳幅电路
uo
t
RF
A
抑制了输出幅度的增长。
使得输出uo为某值时,|AF|=1,从而稳幅。
4.振荡频率的调节 振荡频率:
1 f0 2RC
用双层波段开关接不同 电容,作为振荡频率f0 的粗调; 用同轴电位器实现f0的 微调。


信号产生电路 (振荡器—Oscillators) 分类: 正弦波振荡: RC 振荡器(1 kHz ~ 数百 kHz) LC 振荡器(几百 kHz 以上) 石英晶体振荡器(频率稳定度高) 非正弦波振荡: 方波、 三角波、 锯齿波等
正弦波和非正弦波产生电路常常作为信号源, 被广泛地应用于无线电通信、自动测量和自动控 制等系统中。
表8-1
名称 电路 形式
三种 RC 振荡电路的比较
移相式振荡电路 双 T 网络选频振荡电路
RC 串并联网络振荡电路
振荡 频率 起振 条件
电路特 点及应 用场合
f0
1 2RC
f0
1 2 3RC
f0
1 5 RC
A 3
可方便地连续调节振荡 频率,便于加负反馈稳幅电 路,容易得到良好的振荡波 形。
断开反馈,在断开处给放大电路加 f=f0的信号Ui,且规 定其极性,然后根据 · · · Ui的极性→ Uo的极性→ Uf的极性 · · 若Uf与Ui极性相同,则电路可能产生自激振荡;否则电路不 可能产生自激振荡。
·
3.估算振荡频率和起振条件
计算
A F 2n
时的频率,即为振荡频率 f0 。
Z1 o
高频
低通 φF=0 °~ 90° 在频率从0~∞中必有一个频 率f0,φF=0o。
Z2
R · Uf 1 Z2 1 jRC F 1 1 1 Uo Z1 Z2 3 j(RC ) R RC jC 1 jRC 1 F 0 式中: = 1/RC 0 3 j( )
Ui


Uo
AF 1
所以产生正弦波振荡的条件是:
——幅度平衡条件 AF 1 arg AF A F 2nπ ——相位平衡条件
n 0,1,2,
起振条件:
AF 1
负反馈自激振荡与正弦波自激振荡的区别
负反馈放大电路中由于信号频率达到了通频带的两端,产生 振荡建立后只是一种频率 的信号,无所谓附加相移。
C
+
(2)RC滞后移相电路
R R C C R C
+
C R R
C R
uo

+ uf -
uo

+ uf -
一节 RC 环节
二节 RC 环节 三节 RC 环节
移相 90
移相 180
移相 270
1、移相式振荡电路
集成运放采用反相输入 , 方式,故 A = 180º
F
270º 180º 90º
0

1 1 当 0 时, f 0 RC 2RC
0
-90º
0

图 9.2.3
1 最大, = 0。 F F 3
9.2.2 RC 串并联网络振荡电路
1、电路组成:
选频 电路
同相比 例运算 电路
Uf
文式电桥振荡电路
选频与正反馈网络 —— R、C 串并联电路;
放大电路 —— 集成运放 A 与RF 、R 组成; 稳幅环节 —— RF 与 R 组成的负反馈电路。
例题:R=1k,C=0.1F,R1=10k。Rf为多大时才 能起振?振荡频率f0=?
1 F 3 Rf A 1 =3 R1
Rf>2R1=210=20k
R
R C
Rf
∞ - A + +
C
uo
uf
R1
1 f0 2RC
=1592 Hz
* 其他形式的 RC 振荡电路
(1 )RC超前移相电路
F = 180º ,即可满足产
生正弦波振荡的相位平 衡条件。 当 F = 180º 时, f = f0
0
f0
f
1 振荡频率为: f 0 2 6RC
2、双 T 网络振荡电路
集成运放采用反相输入 , 方式,故 A = 180º
F = 180º ,即可满足产
生正弦波振荡的相位平 衡条件。
1 f = f0 5 RC 如果放大电路的放大倍数足够大,同时满足振幅平 衡条件,即可产生正弦波振荡。
RF 12 R
R3
R , AF 1 2
电路简单,经济 选频特性好,适用于 方便,适用于波形要 产生单一频率的振荡波形。 求不高的轻便测试设 备中。
9.3
9.3.1
9.3.2
LC 正弦波振荡电路
LC 并联电路的选频特性
变压器反馈式振荡电
9.3.3
9.3.4 9.3.5
电感三点式振荡电路
RF 2 R
3.振荡电路中的负反馈
引入电压串联负反馈,可以提高放大倍数的稳定性,改善振 荡电路的输出波形,提高带负载能力。
反馈系数
R F RF R
RT
改变 RF,可改变反馈深度。 增加负反馈深度,并且满足
A 3 图 9.2.4 则电路可以起振,并产生比较稳定而失真较小的正 弦波信号。 反馈电阻 RF采用负温度系数的热敏电阻, R 采用正温度系数的热敏电阻,均可实现自动稳幅。
当 F = 180º 时,
振荡频率约为: f0
[例]
+10V
Rb C
+
RC
+
C1
R1
+
C2
R2
1、二级RC环节。每级RC 移 相90 °,二级共可移相 180 °,不满足相位及幅 值平衡条件。可以振荡。
2、不能振荡。 3、可产生正弦波振荡。
T
RC移相式正弦波振荡器
1. 该电路能否产生振荡? 2.若取消一级RC环节是否振荡? 3.若增加一级RC环节能否振荡?
1
R28 R27 R26 R25 R24
电子琴的振荡电路:
R2
2 3 4 5
RF1 R1
RF2
D1
D1
6 C 7
1
_


uo
R23
R22 R21
+ +
C
Rf 可调
功率放 大器
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