RC振荡电路实验报告(特选资料)
rc桥式振荡器实验报告

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RC桥式振荡器实验报告
摘要:
本实验旨在通过搭建RC桥式振荡器电路并进行实验,探究其工作原理和特性。
实验结果表明,RC桥式振荡器能够产生稳定的正弦波输出,且频率受到RC元
件的影响。
引言:
振荡器是一种能够产生周期性输出信号的电路,广泛应用于各种电子设备中。
RC桥式振荡器是其中一种常见的振荡器电路,其工作原理是通过RC元件和放
大器构成反馈回路,产生正弦波输出。
本实验将通过搭建RC桥式振荡器电路
并进行实验,来深入了解其工作原理和特性。
实验内容:
1. 搭建RC桥式振荡器电路,包括放大器、RC元件和反馈回路。
2. 连接示波器,观察输出波形,并测量频率和幅度。
3. 调节RC元件数值,观察输出波形的变化。
实验结果:
通过实验观察和测量,我们得到了以下结果:
1. RC桥式振荡器产生了稳定的正弦波输出,频率在几千赫兹到几兆赫兹之间。
2. 调节RC元件数值,可以改变输出波形的频率和幅度,验证了RC桥式振荡器的特性。
讨论:
RC桥式振荡器的频率受到RC元件数值的影响,通过调节RC元件可以改变输
出波形的频率和幅度。
这为RC桥式振荡器在实际应用中提供了灵活性,可以根据需要进行调整。
同时,RC桥式振荡器的稳定性和可靠性也得到了验证,适用于各种电子设备中。
结论:
通过本实验,我们深入了解了RC桥式振荡器的工作原理和特性,验证了其能够产生稳定的正弦波输出,并且频率受到RC元件的影响。
这对于我们进一步应用和设计振荡器电路具有重要的意义。
实验 rc正弦波振荡器实验报告

实验rc正弦波振荡器实验报告
一、实验目的
1.掌握RC正弦波振荡器的设计方法
2.掌握RC正弦波振荡器的调试方法
二、实验仪器及器件
集成运算放大器μA741二极管电阻瓷片电容若干
三、实验原理
振荡电路有RC正弦波振荡电路、桥式振荡电路、移相式振荡电路和双T网络式振荡电
路等多种形式。
其中应用最广泛的是RC桥式振荡电路
1.电路分析
RC桥式振荡电路由RC串并联选频网络和同相放大电路组成,图中RC选频网络形成
正反馈电路,决定振荡频率fo, R、R,形成负反馈回路,决定起振的幅值条件。
两个二极管起稳定作用(如波形)
该电路的振荡频率
(1)起振幅值条件
(2)式中R,=R +15k +3k,若加二极管,此时R, =R +15k +3k/rj
此时rg为二极管的正向动态电阻
2.电路参数确定
(1) 确定R、R,
电阻R和R,应由起振的幅值条件来确定,由式(2)可知R,≥2 R 通常取R,=(2.1-2.5) R,
这样既能保证起振,也不致产生严重的波形失真。
(2) 确定稳幅电路
通常的稳幅方法是利用A,随输出电压振幅上升而下降的自动调节作用实现稳幅。
图中稳幅
电路由两只正反向并联的二极管D、D2和3kQ
电阻并联组成,利用二极管正向动态电
阻的非线性以实现稳幅,为了减小因二极管特性的非线性而引起的波形失真,在二极管两端
并联小电阻Rz。
实验证明,取R_≈rj时,效果最佳。
四、实验内容
1.根据图形连接好电路,填写如下表格
五、思考题及实验心得:
在RC桥式振荡电路中,若电路不能起振,应调整哪个参数?
若输出波形失真应如何调整?。
RC振荡电路实验报告

RC振荡电路实验报告实验名称:RC振荡电路实验报告实验目的:通过搭建RC振荡电路,研究其振荡特性,了解和掌握RC振荡电路的工作原理和参数对振荡频率的影响。
实验器材:1. 直流电源2. 变阻器3. 电容器4. 示波器5. 电压测量仪器6. 连接线实验原理:RC振荡电路由一个电容器和一个电阻器组成。
在起始时刻,电容器会被充电,当电容器电压达到一定数值后,将通过电阻器放电,使得电容器电压逐渐下降。
然后电容器再次被充电,反复循环。
这种充放电的周期性过程导致了振荡现象的发生。
RC振荡电路可以用于时钟电路、电子发生器等方面。
实验步骤:1. 将电阻器和电容器连接在一起,组成RC振荡电路。
2. 连接电路:将直流电源的正极与电容器连接,电源负极通过电阻器与电容器连接。
3. 使用示波器观察电路的振荡波形,并记录。
4. 调节电阻器的阻值,观察振荡频率的变化,并记录。
5. 更换不同容值的电容器,观察振荡频率的变化,并记录。
6. 通过实验数据分析,验证RC振荡电路的工作原理。
实验结果与分析:根据实验数据,我们可以得出以下结论:1. 当电阻器的阻值增大时,振荡频率逐渐减小;反之,当电阻器的阻值减小时,振荡频率增大。
这是因为电阻器的阻值决定了电容器的充放电速度,进而影响振荡频率。
2. 当电容器的容值增大时,振荡频率减小;反之,当电容器的容值减小时,振荡频率增大。
这是因为电容器的容值决定了电容器的充放电时间,而振荡频率是充放电时间的倒数。
3. 示波器观察到的振荡波形符合理论推导的正弦波形,证明了RC 振荡电路的正常工作。
实验总结:本实验通过搭建RC振荡电路,研究了其振荡特性,进一步加深了对RC振荡电路的理解。
通过调节电阻器和更换不同容值的电容器,我们验证了大部分理论推导的结论。
实验过程中,需要注意保证电路的接触良好,放置示波器探头时要小心,以免短路或损坏设备。
通过本实验,我们掌握了RC振荡电路的基本原理和实验操作技巧。
实验改进:为了进一步提高实验的准确性和可靠性,可以进行以下改进:1. 增加数据采集仪器,如计时器,以获得更准确的振荡频率数据。
rc正弦波振荡实验报告

rc正弦波振荡实验报告RC正弦波振荡实验报告引言:RC正弦波振荡电路是电子学中非常重要的一种电路,它能够产生稳定的正弦波信号。
本实验旨在通过搭建RC正弦波振荡电路,研究其工作原理和参数对振荡频率的影响。
实验装置和步骤:实验所需的装置包括一个电容器(C)、一个电阻器(R)、一个信号发生器和一个示波器。
具体步骤如下:1. 将电容器和电阻器按照串联的方式连接起来。
2. 将信号发生器的输出端与电容器的一端相连,将示波器的输入端与电容器的另一端相连。
3. 打开信号发生器和示波器,调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器上的波形。
实验结果:在实验过程中,我们通过调节信号发生器的频率和幅度,观察了示波器上的波形。
当频率较低时,波形呈现出较为平缓的正弦波;当频率逐渐增加时,波形开始变得不规则,并且出现了衰减的现象。
通过进一步调节电容器和电阻器的数值,我们发现改变这两个参数可以对振荡频率进行调节。
当电容器的容值较大或电阻器的阻值较小时,振荡频率较低;反之,当电容器的容值较小或电阻器的阻值较大时,振荡频率较高。
讨论:RC正弦波振荡电路的工作原理是基于电容器和电阻器的充放电过程。
当电容器充电时,电流通过电阻器流入电容器,电容器的电压逐渐增加;当电容器放电时,电流从电容器流出,电容器的电压逐渐减小。
这个充放电过程会不断重复,从而产生稳定的正弦波信号。
在实验中,我们观察到当频率较低时,波形呈现出较为平缓的正弦波。
这是因为在较低的频率下,电容器有足够的时间来充放电,从而形成较为平缓的波形。
而当频率逐渐增加时,电容器的充放电时间变得不足,导致波形变得不规则,并且出现了衰减的现象。
此外,我们还观察到改变电容器和电阻器的数值可以对振荡频率进行调节。
这是因为电容器的容值和电阻器的阻值直接影响了电容器的充放电时间。
当电容器的容值较大或电阻器的阻值较小时,电容器的充放电时间较长,振荡频率较低;反之,当电容器的容值较小或电阻器的阻值较大时,电容器的充放电时间较短,振荡频率较高。
rc正弦波振荡实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除rc正弦波振荡实验报告篇一:电子实验报告三Rc正弦波振荡器电路实验报告三《Rc正弦波振荡器》实验内容一:1.1、关闭系统电源。
按图1-1连接实验电路,输出端uo接示波器。
1.2打开直流开关,调节电位器Rw,使输出波形从无到有,从正弦波到出现失真。
描绘uo的波形,记下临界起振、正弦波输出及失真情况下的Rw值,分析负反馈强弱对起振条件及输出波形的影响。
1.3.电位器Rw,使输出电压uo幅值最大且不失真,用交流毫伏表分(:rc正弦波振荡实验报告)别测量输出电压uo、反馈电压u+(运放③脚电压)和u-(运放②脚电压),分析研究振荡的幅值条件。
1.4.器振荡频率fo,并与理论值进行比较。
图1-1实验结果:负反馈强弱对起振条件及输出波形的影响:解:Rc桥式振荡器要求放大器的放大倍数等于3,如果负反馈较弱,放大倍数就过大使波形失真;负反馈太强使放大倍数小于或等于3,则起振困难或工作不稳定。
图1-2图1-3图1-41.3输出电压uo幅值最大且不失真时输出波波形图见图1-5 图1-51.4思考题1、正弦波振荡电路中有几个反馈支路?各有什么作用?运放工作在什么状态?2、电路中二极管为什么能其稳幅作用?断开二极管,波形会怎样变化?解:1.正弦波振荡电路中有一个正反馈支路,一(三?)个负反馈支路。
2.(1)二极管控制电路增益,实现稳幅。
二极管决定稳幅控制电路的控制力度,即决定了控制电压每变化1个单位引起的Io变化量,直接影响反馈电路的增益。
稳幅环节是利用两个反向并联二极管VD1、VD2正向电阻的非线性特性来实现的,二极管要求采用温度稳定性好且特性匹配的硅管,以保证输出正、负半周波形对称;R4的作用是削弱二极管非线性的影响,以改善波形失真。
负反馈电路中有两个二极管,它们的作用是稳定输出信号的幅度。
也可以采用其他的非线形元件来自动调节反馈的强度,以稳定振幅,如:热敏电阻、场效应管等。
(2)若断开二极管,波形会变得极不稳定。
RC振荡电路实验报告

RC振荡电路实验报告一、实验目的1、深入理解 RC 振荡电路的工作原理。
2、掌握 RC 振荡电路的频率计算方法。
3、学会使用实验仪器测量 RC 振荡电路的相关参数。
4、观察 RC 振荡电路中电容和电阻值对振荡频率的影响。
二、实验原理RC 振荡电路是一种由电阻(R)和电容(C)组成的简单振荡电路。
它基于电容的充放电过程来产生周期性的振荡信号。
在 RC 串联电路中,当电源接通时,电容开始充电,充电电流逐渐减小,直到电容两端的电压达到电源电压。
然后,电容通过电阻开始放电,放电电流逐渐减小,直到电容两端的电压为零。
这个充放电过程会不断重复,形成周期性的振荡。
RC 振荡电路的振荡频率可以通过以下公式计算:f = 1 /(2πRC)其中,f 是振荡频率,R 是电阻值,C 是电容值,π 是圆周率。
三、实验仪器1、示波器:用于观察振荡电路的输出波形。
2、函数信号发生器:提供电源。
3、直流电源:提供稳定的电压。
4、电阻箱:用于改变电阻值。
5、电容箱:用于改变电容值。
6、万用表:测量电压、电流等参数。
四、实验步骤1、按照电路图连接好 RC 振荡电路,将电阻和电容的值设置为预定值。
2、打开直流电源和函数信号发生器,调整输出电压和频率,使其适合实验要求。
3、将示波器的探头连接到RC 振荡电路的输出端,观察输出波形。
4、调整示波器的时间和电压刻度,使波形清晰可见,并测量振荡周期 T。
5、根据测量得到的振荡周期 T,计算出振荡频率 f = 1 / T。
6、改变电阻箱的值,保持电容值不变,重复步骤 3 5,记录不同电阻值下的振荡频率。
7、改变电容箱的值,保持电阻值不变,重复步骤 3 5,记录不同电容值下的振荡频率。
五、实验数据及处理1、保持电容值 C =01μF 不变,改变电阻值 R 的实验数据如下:|电阻值(Ω)|振荡周期(μs)|振荡频率(kHz)|||||| 1000 | 150 | 667 || 2000 | 210 | 476 || 3000 | 270 | 370 |2、保持电阻值 R =1000Ω 不变,改变电容值 C 的实验数据如下:|电容值(μF)|振荡周期(μs)|振荡频率(kHz)|||||| 005 | 70 | 1429 || 01 | 150 | 667 || 02 | 300 | 333 |根据实验数据,以电阻值(或电容值)为横坐标,振荡频率为纵坐标,绘制出相应的曲线。
实验四 RC振荡器实验

实验四 RC振荡器实验一、实验目的1、掌握文氏电桥振荡电路的原理2、掌握文氏电桥振荡电路振荡频率的计算方法二、实验内容1.调试文氏电桥振荡电路;2.测量并记录振荡波形的相关参数。
三、实验仪器20MHz示波器四、实验原理RC振荡器由放大器和RC网络组成,根据RC网络的不同,可将RC振荡器分为相移振荡器和文氏电桥振荡器两大类。
其中,文氏电桥振荡器广泛用于产生几Hz到几百KHz频段范围的振荡器。
图10-1为文氏电桥振荡器的实验原理图.R27, C25, R28, C26组成RC选频网络同时兼作正反馈支路,R25, R26, R29, D3,D2构成负反馈及稳幅环节。
当R27= R28=R, C25=C26=C时(本实验R27= R28=12KS2,C25=C26=0.01uF),电路的振荡频率为:(10-1)设二极管D2, D3的正向导通电阻为rD当R26+(R29||rD)=RF时,电路起振的振辐条条件(10-2 ) 运放UlA组成放大器,振荡信号从TP6和TT2处输出,通过W3调节输出信号的幅度。
由于D2. D3正向电阻非线性特性不可能完全一致,所以振荡波形会有正负半周不对称的失。
本实验产生的信号仅用于一般原理性验证实验,因此对输出波形的失真未做处理。
五、实验步骤正弦波振荡器模块如图l、连接实验电路在主板上正确插好正弦波振荡器模块,开关K1. K9, K10, K11, K12向左拨,主板GND接模块GND,主板+12V接模块+l2V,主板-12V 接模块-12Vo检查连线正确无误后,打开实验箱右侧的船形开关,K9, Kl0向右拨。
若正确连接,则模块上的电源指示灯LED2,LED3亮。
2、观察、测量振荡输出波形及其相关参数用示波器在TT2处测量,调节电位器W3,观察TT2处波形的幅度变化及失真情况,记录TT2处波形的最大峰峰及频率fo,填表10-1a六、实验现象1. 将TT2引入到模拟示波器中观察波形如图2.调节电位器W3可观察到幅度变化及失真情况,如图波形底部被切割。
rc振荡器实验报告

rc振荡器实验报告RC振荡器实验报告引言:RC振荡器是一种基本的电路,广泛应用于各种电子设备中。
本实验旨在通过搭建RC振荡器电路并进行实验,探究其工作原理和特性。
一、实验目的:1. 了解RC振荡器的基本原理;2. 掌握RC振荡器的搭建方法;3. 研究RC振荡器的频率稳定性和波形特性。
二、实验器材:1. 电源;2. 电阻、电容;3. 示波器;4. 连接线等。
三、实验步骤:1. 搭建RC振荡器电路,将电容和电阻连接在一起;2. 将电源接入电路,调整电阻和电容的数值;3. 使用示波器观察输出波形;4. 记录实验数据,并进行分析。
四、实验结果与分析:1. 调整电阻和电容的数值,可以改变RC振荡器的频率;2. 当电阻和电容的数值适当时,RC振荡器能够产生稳定的正弦波输出;3. 当电阻或电容的数值变化时,输出波形的频率和幅度也会相应变化;4. 通过实验数据的记录和分析,可以得出RC振荡器的频率稳定性和波形特性。
五、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了RC振荡器的基本原理和特性。
RC振荡器是一种简单而实用的电路,广泛应用于各种电子设备中。
掌握RC振荡器的搭建方法和调节技巧,对于电子工程师和爱好者来说,具有重要的意义。
六、实验感想:本次实验让我对RC振荡器有了更深入的了解。
通过亲自搭建电路并观察输出波形,我深刻体会到电阻和电容对振荡器频率和波形的影响。
这不仅加深了我对电路原理的理解,也增强了我的实践能力。
七、参考文献:1. 《电子电路基础》;2. 《电路原理与分析》。
结语:通过本次实验,我对RC振荡器有了更深入的认识。
RC振荡器是电子电路中常见且重要的一种电路,掌握其原理和特性对于电子工程师和爱好者来说至关重要。
通过实际操作和观察,我更加深刻地理解了RC振荡器的工作原理和调节方法。
这次实验不仅提高了我的实践能力,也加深了我对电路原理的理解。
我相信在今后的学习和工作中,这次实验的经验会对我有很大的帮助。
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广州大学学生实验报告
院(系)名称 物理与信息工程系 班别
姓名
专业名称 学号
实验课程名称 模拟电路实验 实验项目名称 RC 串并联网络(文氏桥)振荡器 实验时间 实验地点 实验成绩 指导老师签名
【实验目的】
1.进一步学习RC 正弦波振荡器的组成及其振荡条件。
2.学会测量、调试振荡器。
【实验原理】
从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。
若用R 、C 元件组成选频网络,就称为RC 振荡器, 一般用来产生1Hz ~1MHz 的低频信号。
RC 串并联网络(文氏桥)振荡器 电路型式如图6-1所示。
振荡频率 RC
21
f O π=
起振条件 |A
&|>3 电路特点:可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。
图6-1 RC 串并联网络振荡器原理图
注:本实验采用两级共射极分立元件放大器组成RC 正弦波振荡器。
【实验仪器与材料】
模拟电路实验箱
双踪示波器 函数信号发生器 交流毫伏表
万用电表
连接线若干
【实验内容及步骤】
1.RC 串并联选频网络振荡器 (1)按图6-2组接线路
图6-2 RC 串并联选频网络振荡器
(2)接通RC 串并联网络,调节R f 并使电路起振,用示波器观测输出电压u O 波形,再细调节R f ,使获得满意的正弦信号,记录波形及其参数,即,测量振荡频率,周期并与计算值进行比较。
(3) 断开RC 串并联网络,保持R f 不变,测量放大器静态工作点,电压放大倍数。
(4)断开RC 串并联网络,测量放大器静态工作点及电压放大倍数。
(输入小信号:f=1KHz,峰峰值为100mV 正弦波)用毫伏表测量u i 、u 0 就可以计算出电路的放大倍数。
(5)改变R 或C 值,观察振荡频率变化情况。
将RC 串并联网络与放大器断开,用函数信号发生器的正弦信号注入RC 串并联网络,保持输入信号的幅度不变(约3V ),频率由低到高变化,RC 串并联网络输出幅值将随之变化,当信号源达某一频率时,RC 串并联网络的输出将达最大值(约1V 左右)。
且输入、输出同相位,此时信号源频率为
2πRC
1
f f ο==
【实验数据整理与归纳】 (1)静态工作点测量
U B (V ) U E (V ) U C (V) 第一级 2.48 2.96 4.66 第二级
0.84
11.51
1.01
(2)电压放大倍数测量:
u i (mV) u o (V) Av 788
2.80
3.60
Ui=788mV,Uo=2.80V A V=Uo/Ui ≈3.6
周期T=1000uS,幅度为3V
(3) 测量振荡频率,并与计算值进行比较。
f(理论值) Hz
f(实测值) Hz
输出电压uO 波形
1000 990
根据上述参数可知输出信号的频率f=1/T=1000Hz 计算值:R=16K Ω,C=0.01uF
2πRC
1
f f ο=
=≈990Hz
(4) 改变R 或C 值,观察振荡频率变化情况。
增大R 或C ,输出振荡信号的频率减小;反之,减小R 或C ,信号频率增大。
【实验结果与分析】
由给定电路参数计算振荡频率,并与实测值比较,分析误差产生的原因。
根据前面计算的结果,理论值与测量值基本一致,误差产生的主要原因为测量频率数值直接由示波器读出,示波器本身的功能主要是看波形,对于测量数据,器精确度不够。
【实验心得】
1.电路中参数R 、C 的值与振荡频率有关,放大电路的输入电阻也会影响RC 值。
实测值与理论估算值比较误差原因:1.实验测频率时是采用李萨如图形法,因为李萨如图形不能绝对稳定,所以会产生一定的误差 (测量误差);2.实验电路板上的电容电抗会对频率造成一定影响,产生误差 (系统误差)。
2.能否起振及是否失真都与放大倍数相关,放大倍数与负反馈相关,负反馈越强放大倍数越低。
放大倍数大于3就会有失真,远大于3时,就输出近似方波,小于3时,不能起振。
所以最好有自动增益控制电路。