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时间:2020-04-01
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1、电路只有正反馈电路才能产生自激振荡则电路存在如下的正反馈正弦波振荡电路是在没有外加输入信号的情况下,依靠电路自激振荡而产生正弦波输出电压的电路。1、振荡条件产生正弦波振荡的平衡条件:即(n为整数)起振条件:然后过渡到平衡条件:2、正弦波振荡电路的组成(1)放大电路:向电路提供能量,使其有固定的振幅输出;要有合适的Q点;交流信号要能顺利通过。(2)反馈网络:与放大电路共同形成正反馈(相位条件)。如何使其输出正弦波?所以用(3)(3)选频网络:选出频率为f0的正弦波。(4)稳幅环节:从,必须要有一个非线性的稳幅环节,使输出信号的幅值稳定。电路把除f=f
2、0以外的输出量均逐渐衰减为零,因此输出量为f=f0的正弦波。3、判断电路是否可以产生正弦波振荡的方法(1)找四部分电路:电路是否包含了放大电路、选频网络、正反馈网络和稳幅环节四个组成部分。(2)判断电路是否有合适的静态工作点,动态信号是否能够输入、输出和放大。(3)分析相位条件,看电路是否满足正反馈条件(4)起振条件:4、分类RC正弦波振荡电路:2个C+1个共射电路LC正弦波振荡电路:电感三点式和电容三点式石英晶体振荡电路:振荡频率稳定度高(发射电台常用)8.1.2RC正弦波振荡电路一、RC串并联选频网络1、RC串并联振荡电路的频率特性RC串并联选
3、频网络RC桥式正弦波振荡电路(文氏桥正弦波振荡电路)图(a)为RC串并联选频网络,在正弦波振荡电路中即为选频网络又为正反馈网络,所以其输入电压为,输出电压为。当信号频率很低时,,简化电路如图(b)所示;当f→0时,,当信号频率很高时,,简化电路如图(c)所示;当f→∞时,,和同相位当信号的频率f从0→∞时,的相位从+90゜→-90゜,对于RC选频网络,一定存在一个频率f0,与的相位相同。2、定量计算令当f=f0时,二、RC桥式正弦波振荡电路(文氏桥)当f=f0时,,放大电路应满足如下条件:①为满足起振条件,电压放大倍数略大于3;RC串并联网络+放大
4、电路引入电压串联负反馈②尽可能大的输入电阻和尽可能小的输出电阻,以减小放大电路对选频特性的影响,使振荡频率几乎仅仅决定于选频网络。1、电路放大电路:同向比例运算电路2、正弦波振荡电路的四个组成部分稳幅环节:R1选用正温度系数的热敏电阻选频网络正反馈网络RC串并联选频网络8.1.3LC正弦波振荡电路一、变压器反馈式LC振荡电路P412四个组成部分:放大电路:T,必须要有合适的Q点选频网络:LC并联正反馈网络稳幅环节电容C1是必要的吗?为使N1、N2耦合紧密,将它们合二为一,组成电感反馈式电路二、电感反馈式振荡电路电感的三个抽头分别接至晶体管的三个极,
5、所以称为电感三点式四个组成部分:放大电路,选频网络:LC,正反馈网络,稳幅环节特点:耦合紧密,振幅大,C用可变电容可获得较宽的振荡频率。波形较差,含有高次谐波。为使波形好,采用电容反馈式电路。C1必须要吗三、电容反馈式振荡电路电容的三个端分别接至晶体管的三个极,所以称为电容三点式四个组成部分:放大电路,选频网络:LC,正反馈网络,稳幅环节特点:波形好,振荡频率可调范围小,适用于频率固定的场合。在小范围内调频率,可并联电容C3若要求电容反馈式振荡电路的振荡频率高100MHz以上,则采用共基放大电路的电容反馈式振荡电路。P419图8.1.24例8.1.
6、2电路图**P419图8.1.25例8.1.3电路图改正电路输出限幅电路为适应负载对电压幅值的要求,输出端加限幅电路不可缺少UOH=+UZUOL=-UZ限幅电路还可跨接在集成运放的输出端和反向输入端之间(1)如何改变阈值电压的大小和极性?(2)如何改变uI过UT时uO的跃变方向?(3)如何改变UOL,UOH的值?分析电压比较器传输特性的方法:在单限比较器中,输入电压在阈值电压附近的任何微小变化都将引起输出电压的跃变,不管这种微小变化是来源于输入信号还是外部干扰。因此,虽然单限比较器很灵敏,但是抗干扰能力差。而滞回比较器具有滞回特性,也就具有一定的抗
7、干扰能力。若要电压传输特性曲线左右移动,需将两个阈值电压叠加相同的正电压或负电压。若要使电压传输特性曲线上、下平移,则应改变稳压管的稳压值。例:1、电路组成反向输入的滞回比较器+RC电路2、工作原理设uO=+UZ→C充电→uC↑→+UT→uO=-UZ→C放电→uC↓→-UT→uO=+UZ特点:两个状态都是暂稳态占空比q=50℅如果想调节占空比,改变充放电通路3、占空比可调电路改变电位器RW的滑动端,就改变了冲放电的时间,从而使方波的占空比可调。4、周期T=2Tk占空比q=50℅uC(t)=uC()+uC(0+)-uC()e,=R3C-t
8、f=1/T滞回比较器+积分电路则阈值电压:令t0t1t28.3.3锯齿波发生电路设RW滑到最上端本章小结1、正弦波震荡电路
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