脉冲振荡电路.ppt

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1、维纳斯培训计划第十一讲脉冲振荡电路与脉冲宽度调制原理主讲人:方锐桂物理与电子工程系创新活动中心1、脉冲信号和脉冲电路2、双管脉冲电路3、脉冲宽度调制原理4、实验电路脉冲振荡电路与脉冲宽度调制原理脉冲信号和脉冲电路所谓脉冲信号是指在短暂的时间间隔内作用于电路的电压或电流。广义地讲,凡是不连续出现的电压或电流都称为脉冲信号。从信号波形来说,除了正弦波和若干个正弦分量合成的连续波以外,都可以称为脉冲波。常见的脉冲信号波形如下图所示。脉冲电路主要研究脉冲的产生、变换、整形等着重分析输入、输出波形的形状、幅度及频率等。二极管限幅器串联限幅器并联

2、限幅器二极管钳位器所谓钳位,就是把输入电压变成峰值钳制在某一预定的电平上的输出电压,而不改变信号。原理:当二极管在输入信号的作用下导通时电阻很小,截止时电阻很大,因而改变了电容充、放电的时问常数,使输出信号的顶部或底部被钳位在零电平上(这种钳位称为峰值钳位)。由输出信号可知,经过钳位以后,RC电路原有的渐移现象被限制在信号的第一个周期内,只是第一个脉冲失真。二极管钳位器的两个参数是钳位极性和钳位电平。改变二极管的接法,就可以改变钳位极性,在输出端支路中接入适当电源,就可以调整钳位电平。最简单的钳位电路是在RC耦合电路的输出端(电阻R两

3、端)并联一个二极管(称钳位管),如图2-61所示,它是利用二极管的单向导电性,使电容的充电速度远高于放电速度,让电容电压不变来实现钳位的。应用:钳位器能将信号经RC耦合电路后失去的直流成分再恢复起来,因此常用来作直流恢复器。常见应用电路单稳态电路:未加触发脉冲υi之前,电路一直保持VT1截止、VT2导通的稳定状态,而输入一个负脉冲之后,电路状态发生翻转,即VT1导通、VT2截止。但是,这个状态是不稳定的,过了一段时间之后,它便自动地回到原来的稳定状态,这就是说,它只有一个稳定状态,另一个状态是暂稳态。无稳态电路:电源接通以后,由于两个

4、放大器的电路参数不可能完全相同,所以VT1和VT2的导通程度不可能完全一致。假设VT1的导通能力稍强一些,VT1的集电极电流IC1稍微增加一点.则立即引起正反馈过程使电路迅速进入VT1饱和、VT2截止的暂稳态。此时,电容C1经VT1集电极、RB2放电,电源VCC经RC2和VT1发射极给电容C2充电。随着C1的放电,VT2的基极电位VB2逐渐升高直至VT2开始导通,这时会马上出现另一个正反馈过程使电路迅速进入VT1截止、VT2饱和的另一个暂稳态。经过一定时间又变成VT1导通、VT2截止的暂稳态。如此周期性地翻转,而没有稳定状态,故称其为

5、无稳态电路。施密特触发器特点:将变化缓慢的输入信号转换为矩形脉冲。两只晶体管的发射极连接在一起。该电路也有两个稳定状态,但它是靠电位触发的。它的两个稳态分别为VTl饱和、VT2截止与VT2饱和、VT1截止。两个稳态的相互转换取决于输入信号的大小,当输入信号电位达到接通电位且维持在大于接通电位时,电路保持为某一稳态;如果输人信号电位降到断开电位且维持在小于断开电位时,电路迅速翻转且保持在另一状态,该电路常用于电位鉴别、幅度鉴别以及对任意波形进行整形。利用其回差电压来提高电路的抗干扰能力。它是由两级直流放大器组成,电路如图2-64所示。特

6、点:(1)两管同时导通或同时截止。(2)一端输出波形为陡上升慢下降,另一端输出波形为陡下降慢上升,因此,两端输出通过微分后,就获得一对极性要相反而又十分陡直的尖脉冲。注意:这种电路引起电源功率波动较大,因为当两管从截止转至导通时,电流从零增至某数值。一、互补管双稳态电路互补管双稳态电路见图1(a)。当接通电源后,若无触发信号作用,由于集极电流极小,Rc1、Rc2的端电压[供电给两管的偏流]也很小,故两管都截止,电路处于一种稳定状态。图1、互补管双稳态电路双管脉冲电路很快地使两管饱和导通,处于另一稳定状态,电容C1是加速电容,由图1(b

7、)可见,uc1从Ec陡直地下降至零,而Uc2却从零陡直地上升至Ec。当触发脉冲作用下,设BG1由截止转入放大,并产生下述的雪崩式正反馈过程要使状态回到原来的稳态,必须供给BG1或BG2的基极一个负尖脉冲,正反馈的翻转过程与上述类似,电路图1(C)是单端输出电路,图2是另一类互补双稳电路,它直接从普通的双稳电路转变过来。互补管多谐振荡电路见图3。该电路仍然由两级集基阻容耦合的倒相器组成,当电路接通电源时,两管不能马上导通,因为CA、CB的充电路径是:Ec→R2→CA→Rc1;CB的充电路径是:Ec→Rc2→CB→R1.当CA和CB充电到

8、一定数值后,UCA、UCB作为两管基极回路的正向偏置电压,使Ib1、Ib2增加,由于正反馈的作用,很快地使BG1、BG2饱和,这是一种暂稳态饱和二、互补管多谐振荡电路图三、互补多谐振荡电路一开始,CA经Rb2、BG2的发

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