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时间:2021-04-19
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1、杨素行模电第三版ppt---088.1 正弦波振荡电路的分析方法8.1.1 产生正弦波振荡的条件~放大电路反馈网络如果反馈电压uf与原输入信号ui完全相等,则即使无外输入信号,放大电路输出端也有一个正弦波信号——自激振荡。图8.1.1反馈放大电路产生自激振荡的条件由此知放大电路产生自激振荡的条件是:即:所以产生正弦波振荡的条件是:——幅度平衡条件——相位平衡条件得RC串并联电路的幅频特性为:相频特性为:最大,F=0。0F01/3+90º-90º图8.2.3二、振荡频率与起振条件1.振荡频率2.起振条件f=f0时,由振荡条件知:所以起振条件为:同相比例运放的电压放大倍数为即要求:三、振荡
2、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。反馈系数改变RF,可改变反馈深度。增加负反馈深度,并且满足则电路可以起振,并产生比较稳定而失真较小的正弦波信号。采用具有负温度系数的热敏电阻RT代替反馈电阻RF,可实现自动稳幅。RT图8.2.48.2.2 其他形式的RC振荡电路一、移相式振荡电路集成运放产生的相位移A=180º,如果反馈网络再相移180º,即可满足产生正弦波振荡的相位平衡条件。振荡频率为:0270º180º90º当f=f0时,相移180º,满足正弦波振荡的相位条件。起振条件:RF>12R图8.2.6二、双T选频网络振荡电
3、路振荡频率约为:当f=f0时,双T网络的相移为F=180º;反相比例运放的相移A=180º,因此满足产生正弦波振荡的相位平衡条件。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。图8.2.8表8-1 三种RC振荡电路的比较名称RC串并联网络振荡电路移相式振荡电路双T网络选频振荡电路电路形式振荡频率起振条件电路特点及应用场合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。电路简单,经济方便,适用于波形要求不高的轻便测试设备中。选频特性好,适用于产生单一频率的振荡波形。8.3LC正弦波振荡电路8.3.1LC并联电路的特性当频率变化时,并联电路
4、阻抗的大小和性质都发生变化。并联电路的导纳:当电路发生并联谐振。图8.3.1并联谐振角频率令:——谐振回路的品质因数当Q>>1时谐振频率:回路等效阻抗:LC并联回路的阻抗:发生并联谐振时,在谐振频率附近,可见,Q值不同,回路的阻抗不同。不同Q值时,LC并联电路的幅频特性:Z01Z02Q1>Q2Q1Q2相频特性:F+90º-90ºQ1Q2Q1>Q2感性纯阻容性结论:1.当f=f0时,电路为纯电阻性,等效阻抗最大;当ff0时,电路为容性。所以LC并联电路具有选频特性。2.电路的品质因数Q愈大,选频特性愈好。图8.3.2谐振时LC回路中的电流电容支路的电流:并联回路
5、的输入电流:所以:当Q>>1时,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。8.3.2 变压器反馈式振荡电路一、电路组成用瞬时极性判断为正反馈,所以满足自激振荡的相位平衡条件。-二、振荡频率和起振条件振荡频率起振条件图8.3.3变压器反馈式振荡电路8.3.3 电感三点式振荡电路一、电路组成用瞬时极性判断为正反馈,所以满足自激振荡的相位平衡条件。---二、振荡频率和起振条件振荡频率起振条件图8.3.48.3.4 电容三点式振荡电路一、电路组成用瞬时极性判断为正反馈,所以满足自激振荡的相位平衡条件。二、振荡频率和起振条件振荡频率起振条件-
6、--图8.3.58.3.5 电容三点式改进型振荡电路振荡频率选择C<7、产生机械变形;若在晶片上施加机械压力,在晶片相应的方向上会产生一定的电场。压电谐振:晶片上外加交变电压的频率为某一特定频率时,振幅突然增加。二、等效电路符号:串联谐振频率并联谐振频率电抗频率特性OfXfsfp容性容性感性图8.4.1图8.4.28.4.2 石英晶体振荡电路一、并联型石英晶体振荡电路交流等效电路振荡频率由于图8.4.3二、串联型石英晶体振荡电路图8.4.4串联型石英晶体振荡电路当振荡频率等于fS时,晶体阻抗
7、产生机械变形;若在晶片上施加机械压力,在晶片相应的方向上会产生一定的电场。压电谐振:晶片上外加交变电压的频率为某一特定频率时,振幅突然增加。二、等效电路符号:串联谐振频率并联谐振频率电抗频率特性OfXfsfp容性容性感性图8.4.1图8.4.28.4.2 石英晶体振荡电路一、并联型石英晶体振荡电路交流等效电路振荡频率由于图8.4.3二、串联型石英晶体振荡电路图8.4.4串联型石英晶体振荡电路当振荡频率等于fS时,晶体阻抗
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