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(2) 稳定振荡 满足相位平衡条件,即 u0 与 ui 同相 所以振荡频率 f 0= 1 ? 2?RC。 改变R、C可改变振荡频率 RC振荡电路的振荡频率一般在1MHz以下。 (3) 振荡频率 稳定振荡条件 ?AuF ?= 1 , | F |= 1/ 3,则 振荡频率的调整 + + ∞ RF R C C – uO – + K K R1 R2 R3 R3 R2 R1 改变开关K的位置可改变选频网络的电阻,实现频率粗调; 改变电容C 的大小可实现频率的细调。 振荡频率 带稳幅环节的电路 ID UD 振荡幅度较小时 正向电阻大 振荡幅度较大时 正向电阻小 利用二极管的正向伏安特性的非线性自动稳幅。 R + + ∞ RF2 R1 C R C – uO – + D1 D2 RF1 稳幅环节 带稳幅环节的电路(2) R + + ∞ RF2 R1 C R C – uO – + D1 D2 RF1 图示电路中,RF分为两部分。 而后,随着振荡幅度的增大,正向二极管导通,其正向电阻逐渐减小,直到RF=2 R1,振荡稳定。 在RF1上正反并联两个二极管,它们在输出电压uO的正负半周内分别导通。 在起振之初,由于 uo 幅值很小,尚不足以使二极管导通,正向二极管近于开路,此时,RF 2R1。 * * * * * * 4、并联电流负反馈 RF R1 ui R2 RL + – + + ? – ? io R i1 if id 设输入电压 ui 为正, 差值电流 id = i1 – if 各电流的实际方向如图 if 削弱了净输入电流(差值电流) ——负反馈 反馈电流 取自输出电流——电流反馈 反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较 ——并联反馈 - ? 4、并联电流负反馈 RF R1 ui R2 RL + – + + ? – ? io R i1 if id 设输入电压 ui 为正, 差值电流 id = i1 – if 各电流的实际方向如图 if 削弱了净输入电流(差值电流) ——负反馈 反馈电流 取自输出电流——电流反馈 - ? 特点:输出电流 io 与负载电阻RL无关 ——反相输入恒流源电路 例1: 试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。 uf + – uo1 ui R + – + + ? – ? uo + + ? – ? RL A1 A2 解: 因反馈电路直接从运算放大器A2的输出端引出,所以是电压反馈; 因输入信号和反馈信号分别加在反相输入端和同相输入端上,所以是串联反馈; - ? - ? ? 串联电压负反馈 先在图中标出各点的瞬时极性及反馈信号; 因输入信号和反馈信号的极性相同,所以是负反馈。 例2: 试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。 解: 因反馈电路是从运算放大器A2的负载电阻RL的靠近“地”端引出的,所以是电流反馈; 因输入信号和反馈信号均加在同相输入端上,所以是并联反馈; 因净输入电流 id 等于输入电流和反馈电流之差,所以是负反馈。 ? - ? 并联电流负反馈 uo1 ui R + + ? – ? uo + + ? – ? RL A1 A2 ? i1 if id 分立元件放大电路中的负反馈 例1:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 电压反馈 并联 反馈 此电路是并联电压负反馈,对交流和直流均起作用。 +UCC RC C2 C1 Rf ui uo i ib if - ? ? 例2:判断如图电路中RE1、RE2的负反馈作用。 RC RB1 RB2 RE1 RE2 CE C2 C1 +UCC uo ui ube ie RE2对交流反馈不起作用 RE1:串联电流负反馈。 例3:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 电流反馈 并联反馈 uo ui i iB iF uF RE2 Rf RE1 RC1 RC2 +UCC iE2 并联电流负反馈。对交直流也起作用。 稳定输出电流 - ? ? - - 例4:判断图示电路中的负反馈类型。 RE2对交流不起作用,引入的是直流反馈; RE1、RF对交、直流均起作用,所以引入的是交、直流反馈。 RB1 RC1 C1 RB2 RE1 + + – RS + – RF RC2 CE2 C2 RE2 RL + +UCC + – T1 T2 es ui uo 解: RE1引入本级串联电流负反馈。 RE1 、RF引入级间串联电压负反馈。 - + - + ? T2集电极的? 反馈到T1的发射极,提高了E1的交流电位,使Ube1减小,故为
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