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6.1 实训一 RC正弦波振荡器 一、实训目的 (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 二、实训原理 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。 1、 RC移相振荡器 电路型式如图6.1所示,选择R>>Ri。 图6.1 RC移相振荡器原理图 振荡频率 起振条件 放大器A的电压放大倍数| |>29 电路特点 简便,但选频作用差,振幅不稳,频率调节不便,一般用于频率固定且稳定性要求不高的场合。 频率范围 几赫~数十千赫。 2、RC串并联网络(文氏桥)振荡器 电路型式如图6.2所示。 振荡频率 起振条件 | |>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6.2 RC串并联网络振荡器原理图 3、 双T选频网络振荡器 电路型式如图6.3所示。 * * 在线教务辅导网: 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址: 图6.3 双T选频网络振荡器原理图 振荡频率 ? 起振条件 | |>1 电路特点 选频特性好,调频困难,适于产生单一频率的振荡。 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。 三、实训仪器与设备 (1)双踪四迹示波器 YB4320 1台 (2)低频信号发生器 XD7S 1台 (3)双路稳压电源 WYK302B2 1台 (4)晶体管毫伏表 DA-16 1台 (5)数字式(或指针式)万用表 1块 (6)频率计 (7)3DG12×2 或 9013×2、电阻器、电容器若干。 四、实训内容与步骤 1、 RC串并联选频网络振荡器 (1)按图6.4组接线路 图6.4 RC串并联选频网络振荡器 (2) 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。 (3) 接通RC串并联网络,并使电路起振,用示波器观测输出电压Uo波形,调节Rf 使获得满意的正弦信号,记录波形及其参数。 (4) 测量振荡频率,并与计算值进行比较。 (5) 改变R或C值,观察振荡频率变化情况。 (6) RC串并联网络幅频特性的观察 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 1、? 双T选频网络振荡器 a)???????? 按图6.5组接线路 b)??????? 断开双T网络,调试T1管静态工作点,使UC1为6~7V。 c)??????? 接入双T网络,用示波器观察输出波形。若不起振,调节RP1,使电路起振 测量电路振荡频率,并与计算值比较 五、实训报告要求 1、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。 2、总结三类RC振荡器的特点。 3、计算三种实验电路的振荡频率。 六、思考题 1、???? 计算三种实验电路的振荡频率。 2、???? 如何用示波器来测量振荡电路的振荡频率。 图6.5 双T网络RC正弦波振荡器 6.2 实训二 LC正弦波振荡器 一、实训目的 1、掌握变压器反馈式LC正弦波振荡器的调整和测试方法 2、研究电路参数对LC振荡器起振条件及输出波形的影响 二、实训原理 LC正弦波振荡器是用L、C元件组成选频网络的振荡器,一般用来产生1MHz以上的高频正弦信号。根据LC调谐回路的不同连接方式,LC正弦波振荡器又可分为变压器反馈式(或称互感耦合式)、电感三点式和电容三点式三种。图6.6为变压器反馈式LC正弦波振荡器的实验电路。 其中晶体三极管T1组成共射放大电路,变压器TR的原绕组 L1(振荡线圈)与电容C组成调谐回路,它既做为放大器的负载,又起选频作用,副绕组L2为反馈线圈,L3为输出线圈。 图6.6 LC正弦波振荡器实验电路 该电路是靠变压器原、副绕组同名端的正确连接(如图中所示),来满足自激振荡的相位条件,即满足正反馈条件。在实际调试中可以通过把振荡线圈L1或反馈线圈L2的首、末端对调,来改变反馈的极性。而振幅条件的满足,一是靠合理选择电路参数,使放大器建立
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