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实验3 正弦振荡器
高频电子线路实验报告
(实验3 正弦波振荡器)
班级:
姓名:
学号:
实验三 正弦波振荡器
一、实验目的:
1.掌握三端式振荡电路的基本原理,起振条件和振荡电路设计。
2.通过实验掌握反馈系数大小、负载变化对起振和振荡幅度的影响。
3.研究外界条件(负载变化等)对振荡器频率稳定度的影响。
4.比较LC振荡器和晶体振荡器的频率稳定度。
二、实验内容:
1.熟悉振荡器模块各元件及其作用。
2.进行LC振荡器波段工作研究。
3.研究LC振荡器和晶体振荡器中反馈系数以及负载对振荡器的影响。
4.测试、分析比较LC振荡器与晶体振荡的频率稳定度。
三、基本原理
本实验中正弦波振荡器包含工作频率为10MHz左右的电容反馈LC三端振荡器和一个10MHz的晶体振荡器,其电路图如图3-1所示。由拨码开关S2决定是LC振荡器还是晶体振荡器(1拨向ON为LC振荡器,4拨向ON为晶体振荡器)。
LC振荡器交流等效电路如图3-2所示。
由交流等效电路图可知该电路为电容反馈LC三端式振荡器,其反馈系数F=(C11+CT3)/CAP,CAP可变为C7、C14、C23、C19其中一个。其中Cj为变容二极管2CC1B,根据所加静态电压对应其静态电容。
若将S2拨向“4”通,则以晶体X1代替电感L1,此即为晶体振荡器。
图3-1中电位器VR1调节变容二极管的静态偏置;VR2调节静态工作点;拨码开关S4改变反馈电容的大小;S3改变负载电阻的大小。
图3-1 正弦波振荡电路
图3-2 正弦波振荡电路的交流等效电路
四、实验步骤
1.对照图3-1在实验板上找到“振荡器”电路的位置(左上角)并熟悉各元件及作用。
2.将S2置于1,S4置于2,S3开路(全断开),在J6接口用示波器观察输出波形,记录下它的振荡幅度Vp-p= ,频率f= 。
(如果没有振荡波形输出,可以再调节VR1使变容二极管负端到地电压为2V;调节VR2改变静态工作点;调节VR5改变输出幅度大小,使J6(ZD.OUT)输出最大不失真正弦信号。)
3、观察负载电阻对两种振荡电路(LC振荡器和晶体振荡器)的“振荡幅度”的影响:
1)将S2置于1【设置为LC振荡器】,S4置于2【反馈电容选择560pF】,S3中1,2,3,4分别置于“ON”【从而改变负载电阻大小】,记下振荡幅度填入下表中,注意停振时的负载电阻值。
负载电阻 S3=1
100Ω S3=2
500Ω S3=3
1KΩ S3=4
10KΩ 空载 振荡幅度Vp-p 2)将S2置于4【设置为晶体振荡器】,S4置于2【反馈电容选择560pF】,S3中1,2,3,4分别置于“ON”【改变负载电阻大小】,记下振荡幅度填入下表中,注意停振时的负载电阻值。
负载电阻 S3=1
100Ω S3=2
500Ω S3=3
1KΩ S3=4
10KΩ 空载 振荡幅度Vp-p 3)比较以上两种振荡电路,结论是:
。
4、观察反馈电容对两种振荡电路(LC振荡器和晶体振荡器)的“振荡幅度”的影响:
1)将S2置于1【设置为LC振荡器】,S3开路【负载电阻无穷大】,S4中1,2,3,4分别置于“ON” 【改变反馈电容大小】,记下振荡幅度填入下表中,注意开始起振及停振时的反馈电容值。
反馈电容 S4=1
5000PF S4=2
560PF S4=3
360PF S4=4
100PF 振荡幅度Vp-p 2)将S2置于4【设置为晶体振荡器】,S3开路【负载电阻无穷大】,S4中1,2,3,4分别置于“ON” 【改变反馈电容大小】,记下振荡幅度填入下表中,注意开始起振及停振时的反馈电容值。
反馈电容 S4=1
5000PF S4=2
560PF S4=3
360PF S4=4
100PF 振荡幅度Vp-p 3)比较以上两种振荡电路,结论是
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