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互感线圈的同名端判别 四、变压器反馈式LC振荡电路 五、电感反馈式振荡电路(电感三点式振荡电路) 第8章小结 一、LC并联谐振回路的选频特性 C L R u i L i c i 谐振时LC并联谐振电路相当一个电阻 【 】 内容回顾 变压器反馈式、电感反馈式、电容反馈式 三、LC正弦波振荡电路分类: 所用放大电路视振荡频率而定,可为共射极放大电路,也可以为共基极放大电路。 【 】 内容回顾 七、石英晶体正弦波振荡电路 石英晶体谐振器简称石英晶体,具有非常稳定的振荡频率。 1、石英晶体谐振器的结构示意图及符号 SiO2结晶体 压电效应: 交变电场 机械振动 交变电场 机械振动的固有频率与晶片尺寸有关,稳定性高 当交变电场频率 = 固有频率时,振幅最大 → 压电振荡 2、 基本特性 【 】 内容回顾 8.2电压比较器 知识要点: 1、掌握电压比较器的分类及其各类型的基本特征; 2、掌握电压比较器电压传输特性图的分析求解及其一般应用。 8.2.1 概述: 1、电压比较器简称比较器,是一种用于比较输入的模拟信号与参考电压大小的电子电路。 2、延伸功能: 实现波形的整形、模数转换(A/D)、越限报警等等。 3、基本特性是:输入为模拟信号,输出数字信号:输出端只有两种可能结果:高电压或低电压(在数字电路中被分别称之为高电平“1”、低电平“0”——数字信号)。 4、电压比较器主要为集成运放的非线性应用电路,即在此电路中,集成运放大多数工作在非线性区(令集成运放处于开环状态或引入正反馈)。 5、集成运放视为理想化。 6、对电压比较器进行特性分析的理论基础是:理想集成运放在非线性区对应的特性。 7、理想运放在非线性区的特点: (2)虚断: 0 = = N P i i N P u u OM O U u + = N P u u (1) +UOM -UOM 当集成运放的 时,集成运放输出端的状态将发生“跳变”或“跃变”。 N P u u = 8、电压比较器的电压传输特性: 定义:电压比较器的输出电压与输入电压之间对应的函数关系。对应的坐标图形称为:电压传输特性曲线图。 9、分类(根据所对应的电压传输特性图特征的不同): 单限比较器、滞回比较器、双限比较器(窗口比较器)。 10、转折电压: 当电路输出状态发生跳变时,所对应的输入电压取值,被称为:“阈值电压”或“门坎电压”或“转折电压”,记为“UT”。 电压比较器输出端状态:高电平用“UOH”表示;低电平用“UOL”表示。 (电压比较器电路的输出端不一定就是电路中集成运放的输出端)。 11、绘制电压传输特性图的三要素: (1)输出电压高、低电平对应取值; (2)转折电压取值; (3)输出电压高、低电平跳变方向。 8.2.2 单限比较器 一、基本特征: 只有一个UT(只在Ui=UT时,电路的UO状态跳变)。 二、分类(根据UT=0?): 过零比较器、一般单限比较器 三、过零比较器 1、特征:当Ui=UT=0时,电路的UO状态跳变。 2、结构举例与电压传输特性分析: (1)明确UT取值: 由结构知:uN=ui;uP=0;当uN=uP时所对应的ui取值即为UT ,UT=0。 特性分析: (2)当ui0[uNuP],uo=UOH=+UOM; 当ui=0 [uN=uP],uo由UOH UOL; 当ui0 [uNuP],uo=UOL =-UOM 。 思考:将ui引至同相输入端,所对应电压传输特性图? uN uP 3、输入端限压保护:[避免uiUIdmax] 4、输出端限幅稳压处理: 四、一般单限比较器 1、特征: UT≠0(UT由参考电压UREF和电路中的电阻共同确定。) uN1 uN2 2、电压传输特性分析:(1)求UT (2)分析电压传输特性: 当uiUT[uNuP],uo`=+UOM, uo=UOH=+UZ; 当uiUT [uNuP], uo`=-UOM, uo=UOL=-UZ。 当ui=UT [uN=uP],uo由UOH跳变为UOL; (3)画电压传输特性图[假设UREF0]: 令uN=uP=0,则求取的ui即为UT: 3、单限比较器的应用: (1)能够检测ui是否达到某一给定电压值,例如可实现越限报警; (2)具有波形转换功能:例可将三角波转换为方波(矩形波)。 –UZ +UZ ui uo1 O UT O t +UZ –UZ uo2 ui t O UT O uo1 t +UZ –UZ t1 t2 –UZ +UZ ui uo2 O UT 应用举例 4、一般单限比较器的特点: 电路构成简单,灵敏度高,但抗干扰能力差。 五、电压比较器电路特性分析思路总结(P427): 1、根据电路输出端限幅电路的有无,确定
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