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《模拟电子技术基础》第四版
2. 工作原理 R4 R1 uO R3 R2 UZ DZ R5 R C A1 A2 uO1 uo1为A1的输出,A2的输入 uo为A2的输出,A1的输入 当 时 A1的阈值电压为: 当 时 A1的阈值电压为: UZ -UZ UT1 UT2 0 uo uo1 R4 R1 uO R3 R2 UZ DZ R5 R C A1 A2 uO1 设 则 当 随时间线性减小到 时 现在 当 随时间线性增大到 时 UZ -UZ UT1 UT2 0 uo uo1 下一周期开始 uO1 t t 0 UZ -UZ uO T T T2 T2 UT2 0 UT1 uO1 t t 0 UZ -UZ uO T T T2 T2 UT2 0 UT1 设 则 因积分电路的正反向积分的时间常数一样 所以当 时 即: 三角波周期 T = 4RC R1 R2 RC T1 T2 T=(充电时间常数+放电时间常数) 2RP1O RP1O1 三角波周期: 3. 主要参数 三角波uo幅值 三角波uo周期 T = 4RC R1 R2 uO1 t t 0 UZ -UZ uO T T T2 T2 UT2 0 UT1 方波uo1的周期与三角波uo一致 方波uo1幅值 图8.3.10 锯齿波发生电路及其波形 作业: 8.19(8.18),8.20(8.19),8.21(8.20), 8.22(8.21) 8.1 正弦波振荡电路 只加电源(不加信号源)时,有正弦波输出。 一、概述 中频区正反馈 在中频区人为引入正反馈 时, 自激振荡 正弦振荡 A F Xo Xi =0 Xd Xf + 有在中频区起作用的L,C 选频网络 中频区正反馈 因为: 所以: 振荡条件 幅值平衡条件 相位平衡条件 幅值起振条件 正弦波振荡电路的组成: 正弦波振荡电路由放大电路、正反馈网络、选频网络及稳幅环节组成。 放大电路:提供 选频网络:只在某一频率 (振荡频率)使得 和 满足振荡条件 稳幅环节:即非线性环节,使输出信号幅值稳定 正反馈网络:为放大电路提供输入,并提供 其余频率的输出信号不断衰减为0 正弦波 热敏电阻 (相位和幅值条件都满足) (相位和幅值条件都不满足) 为模拟量 分析步骤: (1)检查电路是否具备正弦波振荡的组成部分 (2)检查放大电路的静态工作点是否合适, 且动态信号能否输入,输出和放大 (3)分析电路是否满足自激振荡条件 (4)估算振荡频率 (相位和幅值条件) 反馈系数 开环电压放大倍数 A F 正反馈 电压串联正反馈 A F 引入正反馈的目的 A为放大电路 为A的净输入 如仍用 表示A的净输入,即这里用 代替了 正反馈给放大电路提供净输入 注意: 下面换个符号! 图8.1.3 利用瞬时极性法判断相位条件 + + 正弦波振荡电路常用选频网络所用元件来命名,分为RC正弦波振荡电路、LC正弦波振荡电路和石英晶体正弦波振荡电路。RC正弦波振荡电路的振荡频率较低,一般在1MHz以下;LC正弦波振荡电路的振荡频率多在1MHz以上;石英晶体正弦波振荡电路也可等效为LC正弦波振荡电路,其特点是振荡频率非常稳定。 R1 RF R C C R 同相比例运算电路 选频电路 RF R1 ) A =(1+ ? 其电压放大倍数为 是由集成运放构成的 同相比例运算电路。 由RC串并联电路组成, 它也是正反馈电路。 一. RC振荡电路 (3) 选频电路 (1) 放大电路 (2) 正反馈电路 整个电路无外接的 A的负反馈使A工作在线性区 A的正反馈为A提供输入 即为同相比例运算电路的 有正负反馈,负反馈起主导作用 输出uo为模拟量 + + + 图8.1.6 利用RC串并联选频网络构成 正弦波振荡电路的方框图 + + ?+ 判断相位条件 图8.1.4 RC串并联选频网络及其在 低频段和高频段的等效电路 低频段 高频段 高通电路 低通电路 R R C C Uf ? UO ? Z1 Z2 振荡频率 图8.1.5 RC串并联选频网络的频率特性 只在f0处满足幅值和相位条件 uo t 0 uf ?F = 0o , RF R1 ), A=(1+ ? ?A = 0o 为了满足 AF . . =1, RF R1 )=3 , ?(1+ RF=2R1 起振时应满足 RF2R1 R1 RF R C C R = F = Uf ? __ Uo ? 1 3 __ ? f0= 1 2?RC 当f= 时 A=3 R1 RF R C C R 需要外加稳幅环节: 选取Rf为负
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