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第5章振荡电路ppt课件
第五章 振荡电路 三、锯齿波发生器 该电路的振荡周期: 矩形波的占空比: 调整R1、R2的阻值,可改变锯齿波幅值;调整R1、R2 、R3的阻值以及C的容量,可以改变振荡周期。 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡 器 第五章 振荡电路 锯齿波发生器与三角波发生器的电路基本相同。 设二极管导通时的等效电阻可忽略不计,电位器的滑动端移到最上端。 当u01 = +UZ时, D1导通,D2截止,+UZ通过R3 、D1对积分电容器C充电,u0 ↓。 当u01 = -UZ时,D1截止,D2导通,电容器C通过R3 、D2 、RW进行放电,u0 ↑; 由于RWR3 ,使锯齿波上升段持续的时间长,下降段持续的时间很短。 电路产生锯齿波的的工作过程: 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡 器 第五章 振荡电路 四、集成函数发生器 函数发生器(function generator): 是一种可以同时产生正弦波、方波和三角波的专用集成电路。当调节外部电路参数时,还可以获得占空比可调的矩形波和锯齿波,因而广泛用于各种医疗仪器中。 集成函数发生器ICL8038是单片多用途发生器,下面以它为例,介绍集成函数发生器性能特点和实用电路。 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡 器 第五章 振荡电路 矩形波输出端为集电极开路形式,需外接电阻RL至电源+Ucc,电阻RA和RB可分别独立调节。 如图所示是ICL8038是一种常见的接法。 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡 器 第五章 振荡电路 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡 器 当RA=RB时,各输出端的波形如图所示(a),9脚输出矩形波,占空比为50%;3脚和2脚分别输出三角波和正弦波。 第五章 振荡电路 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡 器 当RA≠RB 时,矩形波不再是占空比对称的矩形波,引脚2的输出也不再是正弦波了,引脚3输出的是锯齿波,图(b)为占空比15%时的输出波形。根据其内部电路和外接电阻,可以导出占空比为: 故必须 第五章 振荡电路 第一节 RC正弦波振荡器 第二节 LC正弦波振荡器 第三节 石英晶体正弦波振荡器 第五章 振荡电路 第四节 非正弦波振荡器 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡器 第五章 振荡电路 第一节 RC正弦波振荡器 一、自激振荡的基本原理 二、 RC串并联选频电路 三、文氏桥式RC振荡器 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡器 第五章 振荡电路 一、自激振荡的基本原理 . 自激振荡(self excited oscillation): 如果放大电路的输入端不加信号,其输出端仍有一定频率和幅度的信号出现的现象。 自激振荡器组成: 1.自激振荡的基本条件 自激振荡器(oscillator):实现自激振荡的电路。 基本放大器 反馈电路 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡器 第五章 振荡电路 (1)相位平衡条件:反馈信号uf与输入信号ui同相位,即uf与ui的相位差 应为 ? (2)幅度平衡条件:反馈信号uf应大于或等于输入信号ui ,即 因为 将该式代入上式得 ≥ ≥ ,而 , 要产生自激振荡,必须具备两个基本条件: 第三节石英晶体正弦波 振荡器 第一节RC正弦波振荡器 第二节LC正弦波振荡器 第四节非正弦波振荡 器 第五章 振荡电路 2.正弦波振荡器的基本组成 正弦波振荡器一般由三个基本部分组成: 基本放大器、正反馈电路、选频和稳幅电路。 选频电路(frequency selective circuit): 为了获得单一频率的正弦波,振荡电路还必须具有选频作用的电路。 RC正弦波振荡器、LC正弦波振荡器、 石英晶体正弦波
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