实验四RC正弦波振荡器二.ppt

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实验四RC正弦波振荡器二

实验四  RC正弦波振荡器 一、实验目的 (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。 实验四 RC正弦波振荡器 二、预习要求 (1) 复习教材有关三种类型RC振荡器的结构与工作原理。 (2) 计算三种实验电路的振荡频率。 (3) 查阅资料,了解如何用示波器来测量振荡电路的振荡频率。 实验四 RC正弦波振荡器 三、实验原理 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,一般用来产生频率范围为1Hz~1MHz的信号。 实验四 RC正弦波振荡器 1.RC移相振荡器 电路如图4.1所示,选择R>>Ri。 实验四 RC正弦波振荡器 振荡频率为 实验四 RC正弦波振荡器 2.RC串并联网络(文氏桥)振荡器 RC串并联网络振荡器电路如图4.2所示。 实验四 RC正弦波振荡器 振荡频率为 实验四 RC正弦波振荡器 3.双T选频网络振荡器 双T选频网络振荡器电路如图4.3所示。 实验四 RC正弦波振荡器 振荡频率为 实验四 RC正弦波振荡器 四、实验内容 1.RC串并联选频网络振荡器 (1) 按图4.4所示组接电路。 实验四 RC正弦波振荡器 (2) 断开RC串并联网络,测量放大电路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信号uo的波形,调节Rf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。 实验四 RC正弦波振荡器 (6) 观察RC串并联网络幅频特性。 将RC串并联网络与放大电路断开,函数信号发生器产生正弦信号输入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),且输入/输出同相位,此时信号源频率为 实验四 RC正弦波振荡器 2.双T选频网络振荡器 (1) 按图4.4组接电路。 (2) 断开双T网络,调试T1管静态工作点,使UC1为6~7V。 (3) 接入双T网络,用示波器观察输出波形。若不起振,调节Rw1,使电路起振。 (4) 测量电路振荡频率,并与计算值比较。 实验四 RC正弦波振荡器 实验四 RC正弦波振荡器 3.RC移相式振荡器的组装与调试 (1) 按图4.5组接电路。 (2) 断开RC移相电路,调整放大电路的静态工作点,测量放大电路电压放大倍数。 (3) 接通RC移相电路,调节Rb2使电路起振,并使输出波形幅度最大,用示波器观测输出电压信号uo波形,同时用频率计和示波器测量振荡频率,并与理论值比较。 实验四 RC正弦波振荡器 实验四 RC正弦波振荡器 五、实验报告 (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) 总结改变负反馈深度对振荡器起振的幅值条件及输出波形的影响。 实验四 RC正弦波振荡器 六、思考题 (1) 如果元件完好,接线正确,电源电压正常,而示波器看不到输出波形,考虑是什么问题?该怎样解决? (2) 有输出,但输出波形有明显的失真,应如何解决? 次目录 主目录 上一页 下一页 模拟电子技术 图4.1 RC移相振荡器原理图 (4-1) 起振条件为放大电路A的电压放大倍数| |>29。 该电路简便,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。产生的频率范围在几赫至数十千赫之间。 图4.2 RC串并联网络振荡器原理图 (4-2) 起振条件为 (4-3) 该电路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4.3 双T选频网络振荡器原理图 (4-4) 起振条件为 (4-5) 该电路选频特性好,但调频困难,适于产生单一频率。 图4.4 RC串并联选频网络振荡器 (4-6) 图4.4 双T网络RC正弦波振荡器 图4.5 RC移相式振荡器

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