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第八章 波形的发生和信号的转换 目 录 第一节 电压比较器 第二节 非正弦波发生器 第三节 正弦波发生器 第四节 信号转换电路 第一节 电压比较器 一、概述 3. 几种常用的电压比较器 4. 集成运放的非线性工作区 二、单限比较器 1. 过零比较器 输出限幅电路 为适应负载对电压幅值的要求,输出端加限幅电路 输出限幅电路 2. 一般单限比较器 三、滞回比较器 1.阈值电压 三、滞回比较器 2.工作原理及电压传输特性 讨论一:如何改变滞回比较器的电压传输特性 四、窗口比较器 讨论三 五、单片集成比较器 1.由运放组成的VC与IC-VC比较 一、矩形波发生电路 输出无稳态,有两个暂态;若输出为高电平时定义为第一暂态,则输出为低电平为第二暂态。 2. 电路组成 3.工作原理、分析方法 3. 工作原理:分析 4.波形分析 5. 占空比可调电路 三、三角波发生电路 1. 电路组成 用积分运算电路可将方波变为三角波。 2. 工作原理 三角波发生电路的振荡原理 3. 波形分析 四、锯齿波发生电路 讨论一 讨论二 一、正弦波振荡的条件和电路的组成 2. 起振与稳幅 3. 基本组成部分 相位条件的判断方法:瞬时极性法 5.分类 二、RC 正弦波振荡电路 RC串并联选频网络的频率响应 2.电路组成 3、RC桥式正弦波振荡电路(文氏桥振荡器) 讨论一:合理连接电路,组成文氏桥振荡电路 三、LC 正弦波振荡电路 1. LC并联网络的选频特性 LC选频放大电路→正弦波振荡电路 2. 变压器反馈式电路 3. 电感反馈式电路 3. 电感反馈式电路 4.电容反馈式(电容三点式)电路 四、石英晶体正弦波振荡电路 1. 石英晶体的特点 2.电路 讨论三 一、概述 信号的发送:调幅、调频、调相 信号的接收:解调 信号对负载的驱动:i-u,u-i 信号的预处理:AC-DC(整流、检波、滤波) DC-AC(斩波) 信号的接口电路:A-D(如 u-f),D-A 二、精密整流电路 1.半波精密整流电路 2. 全波精密整流电路 三、u-f 转换电路(压控振荡器) 1、电荷平衡式压控振荡器 2、复位式压控振荡器 现有频率为1kHz的正弦波ui,实现下列变换: 1kHz的正弦波ui ↓ 2kHz的正弦波 ↓ 2kHz的方波 ↓ 2kHz的三角波 第二节 非正弦波发生电路 第三节 正弦波振荡电路 一、正弦波振荡的条件和电路的组成 二、RC正弦波振荡电路 三、LC正弦波振荡电路 四、石英晶体正弦波振荡电路 第三节 正弦波振荡电路 1. 正弦波振荡的条件 无外加信号,输出一定频率一定幅值的信号。 与负反馈放大电路的振荡的不同之处:在正弦波振荡电路中引入的是正反馈,且振荡频率可控。 在电扰动下,对于某一特定频率f0的信号形成正反馈: 由于半导体器件的非线性特性及供电电源的限制,最终达到动态平衡,稳定在一定的幅值。。 第三节 正弦波振荡电路 一旦产生稳定的振荡,则电路的输出量自维持,即 幅值平衡条件 相位平衡条件 起振条件: 要产生正弦波振荡,必须有满足相位条件的f0,且在合闸通电时对于f= f0信号有从小到大直至稳幅的过程,即满足起振条件。 第三节 正弦波振荡电路 电路如何从起振到稳幅? 稳定的振幅 非线性环节的必要性! 第三节 正弦波振荡电路 1) 放大电路:放大作用 2) 正反馈网络:满足相位条件 3) 选频网络:确定f0,保证电路产生正弦波振荡 4) 非线性环节(稳幅环节):稳幅 1) 是否存在主要组成部分; 2) 放大电路能否正常工作,即是否有合适的Q点,信号是 否可能正常传递,没有被短路或断路; 3) 是否满足相位条件,即是否存在 f0,是否可能振荡 ; 4) 是否满足幅值条件,即是否一定振荡。 常合二而一 4.分析方法 第三节 正弦波振荡电路 断开反馈,在断开处给放大电路加 f=f0的信号Ui,且规定其极性,然后根据 Ui的极性→ Uo的极性→ Uf的极性 若Uf与Ui极性相同,则电路可能产生自激振荡;否则电路不可能产生自激振荡。 在多数正弦波振荡电路中,输出量、净输入量和反馈量均为电压量。 极性? 第三节 正弦波振荡电路 常用选频网络所用元件分类。 1) RC正弦波振荡电路:几百kHz以下 2) LC正弦波振荡电路:几百kHz~几百MHz 3) 石英晶体正弦波振荡电路:振荡频率稳定 第三节 正弦波振荡电路 1. RC串并联选频网络 低频段 高频段 在频率从0~∞中必有一个频率f0,
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