任务二信号发生器.ppt

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任务二信号发生器

RC串并联电路 + 同相比例放大电路 集成运放电路构成 Uf + - R C C R UO + - Ui + - Uf UO R R C C R1 Rf ∞ + _ + A Rf R1 ∞ + _ + A RC桥式振荡电路 2.2.2 RC正弦波振荡电路 Up UO R R C C R1 Rf ∞ + _ + A R1 R Rf C R C ∞ + _ + A 组成电桥 UO 正反馈支路 负反馈支路 2.2.2 RC正弦波振荡电路 幅频特性 相频特性 C2 R2 R1 C1 U0 + - Uf + - -900 +90° 2、RC串并联选频电路的选频特性 f0 1 3 f0 f Uf o o f 在频率f0处, Uf 最大, =0°,只有f=f0一个频率满足振荡条件。 与 之间的相移 Uf U0 2.2.2 RC正弦波振荡电路 (R1=R2=R, C1=C2=C) RC串并联选频电路的谐振频率 谐振时: C2 R2 R1 C1 UO + - Uf + - 2.2.2 RC正弦波振荡电路 起振条件: AF 1 因为AF1, F=1/3, 则A3。 所以取Rf 2R1。 对于同相比例运放:    3、电路的起振条件及振荡频率相位条件 2.2.2 RC正弦波振荡电路 EWB实验验证 1、选频电路: LC并联谐振回路。 2、分类: 电容三点式 三点式 电感三点式 变压器反馈式 概述 3、应用:振荡频率高,可达100MHz以上。常用来产生高频正弦信号,例如收音机和电视机中所需要的本机振荡。 2.2.3 LC正弦波振荡电路 1、电路组成 一、变压器反馈式振荡电路 (a)分立元件构成的振荡回路 uO RB1 RB2 +UCC RE CE L C T LF uF – + uBE – + C1 f0 LC——选频回路 LF——反馈线圈 C1——隔直电容,防止LF将直流b-e短路。 + - + - I1 I2 N1 N2 R (b)振荡回路线圈的接法 2.2.3 LC正弦波振荡电路 f0 uO L1 uF C1 RB1 RB2 RE CE L C +UCC T 2、振荡的建立与稳定 初始信号 选频放大 反馈电压 等幅正弦波振荡 2.2.3 LC正弦波振荡电路 3、选频网络的作用 f0 f LC并谐回路 ①回路的谐振频率为: ②当外加信号频率f=f0时,产生并联谐振。 ③此时回路的等效阻抗为纯阻性质,且阻抗最大。 uO + - C L 固有振荡频率 外加信号频率 振荡频率: 2.2.3 LC正弦波振荡电路 并联谐振频率: 品质因数: I C L R Q值愈大,选频特性愈好。 2.2.3 LC正弦波振荡电路 回路损耗 二、三点式振荡电路 电路演变 L1 Cb RB1 RB2 RE CE L C +UCC T 自耦变压器 C e b +UCC C2 C1 RB1 RE CE RB2 RC T L1 C L2 2.2.3 LC正弦波振荡电路 (1)电路组成 反馈电压取自L2 1、电感三点式(哈特莱) L1、L2、C——选频回路。 L2——反馈线圈。 C1——隔直电容,防止L2将b-e短路。 C2——隔直电容,防止L1将c-e短路。 C e b L1 C L2 C1 C2 RB1 RE Ce RB2 RC +UCC T 2.2.3 LC正弦波振荡电路 方法:射同基反 (3)振荡频率 (2)相位条件 L1 C L2 C1 C2 RB1 RE CE RB2 RC +UCC T C e b 2.2.3 LC正弦波振荡电路 2、电容三点式 (考尔毕兹) 反馈电压取自C2 L、C1、C2——选频回路。 C2——反馈电容。 C3——隔直电容,防止L将c-e短路。 (1)电路组成 C e b L C1 C2 C3 RB1 RE CE RB2 RC +UCC T 2.2.3 LC正弦波振荡电路 (2)相位条件 方法:射同基反  L C1 C2 RB1 RE CE RB2 RC +UCC T C3 C e b 2.2.3 LC正弦波振荡电路 (3)振荡频率 C e b L C1 C2 RB1 RE CE RB2 RC +UCC T C3 2.2.3 LC正弦波振荡电路 2.2.4 石英晶体正弦波振荡电路 石英晶体谐振器是从石英晶体上按一定方位角切下的薄片,也称晶片。这种晶片可以是正方形、矩形或圆形等。然后在晶片的两个对应表面上涂敷银层,并装上一对金属板,接出引线,封装于金属壳内。 2.2.4 石英晶体正弦波振荡电路 石英晶体的主要特性是它具有压电效应.。即在晶体的两个电极上加交流电压时,晶体就会产生机械振动,而这种机械振动反过来又会产生交变电场,在电极上出现交变电压,这种现象称为压电

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