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chapter18正弦振荡电路
第9章 正弦波振荡电路 第9章 正弦波振荡电路 9.1 自激振荡 1. 自激振荡 3. 起振及稳幅振荡的过程 4. 正弦波振荡电路的组成 9.2 LC振荡电路 9.2.l 变压器反馈式LC振荡电路 1. 电路结构 例1: 解: 解: 解: 9.2.2 三点式 LC振荡电路 1. 电感三点式振荡电路 2. 电容三点式振荡电路 例3: 例4:半导体接近开关 9. 3 RC振荡电路 2. RC串并联选频网络的选频特性 3. 工作原理 (2) 稳定振荡 带稳幅环节的电路(1) 带稳幅环节的电路(1) 带稳幅环节的电路(2) 带稳幅环节的电路(2) ID UD 振荡幅度较小时 正向电阻大 振荡幅度较大时 正向电阻小 利用二极管的正向伏安特性的非线性自动稳幅。 R + + ∞ RF2 R1 C R C – uO – + D1 D2 RF1 稳幅环节 下一页 章目录 返回 上一页 9.1 自激振荡 9.2 LC振荡电路 9.2 RC振荡电路 本章要求: 1. 了解正弦波振荡电路自激振荡的条件。 2. 了解LC振荡电路和RC振荡电路的工作原理。 正弦波振荡电路用来产生一定频率和幅值的正弦交流信号。它的频率范围很广,可以从一赫以下到几百兆以上;输出功率可以从几毫瓦到几十千瓦;输出的交流电能是从电源的直流电能转换而来的。 常用的正弦波振荡器 LC振荡电路:输出功率大、频率高。 RC振荡电路:输出功率小、频率低。 石英晶体振荡电路:频率稳定度高。 应用:无线电通讯、广播电视,工业上的高频感应炉、超声波发生器、正弦波信号发生器、半导体接近开关等。 1 S u 放大电路在无输入信号的情况下,就能输出一定频率和幅值的交流信号的现象。 开关合在“1”为无反馈放大电路。 2 1 S u 开关合在“2”为有反馈放大电路, 开关合在“2”时,,去掉ui 仍有稳定的输出。反馈信号代替了放大电路的输入信号。 自激振荡状态 2 2. 自激振荡的条件 (1)幅度条件: (2)相位条件: n 是整数 相位条件意味着振荡电路必须是正反馈; 幅度条件表明反馈放大器要产生自激振荡,还必须有足够的反馈量(可以通过调整放大倍数A 或反馈系数F 达到) 。 自激振荡的条件 设:Uo 是振荡电路输出电压的幅度, B 是要求达到的输出电压幅度。 起振时Uo ? 0,达到稳定振荡时Uo =B。 起振过程中 Uo B,要求?AuF ? 1, 稳定振荡时 Uo = B,要求?AuF ? = 1, 从?AuF ? 1 到?AuF ? = 1,就是自激振荡建立的过程。 可使输出电压的幅度不断增大。 使输出电压的幅度得以稳定。 起始信号的产生:在电源接通时,会在电路中激起一个微小的扰动信号,它是个非正弦信号,含有一系列频率不同的正弦分量。 (1) 放大电路: 放大信号 (2) 反馈网络: 必须是正反馈,反馈信号即是 放大电路的输入信号 (3) 选频网络: 保证输出为单一频率的正弦波 即使电路只在某一特定频率下满 足自激振 荡条件 (4) 稳幅环节: 使电路能从?AuF ? 1 ,过渡到 ?AuF ? =1,从而达到稳幅振荡。 LC 振荡电路的选频电路由电感和电容构成,可以产生高频振荡(几百千赫以上)。由于高频运放价格较高,所以一般用分离元件组成放大电路。本节只对 LC振荡电路的结构和工作原理作简单介绍。 ? 正反馈 2.振荡频率 即LC并联电路的谐振频率 uf + – L C +UCC RL C1 RB1 RB2 RE CE - - ? ? 放大电路 选频电路 反馈网络 在调节变压器反馈式振荡电路中,试解释下列现象:(1)对调反馈线圈的两个接头后就能起振;(2)调RB1、 RB2或 RE的阻值后即可起振;(3)改用β较大的晶体管后就能起振;(4)适当增加反馈线圈的圈数后就能起振;(5)适当增加L值或减小C值后就能起振;(6)反馈太强,波形变坏;(7)调整RB1、 RB2或 RE的阻值后可使波形变好;(8)负载太大不仅影响输出波形,有时甚至不能 起振。 (2) 调RB1、RB2或 RE的阻 值后即可起振; 原反馈线圈接反,对调两个接头后满足相位条件; (1) 对调反馈线圈的两个接 头后就能起振; 调阻值后使静态工作 点合适,
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