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[工学]模拟电子技术第八章

第八章 波形的发生和信号的转换 8.1 正弦波振荡电路 1、正弦波振荡电路的振荡条件 2. 起振和稳幅 3. 振荡电路的基本组成部分 4. 振荡电路的分析方法 8.1.2 RC正弦振荡电路 RC桥式振荡电路 RC串并联网络的频率特性 RC桥式振荡电路 稳幅措施 1. RC桥式振荡电路 RC串并联网络的频率特性 RC串并联网络的频率特性 RC串并联网络的频率特性 RC串并联网络的频率特性 RC桥式振荡电路 RC桥式振荡电路仿真 8.1.3 LC 正弦波振荡电路 1. LC 并联回路的基本特性 3.变压器反馈式正弦波振荡器 变压器反馈式正弦振荡器分析方法 例: 试用相位平衡条件判断电路能否产生振荡 例:试用相位平衡条件判断电路能否产生振荡 4. 电感反馈式振荡电路(电感三点式) 5、电容反馈式振荡电路(电容三点式) 其他常见的电感三点式电路 常见的电容三点式电路 例 判断以下三点式电路能否产生振荡 例 判断三点式电路能否产生振荡 例 判断三点式电路能否产生振荡 石英晶体振荡电路 8.2 电压比较器 单限比较器 滞回比较器 窗口比较器 电压比较器中运放的工作特点 8.2.2 简单电压比较器 过零比较器应用 限幅比较器 8.2.3 滞回比较器 滞回比较器 8.2.4 窗口比较器 8.3 非正弦波产生电路 8.3.1 方波发生电路 方波发生电路工作原理 方波发生电路输出波形 方波发生电路改进—占空比可调的矩形波电路 矩形波电路的占空比可调 8.3.2 三角波方波发生电路 1. 三角波方波发生电路工作原理 2. 三角波方波发生电路输出波形峰值 3. 三角波方波发生电路输出波形周期 4. 三角波方波发生电路改进—锯齿波发生电路 锯齿波电路的输出波形 8.3.4 波形变换电路 1、 三角波→锯齿波 2、三角波→正弦波 图8.3.18 ICL8038 函数发生器原理框图 图8.3.19 ICL8038 函数发生器中电压 比较器的电压传输特性 图8.3.20 ICL8038的引脚图 图8.3.21 ICL8038的两种基本接法 图8.3.22 ICL8038的输出波形 图8.3.23 失真度减小和频率可调电路 8.4 信号转换电路 8.4.1 电压-电流转换电路 半波精密整流电路 全波精密整流电路及其波形 第八章 作业 8.2, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11 8.12 8.13, 8.14, 8.15 , 8.16 8.18, 8.22, 8.24, 8.25, 8.26, 8.29* 返回 返回 返回 8.4.2 精密整流电路 一般半波整流电路 存在的问题:不能对微弱信号作整流。 功能:将交流信号转换为直流信号。 ui 0 : D1截止,D2导通。反向比例放大器。 ui 0 : D1导通,D2截止。uo = 0 。 8.4.3 电压——频率转换器: 又称 压控转换器(VCO) ● 功能:将输入直流电压转换成频率与其数值成正比的输出电压 一、电荷平衡式VCO电路 1、结构 ● A1为反相积分器,Ui0 A2为同相滞回比较器 2、工作原理及U0 、U01 波形 ● ● ﹡电荷平衡式指:C在T2期间的快速放电的电荷量 与在T1期间Ui较慢充电的电荷量 相等,达到电荷平衡 3、T (T1),f的计算 ● 二、复位式VCO电路 1、结构 ● A1为反相积分器,T为复位开关 A2为同相开关比较器,UR为基准电压 -UR 2、工作原理及U0 、U01 波形 ● ● ﹡T导通时就像一个复位开关,故称复位式VCO 3、周期T和频率f的计算 T1: 1. 石英晶体的基本特性与等效电路 结构 极板间加电场 极板间加机械力 晶体机械变形 晶体产生电场 压电效应 交变电压 机械振动 交变电压 机械振动的固有频率与晶片尺寸有关,稳定性高 当交变电压频率 = 固有频率时,振幅最大。 压电谐振 8.1.4 石英晶体正弦波振荡电路 石英晶体的等效电路及其频率特性 A. 串联谐振 石英晶体的特性 LCR支路等效为纯阻性 B. 并联谐振 通常 所以 C. 很大 104~106 (忽略R) 串联型石英晶体振荡电路 并联型石英晶体振荡电路 功 能 : 比较两个电压的大小 比较结果以输出高或低电平来表示 用集成运和电阻、二极管等构成 集成电压比较器 1. 工作在开环或正反馈状态 2. 大多数情况下工作在非线性区域, 输出与输入 不成线性关系,只有在临界情况下才能使用虚 短, 虚断概念 3.

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