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[工学]模拟电子技术第8章
互感线圈的极性判别 三. 三点式LC振荡器 1.电感三点式LC振荡电路 串联式振荡器 并联式石英晶体振荡器 晶体工作频率处于fS与 fP之间,等效一电感,与C1、C2共同构成电容三点式振荡电路。 8.5 比较器 石英晶体的化学成分——SiO2。自然界中成分为SiO2的物质比比皆是:大部分岩石、沙粒的成分是~。但属于非晶体的~,而石英属于晶体的~。也不难找到,在沙堆中看到无色透明的坚硬的沙粒——石英砂——石英晶体。但不能做元件,纯度、形状不满足要求。做元件需纯度高的大块的石英矿,自然界中很少见,现已可以人工生成。 元件结构:高纯度的石英晶体切割成形状满足要求的晶片,两侧敷金属层,引出电极。 RC正弦波振荡电路——选频网络是RC,分为……主要讲桥式振荡器,移相振荡器。 先强调两个框图的不同:参考方向不同,从而输入三个量之间的关系分别为相减和相加,但并不代表一定是负反馈和正反馈,只是方便讨论。两种框图都既能表达正反馈也能表达负反馈,这要看实际方向来定。 讲负反馈放大器的自激振荡:负反馈放大器的自激振荡是在负反馈放大器的基础上产生的,这是框图体现的负反馈放大器,设参考方向如图,且实际方向与参考向一致,此放大器是负反馈放大器,但有前提,是在中频范围内是负反馈,也就是电路中所有电容的影响不考虑(三极管内部极间电容开路,外部电容短路),在此前提下的相位关系是负反馈。但是当频率很高、和很低时,电容的影响要显现出来,产生附加相移,当达到180o时,使Xf与原来相位相反——正反馈。再幅度合适—— Xf= Xd,就会产生自激振荡,这时的输入量可以为0,有带点的 Xd =- Xf ,这与正弦波振荡器产生振荡的条件是一致的,负号?参考方向不同造成的,可以进一步看后面的实际电路: 此电路是电压串联负反馈,参考方向如图,三个量相减,中频时,实际方向和参考向一致,所以为负反馈,而高、低频时, A中电容的影响会产生附加相移,当达到180o时,实际相位是:……,可见Ud与负的Uf同相,再幅度相同的话,则-Uf可以作为输入信号给放大器提供和原来相位相同、大小相等的输入,外部的输入可以为0。从而产生振荡。 负反馈放大器的自激振荡条件同样可以由环路增益的形式表达:…… 总结上面所讲,可见:负反馈放大器的自激振荡与正弦波振荡器产生振荡的原理一致。 区别:正弦波振荡器中频时连接成正反馈,目的是产生振荡。 负反馈放大器中频时连接成负反馈,目的是反馈放大。但由于高、低频工作范围中电容的影响而产生振荡,应尽量避免。 与变压器反馈式无本质区别,L1,L2可以看作自耦变压器——同一线圈的两段,一个初级、一个次级。 I 超前UC 90度,UF超前I 90度。 相位条件满足的前提下,幅值条件很易满足。更看重相位条件。 实际使用时外接一小电容Cs,微调谐振频率,微调振荡频率。 在非门输出到晶体之间加电阻10K,便于起振。 课时紧时,用此稿。 在LC谐振回路的相频特性中, f0谐振频率时,纯阻,相位0。LC正弦波振荡器中,采用它选频,设振荡电路在谐振频率f0满足相位平衡条件( uf与ui 同相)。 温度变化使电路参数变化,产生了△gt,打破了原有平衡,这时,电路会自动寻找一个新的平衡点——f会自动变化,设变到f’,使谐振回路产生一个相位△g,以补偿△gt,使电路达到新的平衡,重新满足相位条件。这时的振荡频率是f’,变化了△f0。 Q大,曲线陡,产生同样的△g对应的△f0小——频率稳定。 1.电路结构 由迟滞比较器和RC充放电回路构成的 上下限: 8.6 方波发生器 2.工作原理: 0 UT+ uc t UT- UZ uo 0 t - UZ 方波发生器 2.工作原理: UZ -UZ UZ uo 0 t - UZ 周期与频率的计算: 0 UT+ uc t UT- T 此期间是起始段,实际上用示波器观察波形时看不到这段波形. 周期与频率的计算: 因正反向充电条件一样,所以T1 = T2 , T= T1 + T2 =2 T2 。 uc(t)=UC (?)+? UC (0+) -UC (?)? e - t ? T2阶段uc(t)的过渡过程方程为: 0 UT+ uc t UT- +UZ -UZ T1 T2 T uo ?=RC UC (0+) = UC (?) = +UZ UC(T2) = 0 UT+ uc t UT- +UZ -UZ T1 T2 T 周期与频率的计算: f = 1/T 占空比50%,不可调 3、占空比可调的方波发生器 改变电位器 RW 的滑动端,就改变了充放电的时间, 从而使方波的占空比可调。 设Rw2 Rw1 UZ uo 0 t - UZ
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