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任务3-2 正弦波振荡电路的测试与分析
项目3:简易信号发生器的设计与制作 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 任务3-2:正弦波振荡电路测试与分析 电路发生并联谐振 (电阻性) 谐振时,电路呈阻性: 谐振角频率 谐振频率 3.1 LC并联回路的频率特性 R为电感和电容等效损耗电阻 3.1 LC并联回路的频率特性 Q值越大,曲线越陡越窄,选频特性越好。 Q值越大, LC回路谐振时能量损耗越小。 LC并联谐振回路的频率特性曲线 Q为谐振回路的品质因数 ① f = f0时,Z=Z0,阻抗最大,阻抗角为0。 ② f f0和f f0时,阻抗迅速衰减,且阻抗角增大。 3.2 变压器反馈式LC正弦振荡电路 1 2 3 4 初级线圈 次级线圈 同名端 1 2 3 4 + – + – 在LC振荡器中,反馈信号通过互感线圈引出 互感线圈的极性判别 初级线圈在某一个瞬间极性为正时,次级线圈也在同一个瞬间有一个极性为正的对应端,这时我们把这两个对应端叫做线圈的同极性端,或者叫同名端。 工作原理: 三极管共射放大器: 利用互感线圈的同名端: 满足相位条件 3.2 变压器反馈式LC正弦振荡电路 判断是否是满足相位条件——正反馈 断开反馈到放大器的输入端点,假设在输入端加入一正极性的信号,用瞬时极性法判定反馈信号的极性。若反馈信号与输入信号同相,则满足相位条件;否则不满足。 (+) (-) (+) (+) 振荡频率: 3.2 变压器反馈式LC正弦振荡电路 (+) (+) (+) (+) 举例1: 满足相位平衡条件 特点: 易振,波形较好; 耦合不紧密, 损耗大, 频率稳定性不高。 变压器反馈式LC正弦振荡电路一般适用于振荡频率不太高的场合。 如:中短波段。 3.2 变压器反馈式LC正弦振荡电路 (+) (+) (–) (+) 振荡频率: (–) 举例2: 满足相位平衡条件 3.2 变压器反馈式LC正弦振荡电路 仍然由LC并联谐振电路构成选频网络 uf与uo反相 uf与uo同相 3.3 电感三点式正弦振荡电路 振荡频率: 特点:耦合紧密,易振,振幅大,C 用可调电容可获得较宽范围的振荡频率。波形较差,常含有高次
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