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6.1.1 正弦波振荡电路的基本工作原理 三、起振与稳幅 四.正弦波振荡器的分析方法 6.1.2 RC正弦波振荡电路 二、文氏电桥振荡器 3、幅度起振条件 4、稳幅环节 (二)用分立元件组成的RC振荡器 三、双T正弦波振荡电路 四、RC移相式正弦波振荡电路 6.1.3 LC正弦波振荡电路 1、谐振频率 2、输入电流与回路电流的关系 3、选频特性 结论: 二、变压器反馈式振荡电路 三、电感反馈式振荡器(哈特莱振荡器) 四、电容反馈式振荡器(考毕兹振荡器) 三点式振荡电路组成法则: LC并联谐振回路谐振时,回路电流远比流入或流出LC回路的电流大得多。因此,电感中间抽头的瞬时电位一定在首、尾两端点的瞬时电位之间,即 (1)若电感的中间抽头交流接地,则首端与尾端的信号电压相位相反。 (2)若电感的首端或尾端交流接地,则电感其它两个端点的信号电压相位相同。 对电容三点式电路也是同样的。 可能 不能 不能 可能 6.1.4 石英晶体振荡电路 6.2 非正弦信号发生器 由集成运放构成的矩形波发生器 6.2.2 三角波信号发生器 幅频特性 相频特性 Q值越高,选频特性越好,频率越稳定。 1、 频率稳定问题 频率稳定度一般由 衡量 ——频率偏移量 ——振荡频率 LC振荡电路 Q ——数百 石英晶体振荡电路 Q ——10000 ? 500000 2、石英晶体的电抗-频率特性 C0 L R C 静态电容 晶片弹性 摩擦损耗 振动惯性 (a)符号 (b)等效电路 串联谐振频率为: 并联谐振频率为: C0 L R C RLC支路谐振 f fs fp X 感性 容性 容性 CC0→ fp ≈fs 3、石英晶体振荡电路 +VCC C + uo _ R1 R2 R3 R4 R6 R5 晶体 +VCC C1 C2 R1 R2 Re Rc Cb 晶体 串联型 并联型 矩形波发生器也称多谐振荡器。 三大部分组成: 1、具有开关特性的器件或电路; 2、能实现时间延迟的延时环节; 3、正反馈网络。 6.2.1 矩形波信号发生器 上下门限电压: 下行的迟滞比较器,输出经积分电路反馈到反相输入端。 工作原理 1、设 uo = + UZ 此时,输出给C 充电! 则:u+=UT+ 0 t uo UZ -UZ UT+ uc 0 t 一旦 uc UT+ , 就有 u- u+ , 在 uc UT+ 时, u- u+ , uo 保持 + UZ 不变; uo 立即由+UZ 变成-UZ 此时,C 经输出端放电。 2、当uo = -UZ 时, u+=UT- uc降到UT-时,uo上翻。 UT+ uc t UT- 当uo 重新回到+UZ 以后,电路又进入另一个 周期性的变化。 * * 第六章 信号产生电路 6.1 正弦波振荡电路 6.1.1 正弦波振荡电路的基本工作原理 6.1.2 RC正弦波振荡电路 6.1.3 LC正弦波振荡电路 6.2 非正弦信号发生器 6.2.1 矩形波信号发生器 6.2.2 三角波信号发生器 6.2.3 锯齿波信号发生器 二.产生正弦波振荡的条件 振荡条件: 幅值条件:幅值 相位条件:相位 Uo Ao F + + ? Uf Ui’ 一.组成 正反馈放大器+选频网络(RC、LC、晶体) Ui Uf (1) 正反馈足够强,输入信号为 0 时仍有信号输出,这就是产生了自激振荡。 (2) 要获得非正弦自激振荡,反馈回路中必须有RC积分电路。例如:方波发生器、三角波发生器、锯齿波发生器等。 (3) 要获得正弦自激振荡,反馈回路中必须有选频电路。 问题1:如何起振? Uo 是振荡器的电压输出幅度。起振时Uo=0,达到稳定振荡时Uo=所需幅值B。 放大电路中存在噪声即瞬态扰动,这些扰动可分解为各种频率的分量,其中也包括有fo分量。 选频网络:把fo分量选出,把其他频率的分量衰减掉。这时,只要: |AF|1,且?A+ ?F =2n?,即可起振。 问题2:如何稳幅? 起振后, Uo↑,若不采取稳幅(|AF|1),则输出将会饱和失真。 达到需要的幅值后,调整AF=1,即可稳幅。 起振并能稳定振荡的条件: 内稳幅——利用放大电路自身的非线性稳幅。 外稳幅——外接非线性元件组成稳幅电路。 1、组成 基本环节——放大电路、正反馈网络和选频网络。 为稳定输出幅度一般还需加上稳幅环节。 振荡器有 RC振荡器、LC振荡器和石英
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