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(a)平衡条件 (b)起振和稳幅 (c)振荡电路的基本组成部分 (d)振荡电路的分析方法 (e)RC正弦波振荡器 (f)LC正弦波振荡器 (g)石英晶体振荡器 RC串并联网络的频率特性 RC串并联网络的频率特性 锯齿波发生器的电路如图所示。图中的二极管D和R将使充电时间常数为(R∥R)C,而放电时间常数仍为RC。 (2)非正弦波产生电路 (d)锯齿波产生电路 锯齿波周期可以根据时间常数和锯齿波的幅值求得。锯齿波的幅值为: vo1m= Vz vom= Vz R1/R2 于是有: (d)锯齿波产生电路 输出波形 积分电容输出波形对比 (d)锯齿波产生电路 L、C组成串联谐振电路 L、C、C0组成并联谐振电路 因此晶体有两个谐振频率: 串联谐振频率: 并联谐振频率: C0 2P C 0.01P L 2.5H R 640 (g)石英晶体正弦波振荡器 电路分析 串联谐振时有最小阻抗,且相移为0。 并联谐振时有最大阻抗,相移不为0。 一般CC0 ,fs与fp接近 (g)石英晶体正弦波振荡器 电路分析 并联型 fs f0fp (g)石英晶体正弦波振荡器 电路分析 串联型 f0 =fs (2)非正弦波产生电路 3、信号产生电路 (a)电压比较器 (b)方波产生电路 (c)三角波产生电路 (d)锯齿波产生电路 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 用集成运放和电阻、二极管等构成 集成电压比较器 (2)非正弦波产生电路 (a)电压比较器 工作在开环或正反馈状态 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 输出高电平或者低电平,呈现为开关状态 V+ V– 时, V o 为高 V+ V– 时, V o 为低 (a)电压比较器 电压比较器中运放的工作特点 求出门限电压: 输出从一个电平跳变到另一个电平时所对应的输入电压值。 分析输入与输出的关系,画出传输特性 (a)电压比较器 电压比较器分析方法 过零比较器 (a)电压比较器 过零电压比较器 (a)电压比较器 单门限电压比较器 同相比较器 反相比较器 反相比较器波形图 同相比较器波形图? 传输特性? (a)电压比较器 过零电压比较器应用 反相输入迟滞比较器 临界状态下有: vI - + A R2 vO R1 R3 ±VZ VR vN vP (a)电压比较器 迟滞比较器 当vI从VT-逐渐增大,增大到vI ≥VT+时, vo=-Vz vP=VT- 当vI VT-时,vo=+Vz vP=VT+ 当vI从VT+逐渐减小,减小到vI ≤VT-时, vo=+Vz vP=VT+ (VR=0V) vI - + A R2 vO R1 R3 ±VZ VR vN vP 迟滞比较器 反向输入迟滞比较器 输入输出波形 VT+ VT- (VREF=0V) 迟滞比较器 反向输入迟滞比较器 临界状态下有: vI - + A R2 vO R1 R3 ±VZ VR vP vN 迟滞比较器 同向输入迟滞比较器 VT+ VT- (VREF=0V) 同向输入迟滞比较器 传输特性 vR VT+ VT- vI vO VOH VOL 为了提高简单电压比较器的抗干扰能力 (VREF=0V) 同向输入迟滞比较器 应用 正弦波变换为矩形波 有干扰正弦波变换为方波 同向输入迟滞比较器 应用 矩形波 方波 占空比 = T1 T 100% (2)非正弦波产生电路 (b)方波产生电路 方波经积分变为三角波, 矩形波积分变为锯齿波 (b)方波产生电路 方波产生原理 滞回比较电路 RC定时电路 (b)方波产生电路 电路组成 (VR=0V) (b)方波产生电路 工作原理 电源刚接通时, 设: 电容C充电, vc 开始升高; t1 t2 (b)方波产生电路 工作原理 当vc=VN≥VP+时,vo=-VZ, 所以: 电容C放电, vc 开始下降。 t1 t2 (b)方波产生电路 工作原理 当vc=VN≤Vp时,vo=+VZ ,返回初态。 t1 t2 (b)方波产生电路 工作原理 ∞ 其中: 过渡过程公式: t1 t2 (b)方波产生电路 t1 t2 (b)方波产生电路 波形周期计算 为了改变输出方波的占空比,应改变电容器C的充电和放电时间常数。 占空比可调的矩形 波电路如图。 C充电时,充电电流经电位器的上半部、二极管D1、Rf; C放电时,放电电流经Rf、二极管D2、电位器的下半部。 (b)方波产生电路 电路改进——占空比可调 占空比为:
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