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7.5 2. RC 桥式正弦波振荡电路 RC桥式正弦波振荡器的选频网络采用RC串并联电路。 其电压放大倍数为 由运放构成 的同相比例运算电路. 由RC串并联电路组成,由 uf 作为输入信号 ui。 放大电路 (1)电路的组成 选频电路 正反馈电路 + – uo R2 ui u+ R1 RF + + – ? R C C R uf + – 选频 电路 由RC串并联电路组成 同相比例运算电路 7.5 (2)RC串并联电路的选频特性 U1(j?) U2(j?) R R C C + – + – 0 ? (?) ? 0 | T (j? ) | ? 90? –90? ?0 ?0 频率特性 ? ?0 0 ? |T(j?) | ? (? ) 0 1/3 0 0? –90? 90? (参见3.6节) (1)振荡电路相位条件的分析 uo u+ R1 RF + + – ? R C C R uf + – 选频 电路 满足 ? = ?A +?F = 0 的条件 同相比例运算电路 ?A= 0 应使同相比例运算电路 (2)振荡电路幅值条件的分析 为满足 的条件, 即 RF = 2R1 而起振时 RF 2R1 3. RC 桥式振荡电路的分析 振荡 频率 7.5 7.5 (1)用热敏电阻稳幅 用具有负温度系数的热敏 电阻 RT 代替 RF。 思考:如果选用具有正温度系数的热敏电阻, 应接在何处? 用热敏电阻 RT代替 R1。 uo u+ R1 RF + + – ? R C C R uf + – 选频 电路 同相比例运算电路 4. RC 桥式振荡电路的稳幅措施 RT RT 的性质 为:当温度升高时,RT的阻 值减小。使电路从开始满足 起振条件 RF 2R1 ,到输出 电压幅值增大后自动满足等 幅振荡条件 RF = 2R1。 7.5 (2)用二极管稳幅 实际的振荡电路常采用反向 并联的二极管作为稳幅电路。 当Uom较小时,D截止,电阻 R 作为负反馈电阻的一部分; 当 Uom 较大时,D导通,电阻 R // RD R 改变了负反馈的强弱,实现了自动稳幅。 uo u+ R1 RF + + – ? R C C R uf + – 选频 电路 同相比例运算电路 D1 RF D2 R 4. RC 桥式振荡电路的稳幅措施 二极管稳幅的工作原理: 7.3 F ud + – + uf – RL R1 R2 RF + uo – A + ui – + + – ? + – A F RL uo + – uS + ui – + – ud uf RS + – 1 2 3 4 2? 1? 3? 4? 反馈电压 将输出电压的一部分送回到 输入端。在输入回路,三个 电压均为真实极性,有 ud = ui – uf ui —为负反馈 反馈系数 由于引入深度负反馈 此式与前边的推导相同。 反馈类型:电压串联负反馈 7.3 2. 电压并联负反馈 A F RL + uo – + – RS if iS ii id ui 从输入端分析,反馈网络输 出端与放大器输入端相并联, 反馈信号与输入信号进行并联 比较,故为并联反馈。输入端 从输出端分析仍为电压反馈; 当三个电流的实际方向与图中的假定方向相同时,有 id ii — if 的引入使净输入电流减小,故为负反馈。 三个信号必定以电流 if 的形式出现,其关系为 id = ii – if 。 并联负反馈的反馈效果与信号源内阻RS有关,RS的阻值 越大, 信号源越接近恒流源,输入电流 ii 越稳定。特别是当 RS 开路时,if 的变化全部转化成 id 的变化,反馈效果最好。 7.3 F RL ? + – R1 R2 RF + uo – A ii id if + ui – + a b 反馈电路举例:反相比例运算电路 结论:反馈类型为 电压并联负反馈。 放大电路A仍为运放; 反馈网络F由电阻RF构成, 它将输出电压转换成反馈 电流 if。由“虚地” ,有 ? uo — 为电压反馈 输入端三个量均以电流形 式出现,故为并联反馈。 id = ii – if if 的真实极性为从a?b,有 ii — 为负反馈 A F RL + uo – + – RS if iS ii id ui 在输出端,反馈网络与放大电 路为串联,反馈信号取自输出 电流io (即负载RL中的电流), 形 成电流反馈,因此构成电流串联负反馈。 7.3 3. 电流串联负反馈 + – A F RL uo + – uS + ui – + – ud uf RS + – io 由“虚断
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