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谢谢大家! 感谢您的观看! * * 8.0 波形的发生和信号的转换 1、本章概况:属于电路应用篇,即能产生某种特定的波形的电路,或将信号进行转换的电路。 2、产生某种特定的信号有何用途:作为测试信号或控制信号。 3、产生各种波形的基本思路:振荡。 RC振荡器、振荡条件判断、波形变换、振荡频率 8.1 正弦波振荡电路 1、电路特点——反馈放大电路+同相比例+正 反馈+选频网络 2、振荡特点——在没有外加输入信号的情况下, 依靠电路自激振荡而产生正弦波 输出电压。 产生正弦波振荡的条件 1、当Auf趋近于3时,Aup趋近于无穷大,对应于电路产生自激振荡。 2、振荡条件定性分析——一要反馈信号能够取代输入信号,包含要求电路中必须引入正反馈;二要有外加的选频网络,用以确定振荡频率。 xo=AFXO AF=1 振幅平衡条件为: 相位条件为: 其中 仅当在上述两个条件全部满足时,才能够产生正弦振荡。 起振幅度条件: 反馈振荡器的原理 起振过程 稳幅过程 正弦波振荡条件: 1、综合平衡条件AF=1 2、幅值平衡条件|AF|=1 3、相位平衡条件φA+φF=2n∏ (n为整数) 4、起振条件|AF|1 · · 正弦波振荡电路的组成: 1、放大电路——保证电路能够有从起振到动态平衡的过程,使电路获得一定幅值的输出量,实现能量的控制。 2、选频网络——把除频率f=fo以外的输出量均逐渐衰减为零,使电路产生单一频率f=fo的振荡(正弦波)。 3、正反馈网络——使uf=ui 4、稳幅环节——就是非线性环节,由|AF|1 到|AF|=1,使输出信号幅值稳定。 正弦波振荡电路的分类: 根据选频网络所用的元件来命名,分为—— 1、RC正弦波振荡电路,振荡频率较低,1MHZ 2、LC正弦波振荡电路1MHZ 3、石英晶体正弦波振荡电路, 1MHZ,频率稳定。 如何判断电路是否可能产生正弦波振荡? 1、观察电路是否包含了放大电路、选频网络、正反馈网络和稳幅环节四个组成部分。 2、判断放大电路是否能够正常工作,即是否有合适的静态工作点且动态信号能否输入、输出和放大。 3、利用瞬时极性法判断电路是否满足正弦振荡的相位条件,uf与ui极性相同。 4、判断电路是否满足正弦振荡的幅值条件,即是否满足起振条件。 8.1.2 RC正弦振荡电路 电路特点—— 1、电压串联负反馈放大电路(同相比例) 2、以RC串并联网络为正弦反馈网络 同时以RC串并联网络为选频网络 3、一边是负反馈网络的R1、Rf,另一边是正反馈网络串联的R1C和并联的R1C ,两边各作一臂构成桥路,故称RC桥式正弦波振荡电路。 RC正弦波振荡电路 1.RC串并联振荡电路 (1)RC串并联电路的选频特性 R1C1 串联阻抗: R2C2 并联阻抗: 选频特性: Z1 Z2 a)定性分析: 1)当信号的频率很低时: R1 R2 其低频等效电路为: 其频率特性为: 当ω=0时, uf=0,|F|=0, =+90° 当ω↑时, uf=↑,|F|↑, ↓ 0 |F| 0 φF 90° 2)当信号的频率很高时: <<R1 <<R2 其高频等效电路为: 其频率特性为: 当ω=∞时, uf=0,|F|=0, =-90° 当ω↓时, uf=↑,|F|↑, ↓ 0 |F| 0 φF -90° ω0=? │F│max=? 由以上分析知:一定有一个频率ω0存在, 当ω=ω0时,│F│最大,且 =0° 0 |F| 0 φF 90° 0 |F| 0 φF -90° b)定量分析 R1C1 串联阻抗: R2C2 并联阻抗: 频率特性: Z1 Z2 通常,取R1=R2=R,C1=C2=C,则有: 式中: 可见:当 时,│F│最大,且 =0° │F│max=1/3 RC串并联网络完整的频率特性曲线: 当 时, │F│= │F│max=1/3 φF +90° |F| 要满足相位条件: 要满足振幅平衡条件: (2)振荡频率和起振条件 当 时, 。 必须使: ,因此: 必须使: ,因为 ,此时 如果放大电路满足上述条件,电路振荡,且振荡频率为: 起振条件是 因此要求 负温度系数 正温度
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