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单元九 正弦波振荡电路及其应用(教案)
章节
名称
9. 3 RC正弦波振荡电路
学时
安排
2
教学
目标
1.掌握RC串并联选频电路的选频特性
2.掌握桥式RC振荡电路
重点
难点
1. RC串并联选频电路的幅频特性和相频特性
2. RC串并联网络正弦波振荡条件
参考
资料
1.《电子技术》,吕国泰主编,北京:高等教育出版社,第2版 2001年
2.《电工学》,秦曾煌主编,北京:高等教育出版社,第5版下册《电子技术》, 1999年
考 核
与评价
1.考核与评定要坚持结果评价和过程评价相结合,定量评价和定性评价相结合,教师评价和学生自评、互评相结合,使考核与评价有利于激发学生的学习热情,促进学生的发展。
2.考核与评定要根据本课程的特点,改革单一考核方式,不仅关注学生对知识的理解、技能的掌握和能力的提高,还要重视规范操作、安全文明生产等职业素质的形成,以及节约能源、节省原材料与爱护工具设备、保护环境等意识与观念的树立。
备 注
注:表格内黑体字格式为(黑体,小四号,1.25倍行距,居中)
9.3 正弦波振荡电路
9.3.1串并联选频电路的选频特性
【教学过程】
组织教学:
1.检查出勤情况。
2.检查学生教材,习题册是否符合要求。
3.宣布上课。
引入新课:
正弦波振荡电路根据选频网络的结构的不同,分别有串并联网络振荡电路、移相式振荡电路、双T网络振荡电路等等。
讲授新课:
R
R1
R2
C1
C2
uo
+
-
+
-
ui
(a) RC串并联网络
(b) 幅频特性和相频特性
90°
-90°
10f
0.1f
f0
0°
?
f
f
uo
10f
0.1f
f0
1/3
1.串并联网络的选频特性
当频率较低时,则,,低频等效电路是一高通电路。愈低,的幅值愈小且超前于的相位角也就越大,当ω趋近于零时,趋近于零,接近于。
当频率较高时,则,,高频等效电路是一低通电路。愈高,愈小,而滞后于的相位角愈大,当趋近于无穷大时,趋近于零,接近。
结论:当时,的幅值最大,为,且的相位角为零,即。这说明当时,的幅值达到最大,等于幅值的1/3,且与同相位。
2.串并联网络正弦波振荡电路
桥式振荡电路或文氏电桥振荡电路。产生自激振荡的条件:
(1)产生振荡的相位平衡条件
相位平衡:,,则
起振条件:
同相比例放大电路电压放大倍数为
满足 串并联网络振荡电路起振。考虑到维持等幅振荡的条件是,所以电路在和的取值上需要仔细调试,使电路既能起振,又不失真。若过大,虽起振容易,但过大的输入信号将使放大管进入非线性区,输出波形畸变,若偏小,虽不失真,但起振困难。最好在电路起振阶段,应满足,而当振幅增大到一定程度后,应转变成。
振荡频率
改变R、C的值,就可调节振荡频率,通常以调节电容为频率粗调,调节R为频率细调,振荡频率范围为几赫兹至几百千赫兹。
9.3.2桥式振荡电路
是一种常见的 桥式振荡电路。 和 串并联电路就是它的选频网络。这个选频网络又是正反馈电路的一部分。这个选频网络对某个特定频率为 的信号电压没有相移(相移为),其它频率的电压都有大小不等的相移。桥式振荡电路的性能比相移振荡电路好。它的稳定性高、非线性失真小,频率调节方便。它的振荡频率是:当 、 时 。它的频率范围从1赫~1兆赫。
1.网络的选频特性
将电阻与电容串联、电阻与电容并联所组成的网络称为串并联选频网络,如图所示。通常选取,。
(1)谐振频率取决于选频网络R、C元件的数值,计算公式为
(9-3-12)
(2)当输入信号的频率时,输出电压幅度最大为。其输出信号与输入信号之间的相移。
(3)在,输出电压幅度很快衰减,其存在一定的相移。所以串并联网络具有选频特性。
9.3.3应用举例
200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的振荡电路。常用的振荡电路有相移式和桥式两种。
移相式振荡器,具有电路简单,经济方便等优点,但选频作用较差,振幅不够稳定,频率调节不便,因此一般用于频率固定、稳定性要求不高的场合。
【教学方法】
课堂教学采用板书和多媒体教学手段相结合的方法,其多媒体使用率在 60%以上。并辅助之以课堂讨论、习题分析以及实验教学。用于基本概念、理论、方法及应用的课堂讲授约占总学时的70%的时间。习题课、实验操作约占总学时的30%的时间。本课程安排的实验课,以便学生掌握基本实验技能。
1.在开始阅读某一章教材之前,先阅读大纲中有关这一章的考核知识点及考核目标,对知识点能力层次即:识记、理解、应用的要求,做到有的放矢。
2.阅读教材,要逐段细读,逐句推敲,集中精力,吃透每个知识点。对基本概念——深刻理解,对基本原理——彻底弄清,对基本方法——牢固掌握。
3.在学习过程中,要边
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