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+ 首先讨论该电路是否满足自激振荡的相位条件。 利用瞬时极性法来分析电路的反馈极性,如图所示 + (+) (-) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) + 显然 与 同相位,即满足振荡器的相位平衡条件 因此由变压器耦合形成的反馈为正反馈。 + + 变压器反馈式LC振荡器的幅值平衡条件是由变压器的匝数比 和 共同决定的,只要这两个参数选择得合适,即可使反馈电压 与输入电压 相等,从而满足AF=1的幅度平衡条件。 * Note : 公司与实验室产品的交叉 强调两位一体等 * Note : 公司与实验室产品的交叉 强调两位一体等 * Note : 公司与实验室产品的交叉 强调两位一体等 * Note : 公司与实验室产品的交叉 强调两位一体等 波 形 的 产 生 本章将介绍: * 自激振荡的原理 * 几种正弦波发生电路 重点掌握自激振荡的条件、原理及振荡频率 ☆ 根据自激振荡的原理,将晶体管放大器、运算放大 器、电阻、电感、电容、变压器及石英晶体等元器件相 组合,可以构成不同种类的信号发生器(或振荡器) 信号发生器是一种不需要外加输入信号即能产生一定频率和幅度的信号波形的电路。 振荡器一般分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器 本章主要介绍正弦波振荡器 §4-1 自 激 振 荡 一、自激振荡 如果在电路的输入端不外加信号,在输出端仍有一 定频率和幅度的信号产生,这种现象称为自激振荡 一个放大电路通常是在有输入信号的情况下才有信号输出 自激振荡在放大电路中并非好事,它使放大电路不能正常工作。 然而,振荡电路(信号发生电路)则是利用自激振荡而工作的。 下图中,当 开关 S 接于 2 时,为一般的放大电路 当开关接于2且放大电路有了稳定的输出以后, 再将S转到位置“1”,此时如果 ,则反馈电压 可取代原先的输入电压 ,同时输出电压 保持不变 F Au 1 2 S 放大电路的开环电压放大倍数 反馈电路的反馈系数 F Au 1 2 S 由以上知,放大电路产生自激振荡的条件是 则 F Au 1 2 S 总结出自激振荡的条件: (1)相位平衡条件 反馈电压 与输入电压 同相位,形成正反馈 (2)幅值平衡条件 反馈电压与输入电压大小相等: 只有(1),(2)同时满足,才能使振荡电路维持一定频率的正弦波等幅振荡。 若相位平衡条件满足,而幅值条件 ,则振荡幅度逐渐减小,以致停振; F Au 1 2 S 若 ,则振荡会逐渐增大,以至发生 输出电压波形的非线性失真。 F Au 1 2 S 此时电路便稳定在某一振荡幅度下工作 从 到 ,这是自激振荡建立的过程 但输出电压不会无限增大,由于反馈元件或晶体管的非线性, 将随着振荡幅度的增大而自动减小,最后达到 F Au 1 2 S 二、振荡的建立 实际上,振荡电路在接通电源时,在电路的输入端会产生一个微小的扰动信号,从而激起一个微小的输出信号,并由反馈网络加到输入端,这就是输入信号的由来。 自激振荡最初是如何产生的? F Au 1 2 S 另外,起振时电路中的扰动信号是非正弦的,含有各种频率的谐波分量。为了得到单一频率的正弦输出电压,振荡电路必须具有选频性。 F Au 1 2 S 正弦波振荡电路都包含放大电路,正反馈电路和选频电路三部分 放大电路: 由三极管、场效应管和集成运放等器件为核心构成放大器。 选频电路: 由LC,RC电路和石英晶体等不同的电路形式构成,并依靠其选频特性,使振荡器输出单一频率的正弦波。 正反馈电路: 由变压器,R,L,C及其组合电路构成,它与放大网络一起组成闭合回路,形成正反馈,将最初的微小扰动逐步放大到所需要的幅度。 根据选频电路的不同,分为LC振荡电路和RC振荡电路 § 4-2 RC振荡电路 适用于较低频率(几H
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