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石英晶体的 阻抗频率特性曲 线见图11.15, 图11.15 石英晶体的电抗曲线 它有一个串联谐振频率fs,一个并联谐振频率 fp,二者十分接近。 对于图11.15(a)的电路与电感三点式振荡电路相似。要使反馈信号能传递到发射极,为此石英晶体应处于串联谐振点,此时晶体的阻抗接近为零。 对于图11.14(b)的电路,满足正反馈的条件,为此,石英晶体必须呈电感性才能形成LC并联谐振回路,产生振荡。由于石英晶体的Q值很高,可达到几千以上,所示电路可以获得很高的振荡频率稳定性。 第三十页,共五十页。 9.2 非正弦波发生电路 9.2.1 比较器 9.2.2 非正弦波发生电路 第三十一页,共五十页。 9.2.1 比较器 一、固定幅度比较器 二、滞回比较器 三、窗口比较器 四、比较器的应用 比较器是将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较的电路。 常用的幅度比较电路有电压幅度比较器、窗口比较器和具有滞回特性的比较器。这些比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。 第三十二页,共五十页。 一、固定幅度比较器 (1) 过零比较器和电压幅度比较器 过零电压比较器是典型的幅度比较电路,它的电路图和传输特性曲线如图14.01所示。 (a) (b) 图14.01 过零电压比较器 (a)电路图 (b)传输特性曲线 第三十三页,共五十页。 将过零电压比较器的一个输入端从接地改接到一个电压值VREF 上 , 就得到电压幅度比较器,它的电路图和传输特性曲线如图14.02所示。 图14.02 固定电压比较器 (a)电路图 (b)传输特性曲线 第三十四页,共五十页。 (2)比较器的基本特点 工作在开环或正反馈状态。 开关特性,因开环增益很大,比较器的输出只有高电平和低电平两个稳定状态。 非线性,因大幅度工作,输出和输入不成线性关系。 第三十五页,共五十页。 第9章 波形产生与变换电路 9.1 正弦波振荡电路 9.2 非正弦波发生电路 第一页,共五十页。 正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路。正弦波发生电路也称为正弦波振荡电路或正弦波振荡器。 9.1.1 产生正弦波的条件 9.1.2 RC正弦波振荡电路 9.1.3 LC正弦波振荡电路 9.1 正弦波发生电路 第二页,共五十页。 9.1.1 产生正弦波的条件 一、 正弦波发生电路的组成 二、 产生正弦波的条件 三、 起振条件和稳幅原理 第三页,共五十页。 一、正弦波发生电路的组成 为了产生正弦波,必须在放大电路里加入正反馈,因此放大电路和正反馈网络是振荡电路的最主要部分。但是,这样两部分构成的振荡器一般得不到正弦波,这是由于很难控制正反馈的量。 如果正反馈量大,则增幅,输出幅度越来越大,最后由三极管的非线性限幅,这必然产生非线性失真。 反之,如果正反馈量不足,则减幅,可能停振,为此振荡电路要有一个稳幅电路。 第四页,共五十页。 为了获得单一频率的正弦波输出,应该有选频网络,选频网络往往和正反馈网络或放大电路合而为一。选频网络由R、C和L、C等电抗性元件组成。正弦波振荡器的名称一般由选频网络来命名。正弦波发生电路的组成 放大电路 正反馈网络 选频网络 稳幅电路 第五页,共五十页。 二、 产生正弦波的条件 产生正弦波的条件与负反馈放大电路产生自激的条件十分类似。只不过负反馈放大电路中是由于信号频率达到了通频带的两端,产生了足够的附加相移,从而使负反馈变成了正反馈。在振荡电路中加的就是正反馈,振荡建立后只是一种频率的信号,无所谓附加相移。 第六页,共五十页。 振荡条件 幅度平衡条件 相位平衡条件 ?AF = ?A+? F= ?2n? (a) 负反馈放大电路 (b) 正反馈振荡电路 图11.01 振荡器的方框图 比较图11.01(a) 和 (b)就可以明显地看出负反馈放大电路和正反馈振荡电路的区别了。由于振荡电路的输入信号 ,所以 。由于正、负号的改变 第七页,共五十页。 振荡器在刚刚起振时,为了克服电路中的损
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