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1、三极管RC移项振荡器浅析 摘 要正弦波产生电路很多,根据频率高低要求、频 率稳定性要求以及成本要求等等选择具体电路。对于初学者和高职学 生在电工电子技术课程教学中,开始动手做的最佳项目就是制作 一个三极管RC移项振荡器。本文通过实 验和Multisim 12仿真对 三极管RC移项振荡器进行浅析。 关键词】动手做正弦波产生电路RC移项振荡器 正弦波产生电路很多,有由分立元件构成的,有由555 时基模块构成的,有由集成运放构成的,有由IC8038集成 块构成的 等等,根据频率高低要求、频率稳定性要求以及复杂简单(成本)要 求等等选择具体电路。对于初学者或者高 职学生在电工电子技术 课程教学中,开始
2、动手做的最佳项目就是制作一个分立元件构成的正 弦波产生电路一一三 极管RC移项振荡器。其不仅培养他们的焊接动 手能力,而 且让他们熟悉基本分立元件,直观波形的产生和变化,提 高他们的学习兴趣。 1电路原理图1为三极管RC移项振荡器,其中为了提高振荡 器的 带负载能力,在其输出端再接一个射级跟随器。这个电路的原理是通 过C1把三极管的集电极的输出反馈到RC移相电 路上,由于三极管集电极出来的信号相位与基极进来的信号 相位是反 相的(180 ),信号经过RC移相电路进行移相(图1中一级RC 移相电路大概移60 ),经过三级的RC移相电路后,相位被移了 2n ( 360 ),即实现了正反馈,构成了自
3、由震荡的条件,产生了 正弦波。 2实验结果如图1电路的元件参数产生的正弦波频率为lKHz 左右。 经过反复实验有如下结论: 1)如果电源电压变小,则波形幅度变小,频率升高; 当电压小于7V 左右,电路不起振。 如果 R1 变小, 则波形幅度变小, 频率升高,频率 不稳定。 如果 R2 变小, 则波形幅度变小, 频率升高。 如果 R3 变小, 则波形幅度变大, 频率降低。 如果 R5 变小, 则波形幅度变小, 频率升高。 如果 C2 变大, 则幅度不变,频率降低。 3仿真图1在Multisim 12仿真软件上的产生的正弦波 如图 2o 改变电阻,频率变化如表 改变电容,频率变化如表 R2、R4、
4、R5三个电阻或 同,否则输出波形不稳定。 1所示。 2所示。 Cl、C2、C3三个电容值要相 通过调节R1可以改变输出的正弦波的频率,同时改变 波形幅度。 4用三极管RC移项振荡器产生的正弦波做单管放大实 图3为单个三极管放大电路,如果把三极管RC移项振 荡器产生的正弦波作为其输入信号Ui ,则ui的波形如图4o 从图4可以看出,RC移相电路即使输出加了射极跟随器,提高了 其带负载能力,输出给单管放大电路的正弦波还是失真的。 单管放大电路的输入电阻: Ri= = Rbl|Rb2|rbe+ (1+ p) Re500 X 103| 10X 1031 1000+ (1+80) X 751.4k射极跟
5、随器的输出电阻: 其中RB为射极跟随器两个基极电阻R6和R7的并联电 阻,RS为RC移项振荡器的输出电阻,丨|为并联符号。 可见,RC移相电路即使输出加了射极跟随器仍然未能 与单管放大电路匹配。 5结语三极管RC移项振荡器对元件要求不高,容易起振,成 本低,频率却不稳定。特别是用其产生的正弦波作为单管放大的信 号源是不适用的。但是,它还是有其他用处的,比如 做个简易的门 铃,比如把其作为初学者入门的练手项目是 个不错的选择。如果需 要制作一个好的正弦波信号源,则最 好选择IC8038CCPD模块波形 产生电路,其产生的正弦波很 理想,完全可以作为单管放大实验的 信号源,但它需要正负12V电源。 参考文献1张清枝.RC移项振荡器的研究J许昌学院学报, 1994 . 2 何可玉.改进RC振荡器的稳定性J.通讯装备,1979. 3 李永安.RC移相式振荡器的负阻分析法J 电气电子 教学学报,2003. 作者简介 陈亮(1 963-),男,海南省海口市人。现为海南 科
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