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文档简介
4.4RC正弦波振荡器主要要求:了解RC正弦波振荡电路的组成和工作原理。4.4.1RC串并联选频网络电路低频等效电路高频等效电路输入信号频率低,选频网络可以看作RC高通电路,频率越低,输出电压越小。输入信号频率高,选频网络可以看作RC低通电路,频率越高,输出电压越小。RC串并联网络的电压传输系数其中:令:幅频特性相频特性
在ω=ω0时,F达最大值,等于1/3。即输出电压是输入电压的1/3。
在ω=ω0时,相位角Φf=0o。即输出电压与输入电压同相位。RC串并联网络具有选频作用。用瞬时极性法判断可知,电路满足相位条件。当时,若则满足振幅起振条件利用内稳幅满足振幅平衡条件4.4.2RC桥式振荡器采用非线性元件作放大电路的负反馈元件,以实现外稳幅。例如R2
采用负温度系数的热敏元件起振时,使由于热敏电阻的作用稳幅集成运放桥式振荡器实用电路R3与所并联的V1、V2组成非线性电阻。它们与R1、RP一起构成负反馈电路。当振荡幅度较小时,流过二极管的电流较小,二极管的等效电阻较大,负反馈较弱,放大器增益较高,利于起振。当振荡幅度增大时,流过二极管的电流增加,其等效电阻逐渐减小,负反馈加强,放大器的增益自动减小,达到自动稳幅的目的。电位器RP用来调节放大器的闭环增益,调节RP使(R2+R3)略大于2R1,则起振后振荡幅度较小,但输出波形较好;调节RP使R2+R3>>2R1时,振荡幅度增加,但输出波形失真度增大。思考讨论题右图的RC桥式振荡器中,已知R1=10kΩ。若发生下列情况,试说明输出电压的变化。(1)R1与R2位置互换解:图中的R2是负温度系数的热敏电阻,R1是固定电阻。为了满足起振条件,R2的冷态电阻取值必须大于2R1
,即大于20kΩ,现两者位置互换后,即R1变为负温度系数的热敏性,且冷态电阻大于20kΩ,而R2变为固定电阻10kΩ,这样起振时放大器的放大倍数小于3,振荡器不能振荡,故输出电压为零。思考讨论题右图的RC桥式振荡器中,已知R1=10kΩ。若发生下列情况,试说明输出电压的变化。(2)R2改为33kΩ固定电阻解:当R2改用33kΩ固定电阻后,放大器的放大倍数A=1+R2/R1=1+33/10=4.3>3,因此振荡振幅不断增大,最终使放大器进入非线性限幅区,输出电压变成一方波信号。思考讨论题右图的RC桥式振荡器中,已知R1=10kΩ。若发生下列情况,试说明输出电压的变化。(3)R2改为15kΩ固定电阻解:当R2改用15kΩ
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