rc正弦波振荡器实验

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实验十RC桥式正弦波振荡器

标签:文库时间:2024-10-04
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实验十 RC桥式正弦波振荡器

一、实验目的

1、 学习RC桥式正弦波振荡电路的组成及振荡条件。

2、 学会设计、调试RC桥式正弦波振荡电路和测量电路输出波形的频率、幅度。

二、预习要求

1、 预习RC桥式正弦波振荡电路的构成,工作原理、了解各元器件的作用。 2、 RC桥式正弦波振荡电路的起振条件、频率的计算。

三、实验设备及仪器

智能网络型实验台、双踪示波器、交流毫伏表、数字万用表、函数信号发生器。

四、实验内容及步骤

1、按图10.1接线。该电路为RC桥式正弦波振荡电路,可用来产生频率可调、波形较好的正弦波。电路由放大器和反馈网络组成。

图10.1 RC桥式正弦波振荡电路

2、有稳幅环节的文氏电桥振荡器

① 将开关K1拨到1,此时R=R3=R4=10kΩ、C=C2=C3=0.01μF。接通电源,用示波

器观察有无正弦波电压Vo输出。若无输出,可适当调节P1,使Vo为无明显失真、稳

定的正弦波。用示波器和毫伏表测量Vo、Vf的峰-峰值、有效值和输出频率fo,并填入表10.1和表10.2中。

表 10.1

② 3-4连接,5-6连接,此时R=R3=R4=10kΩ、C=C1//C2=C3//C4=0.02μF时的Vo

波形,要求在波形不失真的情况下,用示波器和毫伏表测量

集成电路RC正弦波振荡器

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实验三 集成电路RC正弦波振荡器

一、实验目的

1.掌握桥式RC正弦波振荡器的电路构成原理。 2.熟悉正弦波振荡器的高速测试方法。

3.观察RC参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测定方法。

二、预习要求

1.复习RC桥式振荡器的工作原理。

2.图5-2所示电路中,调节R1起什么作用,两个二极管起什么作用?

三、实验原理与参考电路

1.基本RC桥式振荡

电路如图所示,它由两部分组成,即放大电路

?。由图中可知由于Z1、和选频网络FVZ2和R1、Rf正好形成一个四臂电桥,因此这种振荡电路常称为RC桥式振荡电路。

RZ1CRf?AVAZ2RC?Vi?Vf?VOR1

图5-1 RC桥式振荡电路

由图可知,在 同相,即有

时,经RC反馈网络传输到运放同相端的电压

。这样,放大电路和由Z1、Z2组成的反馈网络刚好形

成正反馈系统,可以满足相位平衡条件,因而有可能振荡。

实现稳幅的方法是使电路的Rf/R1值随输出电压幅度增大而减小。起振时要求放大器的增益

>3,例如,Rf用一个具有负温度系数的热敏电阻代替,当输出电压

的幅值下降。如果参

增加使Rf的功耗增大时,热敏电阻Rf减小,放大器的增益下降,使数选择合适,可使输出电压幅值基本恒定,且波形失真较

正弦波振荡器

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第6章 正弦波振荡器

6.1 概 述

本章讨论的是自激式振荡器,它是在无需外加激励信号的情况下,能将直流电能转换成具有一定波形、一定频率和一定幅度的交变能量电路。

振荡器的分类:

按波形分:正弦波振荡器和非正弦波振荡器 按工作方式:负阻型振荡器和反馈型振荡器 按选频网络所采用的元件分:

LC振荡器、RC振荡器和晶体振荡器等类型 本章主要讨论

? 反馈型正弦波振荡器的基本工作原理 ? 振荡器的起振条件 ? 振荡器的平衡条件 ? 振荡器的平衡稳定条件

? 正弦波振荡器三端电路的判断准则

? 正弦波振荡器的电路特点、频率稳定度等性能指标

+VCC 6.2 反馈型振荡器基本工作原理

+ C vo L M + 实际中的反馈振荡器是由反馈放大器演变而来,vf – – 如右图。 2 K 若开关K拨向―1‖时,该电路则为调谐放大器,当

+ 1 输入信号为正弦波时,放大器输出负载互感耦合变压

+ R器L2上的电压为vf ,调整互感M及同名端以及回路vi b2 Re Ce – 参数,可以使 vi = vf 。

此时,若将开关K快速拨向―2‖点,则集电极电路和基极电路都维持开关K接到―1‖点时的状态,即始终

维持着与vi相同频率的正弦信号。这时,调谐放大器就变为

正弦波振荡器

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第6章 正弦波振荡器

6.1 概 述

本章讨论的是自激式振荡器,它是在无需外加激励信号的情况下,能将直流电能转换成具有一定波形、一定频率和一定幅度的交变能量电路。

振荡器的分类:

按波形分:正弦波振荡器和非正弦波振荡器 按工作方式:负阻型振荡器和反馈型振荡器 按选频网络所采用的元件分:

LC振荡器、RC振荡器和晶体振荡器等类型 本章主要讨论

? 反馈型正弦波振荡器的基本工作原理 ? 振荡器的起振条件 ? 振荡器的平衡条件 ? 振荡器的平衡稳定条件

? 正弦波振荡器三端电路的判断准则

? 正弦波振荡器的电路特点、频率稳定度等性能指标

+VCC 6.2 反馈型振荡器基本工作原理

+ C vo L M + 实际中的反馈振荡器是由反馈放大器演变而来,vf – – 如右图。 2 K 若开关K拨向―1‖时,该电路则为调谐放大器,当

+ 1 输入信号为正弦波时,放大器输出负载互感耦合变压

+ R器L2上的电压为vf ,调整互感M及同名端以及回路vi b2 Re Ce – 参数,可以使 vi = vf 。

此时,若将开关K快速拨向―2‖点,则集电极电路和基极电路都维持开关K接到―1‖点时的状态,即始终

维持着与vi相同频率的正弦信号。这时,调谐放大器就变为

正弦波振荡器

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1.在自激振荡电路中,下列哪种说法是正确的 ( C ) A.LC振荡器、RC振荡器一定产生正弦波 B.石英晶体振荡器不能产生正弦波 C.电感三点式振荡器产生的正弦波失真较大 D.电容三点式振荡器的振荡频率做不高 2.正弦振荡器中选频网络的作用是 ( A ) A.产生单一频率的正弦波 B.提高输出信号的振幅 C.保证电路起振 3.在高频放大器中,多用调谐回路作为负载,其作用不包括 ( D ) A.选出有用频率 B.滤除谐波成分 C.阻抗匹配 D.产生新的频率成分 4.正弦波振荡器中正反馈网络的作用是 ( A )

A. 保证产生自激振荡的相位条件 B. 提高放大器的放大倍数,使输出信号足够大 C. 产生单一频率的正弦波 5.电容三点式LC正弦波振荡器与电感三点式LC正弦波振荡器比较,优点是 (

电子实验报告三 RC正弦波振荡器

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RC正弦波振荡器

电路实验报告三

《RC正弦波振荡器》

实验内容一:

1.1、关闭系统电源。按图1-1连接实验电路,输出端Uo接示波器。

1.2打开直流开关,调节电位器RW,使输出波形从无到有,从正弦波到出现失真。描绘Uo的波形,记下临界起振、正弦波输出及失真情况下的RW值,分析负反馈强弱对起振条件及输出波形的影响。

1.3.电位器RW,使输出电压Uo幅值最大且不失真,用交流毫伏表分别测量输出电压Uo、反馈电压U+(运放③脚电压)和U-(运放②脚电压),分析研究振荡的幅值条件。

1.4.器振荡频率fO,并与理论值进行比较。

RC正弦波振荡器

图1-1

实验结果:

负反馈强弱对起振条件及输出波形的影响:

解: RC桥式振荡器要求放大器的放大倍数等于3,如果负反馈较弱,放大倍数就过大使波形失真;负反馈太强使放大倍数小于或等于3,则起振困难或工作不稳定。

RC正弦波振荡器

1-2

图1-3

RC正弦波振荡器

图1-4

1.3

输出电压Uo幅值最大且不失真时输出波波形图见图1-5

RC正弦波振荡器

图1-5

1.4

思考题

1、 正弦波振荡电路中有几个反馈支路?各有什么作用?运放工作在什么状态?

2、 电路中二极管为什么能其稳幅作用?断开二极管,波形会怎样变化?

解:1. 正弦波振荡电路中有一个正反

正弦波振荡器报告 - 图文

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正弦波振荡器的仿真设计

教 务 处

2015年 12月

摘要

振荡器就是在没有外加输入信号的条件下,能自动将直流电源提供的能量转换为具有一定频率、一定波形和一定振幅的周期性交变振荡信号的电子线路。在通信技术领域振荡器的应用十分广泛,它是无线电发送设备的心脏部分,也是超外差式接收机的主要部分。振荡器的主要技术指标有振荡频率、频率稳定度、振荡幅度、振荡波形等。按工作原理振荡器可分为反馈式振荡器和负阻式振荡器。本次实验利用Multisim软件进行了互感耦合振荡器、电感三端式、电容三端式、并联型及串联型石英晶体振荡器的仿真设计,加深了对软件的了解并加深了对基本知识的了解。

关键字:振荡器 石英晶体 正弦波

1.正弦波振荡器的基本原理

1.1振荡电路的基本条件

(1)一套振荡回路,至少包含两个储能元件。在这两个元件中,当一个释放能量时,另一个就接受能量。

(2)一个能量来源,可以补充由振荡回路电阻所产生的能量损失。在晶体管振荡器中,这个能量来源是直流电源Vcc。

(3)一个控制设备,可以使电源功率在正确的时刻补充电路的能量损失,以维持等幅振荡。如有源器件(电子管、晶体管或集成

LC正弦波振荡器设计

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课程题目:

LC正弦波振荡器设计

学 院:万方科技学院 系 别:电气与自动化工程系 专业班级:07电信二班 姓 名: 学 号: 指导老师:刘小磊

2010年06月20日

前言

“高频电子线路”是电子、信息、通信类等专业的一门专业基础课,主要研究通信系统中发送设备和接收设备的各种高频单元电路的基本组成、功能和原理。 该课程是一门工程性和实践性很强的课程,除掌握教材所提供的必要基础知识外,还必须通过实践环节提高应用能力(如LC正弦波振荡器的设计与调试和仪器使用等)。

对于本课程,学生应注重基本概念、基本原理、基本分析方法和应用,要求达到:

(1)明确高频电子线路的研究对象和典型应用;

(2)理解与熟悉高频电路中各单元电路的组成、工作原理及分析方法; (3)能正确使用仪器对单元电路或组合电路进行调试、测试和检修; (4)掌握小型高频整机电路的一般设计方法。

LC正弦波振荡器的设计与调试方法是每个学生都应该掌握的,因为科学技术的发展,振荡器已经与人们的生活息息相关。

振荡器的出现给人类带来了远程通讯。石英振荡器的出现带

正弦波振荡器习题课

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正弦波振荡器习题课

一、主要内容提要

1. 振荡器的振荡的一般条件 起振条件:

FA?1,?A??f?2n?(n?1,2,3?????? ?A??f?2n?(n?1,2,3??????)

平衡条件: FA?1, 2. LC振荡器

⑴变压器反馈式——集电极调谐型(调C)、基极调谐型(调B)、发射极调谐型(调E) (2)三端式(三点式)——

①电容三端式:特点——波形好,用在频率高的场合,不易调节频率(改变C时,同时会改变反馈系数),

②改进的电容三端式(考必玆电路)——在电感支路串联一个容量远小于原电路电容量的小电容,特点是:解决了原电容三点式电路,频率调节不便;但存在调节C3时易改变电路增益,所以频率调节范围(覆盖系数)不大。

③西勒电容三端式——在考必玆电路基础上,在电感两端并联一个小容量电容,解决了考必玆电路频率调节范围(覆盖系数)不大的问题。

④电感三端式:特点——波形不好,用在频率不太高的场合,频率调节方便(调节电容量,不会改变反馈系数。 3. 石英晶体振荡器 (1) 特点:频率稳定度高

(2) 等效电路:有两个谐振频率——fs和fp (3) 实际电路——串联型和并联型 4. RC振荡器

是低频的振荡器,分为“桥式”和“相移式”

4.2LC正弦波振荡器

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《高频电子线路》 胡燕如 高等教育出版社配套电子课件,对于高职学生、教师都是很好的参考资源!

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《高频电子线路》 胡燕如