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第8章 波形的发生和信号的转换
8.1 正弦波振荡电路 二、起振与稳幅 三、基本组成部分 相位条件的判断方法:瞬时极性法 五、分类 二、电路组成 三、RC 桥式正弦波振荡电路(文氏桥振荡器) 频率可调的文氏桥振荡器 讨论 一、LC并联网络的选频特性 LC选频放大电路→正弦波振荡电路 二、变压器反馈式电路 三、电感反馈式电路 三、电感反馈式电路 四、电容反馈式(电容三点式)电路 一、 石英晶体的特点 二、电路 讨论 8.2 电压比较器 三、几种常用的电压比较器 4.集成运放的非线性工作区 一、过零比较器 输出限幅电路 为适应负载对电压幅值的要求,输出端加限幅电路。 输出限幅电路 二、一般单限比较器 1. 阈值电压 2. 工作原理及电压传输特性 讨论一:如何改变滞回比较器的电压传输特性 讨论 讨论:求解图示各电路的电压传输特性。 8.3 非正弦波发生电路 输出无稳态,有两个暂态;若输出为高电平时定义为第一暂态,则输出为低电平为第二暂态。 二、电路组成 三、工作原理:分析方法 三、工作原理:分析方法 四、波形分析 五、占空比可调电路 一. 电路组成 用积分运算电路可将方波变为三角波。 二、工作原理 三、振荡原理 四、波形分析 8.4 信号的转换(自学) 一、概述 信号的发送:调幅、调频、调相 信号的接收:解调 信号对负载的驱动:i-u,u-i 信号的预处理:AC-DC(整流、检波、滤波) DC-AC(斩波) 信号的接口电路:A-D(如 u-f),D-A 豪兰德电流源电路 精密整流电路的组成 全波精密整流电路 1. 电荷平衡式压控振荡器 2. 复位式压控振荡器 若信号源不能输出电流,则选电路一;若信号源能够输出一定的电流,则可选电路二。 若负载需接地,则上述两电路均不符合要求。 电路一 电路二 引入了电流串联负反馈 引入了电流并联负反馈 8.4.1 u-i转换电路 电路既引入了负反馈,又引入了正反馈。 如何求解输出电阻? 为什么一般的整流电路不能作为精密的信号处理电路? 若uImaxUon,则在uI的整个周期中uO始终为零;若uImaxUon ,则uO仅在大于Uon近似为uI,失真。 精密整流电路是信号处理电路,不是电源中AC-DC的能量转换电路;实现微小信号的整流。 8.4.2 精密整流电路 设R=Rf 对于将二极管和晶体管作电子开关的集成运放应用电路,在分析电路时,首先应判断管子相当于开关闭合还是断开,它们的状态往往决定于输入信号或输出信号的极性。 半波整流,若加uI的负半周,则实现全波整流 二倍频三角波 绝对值运算电路 SiO2结晶体按一定方向切割的晶片。 压电效应和压电振荡:机械变形和电场的关系 固有频率只决定于其几何尺寸,故非常稳定。 容性 感性 阻性 一般LC选频网络的Q为几百,石英晶体的Q可达104~106;前者Δf/f为10-5,后者可达10-10~10-11。 8.1.4 石英晶体正弦波振荡电路 ① 石英晶体工作在哪个区? ② 是哪种典型的正弦波振荡电路? ① 石英晶体工作在哪个区? ② 两级放大电路分别为哪种基本接法? ③ C1的作用? (1)并联型电路 (2)串联型电路 同铭端? 能产生正弦波振荡吗? 注意事项: 1. 放大电路必须能够正常工作,放大电路的基本接法; 2. 断开反馈,在断开处加 f=f0的输入电压; 3. 找出在哪个元件上获得反馈电压,是否能取代输入电压。 8.2.1 概述 8.2.2 单限比较器 8.2.3 滞回比较器 8.2.4 窗口比较器 一、电压比较器的功能:比较电压的大小。 广泛用于各种报警电路。 输入电压是连续的模拟信号;输出电压表示比较的结果,只有高电平和低电平两种情况。 使输出产生跃变的输入电压称为阈值电压。 二、电压比较器的描述方法 :电压传输特性 uO=f(uI) 电压传输特性的三个要素: (1)输出高电平UOH和输出低电平UOL (2)阈值电压UT (3)输入电压过阈值电压时输出电压跃变的方向 8.2.1 概述 1. 单限比较器:只有一个阈值电压 3. 窗口比较器 有两个阈值电压,输入电压单调变化时输出电压跃变两次。 2. 滞回比较器:具有滞回特性 输入电压的变化方向不同,阈值电压也不同,但输入电压单调变化使输出电压只跃变一次。回差电压 电路特征:集成运放处于开环或仅引入正反馈 集成运放工作在非线性区的特点 1) 净输入电流为0 2) uP uN时, uO=+UOM uP uN时, uO=-UOM (1)UT=0 (2)UOH=+ UOM, UOL=- UOM
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