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* 电工电子教研室 * 3.振荡的建立与稳定 满足振荡的相位条件 有可能产生自激振荡 起振条件: * 电工电子教研室 * 4.振荡频率与振荡波形 由于时单一频率输出,波形为正弦波;若AV起振时略大于3,达到稳幅时AV=3,失真很小; 若AV3,则因振幅的增长,致使放大器件工作到非线性区域,波形将产生严重的非线性失真。 5.稳幅措施 为了进一步改善输出电压幅度的稳定问题,可以采用非线性元件来自动调整反馈的强弱以维持输出电压的恒定; * 电工电子教研室 * 试判断图示振荡电路能否满足相位平衡条件; * 电工电子教研室 * * 电工电子教研室 * * 电工电子教研室 * 9.7 LC正弦波振荡电路 LC振荡电路的原理与RC振荡电路基本相同,主要区别是选频网络是由电感和电容构成; 9.7.1LC选频放大电路 1.并联谐振回路 回路的谐振频率为: * 电工电子教研室 * 谐振时,回路的等效阻抗为纯电阻性质,值最大: 品质因数 信号源Is与Vo此时同相; 输入电流Is和回路电流IL或IC的关系为: 几十到几百范围内 并联谐振时,Is的影响可忽略 * 电工电子教研室 * 2.选频放大电路 单回路选频放大电路 通过L的抽头与电源正端相连,从而有利于实际阻抗的匹配; 当f=f0时,电压增益幅值最大,且无附加相移;选频与放大合二为一; LC选频放大电路是构成LC正弦波振荡器的基础,由于调谐回路的选频作用,它可以工作在甲类、乙类或丙类; LC并联谐振电路Q值高,选频特性好,即使电流有失真、输出电压也基本为正弦波形。 * 电工电子教研室 * 9.7.2变压器反馈式LC振荡电路 注意判断变压器的同名端; * 电工电子教研室 * * 电工电子教研室 * * 电工电子教研室 * 9.7.3三点式LC振荡电路 注意三点的相位关系: A:若中间点交流接地,则首段与尾端相位相反; B:若首段或尾端交流接地,则其余两端相位相同; * 电工电子教研室 * 9.8 非正弦信号产生电路 9.8.1电压比较器 比较器是一种用来比较输入信号和参考电压的电路,符号C表示比较器; 比较器实际应用时最重要的两个动态参数是灵敏度和响应时间,可以根据不同要求选用专用集成比较器或运放。 * 电工电子教研室 * 把比较器输出电压vO从一个电平跳变到另一个电平时相应的输入电压vI的值称为门限电压或阀值电压VT; 右图VT=VREF,由于vI从同相端输入,且只有一个门限电压,故称为同相输入单门限电压比较器; VT=VREF=0,故右图称为过零比较器; 限幅措施,避免内部管子进入深度饱和区,提高响应速度; * 电工电子教研室 * 例9.8.1 vI为峰值6V的三角波,设电源电压VCC=12V,运放理想,试分别画出VREF=0、+2V、-4V输出电压波形; 该电路具有波形变换和脉宽调制的功能,其脉冲宽度可通过改变VREF进行调节; * 电工电子教研室 * 2.迟滞比较器 3.集成电压比较器 9.8.2方波产生电路 9.8.3锯齿波产生电路 * 电工电子教研室 * 小结 THE END * 电工电子教研室 * 作业 P470 9.1.1 9.2.2 9.3.3 9.6.5 9.6.8 电工电子教研室 9、信号处理与信号产生电路 9.1滤波电路的基本概念与分类 9.2一阶有源滤波电路 9.3高阶有源滤波电路 9.5正弦波振荡电路的振荡条件 9.6RC正弦波振荡电路 9.7LC正弦波振荡电路 9.8非正弦信号产生电路 * * 电工电子教研室 * 电工电子教研室 * 9.1 滤波电路的基本概念与分类 滤波电路是能使有用信号通过而同时抑制无用信号的电子装置,工程上常用来作为信号处理、数据传送和抑制干扰等; 1.基本概念 无源滤波器:采用无源元件R、L和C组成的滤波器; 有源滤波器:由集成运放和R、C组成的滤波电路;不用电感、体积小、重量轻; 由于集成运放的开环电压增益和输入阻抗高,输出阻抗低,有源滤波器还有一定的电压放大和缓冲作用;带宽有限,不适合高电压大电流的负载; * 电工电子教研室 * 滤波电路 假设滤波电路是一个线性时不变网络,则在复频域内有关系式: A(s)是电压传递函数,一般为复数;对于实际频率(s=jω),有: 在滤波电路中还关心另一个量是时延τ(ω): 通常用幅频响应来表征一个滤波电路的特性,欲使信号的失真小,相位和时延响应也需考虑; 当相位响应φ(ω)作线性变化,即时延响应τ(ω)为常数时,输出信号才可能避免失真。 * 电工电子教研室 * 2.有源滤波电路的分类 对于幅频响应,通常把能够通过的信号频率范围定义为通带;把受阻或衰减的信号频率范围称为阻带;通带和阻带的界限频率叫做截止频率; 理想
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