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* 几 * * 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 * 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 * * , * , * , * , * , * * * 1. 电路原理图 反馈网络兼做选频网络 R f 1 R R R C C + - 动画演示 * 反馈系数 2. RC串并联选频网络的选频特性 幅频响应 又 且令 则 相频响应 + + + + R + - - + R C C * 2. RC串并联选频网络的选频特性 当 幅频响应有最大值 相频响应 φf +90° -90° 动画演示 * 3. 振荡电路工作原理 用瞬时极性法判断可知,电路满足相位平衡条件 当 时, (+) (+) (+) (+) RC正弦波振荡电路一般用于产生频率低于 1 MHz 的正弦波 振幅条件: AF=1 A=3 输出正弦波频率: 引入负反馈: R f 1 R R R C C + - * 3. 振荡电路工作原理 例:试判断下图所示振荡电路是否满足相位平衡条件。 V cc g d s g C g R R R R R C T * 3. 振荡电路工作原理 例:试判断下图所示振荡电路是否满足相位平衡条件。 V cc C R Re1 Re2 Rd C2 T2 Rc2 Rf C1 C R v o T1 * 采用非线性元件 4. 稳幅措施 热敏元件 起振时, 即 热敏电阻的作用 稳幅 半导体热敏电阻 (负温度系数) v R f 1 R R R C C o + - R t * 采用非线性元件 4. 稳幅措施 二极管 v R 2 1 R R R C C o + - D 1 D 2 R 3 动画演示 * 5. RC移相式振荡电路 (1)RC移相电路 RC超前移相电路 RC滞后移相电路 φA +90° +180° +270° 0° φA -90° -180° -270° 0° - + v o f v R R R C C C + - v f + - R R R C C C v o + - * 5. RC移相式振荡电路 (2) RC移相式振荡电路 满足相位条件: v + - o R f R R R C C C * 9.7 LC正弦波振荡电路 9.7.1 LC选频放大电路 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 9.7.3 三点式LC振荡电路 9.7.4 石英晶体振荡电路 * L C R C i L i is Z 1. 并联谐振回路 § 9.7.1 LC选频放大电路 * is L C R C i L i Z 1. 并联谐振回路 谐振时,阻抗最大,且为纯阻性 LC并联谐振特点:谐振时,电路总电流很小,支路电流很大,电感与电容的无功功率互相补偿,电路呈阻性。 § 9.7.1 LC选频放大电路 * 2. 频率响应 90° 0 ° -90 ° Q为谐振回路的品质因数,Q值越大,曲线越陡越窄,选频特性越好。 § 9.7.1 LC选频放大电路 动画演示 * § 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 1. 电路组成及起振条件 V g L cc C g R C R M g d s (1) 静态分析 (2) 判断有无正反馈 (3) 根据放大电路计算幅值条件 画交流通路 * 1. 电路组成及起振条件 § 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 rd g s d C R L + - + - + - M * 令 解出振荡频率 1. 电路组成及起振条件 2. 振荡的建立与稳定 开始时,gm较大,易起振,随着振幅的不断增加,Vg更负,工作点下移,gm减小,达到|AVFV | =1,趋于稳幅振荡。 § 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 rd g s d C R L + - + - + - M * (+) (+) (–) (+) 振荡频率: (–) 满足相位平衡条件 例:试判断下图所示振荡电路是否满足相位平衡条件。 § 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 * 满足相位平衡条件 V b2 2 1 e L C e cc C b b1 R R R L C 例:试判断下图所示振荡电路是否满足相位平衡条件。 § 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 * V R R e b1 cc L2 C Ce R b2 L1 Cb 例:试判断下图所示振荡电路是否满足相位平衡条件。 § 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 * V cc L2 Ce Re R b1 R b2 Cb L1 C T 例:试判断下图所示振荡电路是否满足相位平衡条件。 § 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 * § 9.7.3 三点式LC振荡电路 1. 三点式LC并
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