电工电子技术第二十讲21教学课件.pptVIP

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三角波发生器 1. 电路结构 2. 工作原理 3. 工作波形 4. 周期与频率 锯齿波发生器 1. 电路 2. 波形 作业 6.1.2,6.1.3,6.1.4 * 电工电子技术第二十讲 2005.4.21 主要内容: 1.复习三角波发生器 2.正弦振荡器 本周日晚6:00 到8:00在主M201进行电工期中考试, 包括前32学时的内容。 A1:滞回比较器 因 u– = 0 , 所以当 u+ = 0 时, A1状态改变 A2:反相积分电路 C uo1 R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 因 u- = 0 ,所以当 u+ = 0时,A1状态改变 输出 uo1 改变(+UZ 跃变到–UZ 或 –UZ 跃变到 +UZ), 当 同时积分电路的输入电压也随之改变。 C uo1 R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R + – + + ? – ? A2 A1 R1 T T1 T2 T = T1+ T2 = 2T1 = 2T2 uo1 UZ –UZ t O uo (1) 改变比较器的输出 uo1、电阻R1 、R2 即可改变三角波的幅值。 (2) 改变积分常数RC 即可改变三角波的频率。 - R2 R1 UZ C uo1 R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 三角波发生器 C R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 uo1 R4 D 在三角波发生器的电路中,使积分电路的正、反向积分的时间常数不同,即可使其 输出锯齿波。 锯齿波发生器 C R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 uo1 R4 D 1. 电路 t UZ –UZ uo uo1 O uo 第6章 上页 下页 返回 6.1.1 正弦波振荡电路的基本原理 6.1.2 RC正弦波振荡电路 6.1 正弦波振荡电路 *6.1.3 LC正弦波振荡电路 *6.1.4 石英晶体正弦波振荡电路 不需要任何输入信号; 必须在电路中引入足够强的正反馈。 ▲ ▲ 波形产生电路包括正弦和非正弦(如方波、三角波)波形产生电路。 波形产生电路的共同特点: 第6章 上页 下页 返回 Ud 1 2 6.1.1 正弦波振荡电路的基本原理 1、自激振荡的条件 S 在 2: 令 F=Uf / Uo . . 所以产生自激振荡的条件为: . . . AF= . Uo Ud . Uo Uf =1 S 上页 下页 第6章 返回 + + + Uf + - - - A=Uo / Ud . . S 在 1: Ud=Ui . . - . Ui . . Uo . 因为: Uf=Ud, . . . . . Uf=Ui U = d 则输出电压保持不变。 A F 自激振荡的条件: AF = 1 幅度平衡条件: 相位平衡条件: AF = 1 ?A+ ?F = 2n ? (n=0,1,2……) 反馈信号与输入信号的大小相等,在放大倍数 一定时应有足够强的反馈量。 反馈信号与输入信号同相,必须引入正反馈。 上页 下页 第6章 返回 2、 振荡的建立与稳定 振荡电路的起振: 选择电路(一般和反馈电路在一起)选择某一频率的信号增幅振荡 电路由 电路变为等幅振荡 |AF| = 1 |AF| 1 上页 下页 第6章 返回 Ud 1 2 S + + + Uf + - - - - . Ui . . Uo . A F 通过不断地放大?正反馈?再放大?再反馈,使Uom不断增大,一直到达某一点时,才稳定下来。 自激振荡的建立过程 A 反馈特性 Ufm=|F|Uom 幅度特性 Uom=f(Ufm) Ufm1 Ufm2 Uom2 Uom1 Ufm O Uom 上页 下页 返回 Ud 1 2 S + + + Uf + - - - - . Ui . . Uo . A F 初始值由哪来 由上述讨论可知: 正弦波振荡电路应由以下部分组成: 放大电路 正反馈电路 选频电路 稳幅电路 上页 下页 第6章 返回 6.1.2 RC正弦波振荡电路 1.电路组成 R C C R Rf R1 负反馈网络 (稳幅环节) 文氏电桥正弦波振荡电路 上页 下页 第6章 返回 uO + — + ∞ 正反馈选频网络 Ao 2、 RC串并联网络的选频特性 Z1 = R + 1 jωC 1 Z2 = R( jωC ) R+ 1 jωC = R 1+jωRC . .

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