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模拟电子技术基础Fundamentals of Analog Electronic ;第九章 波形的发生和变换电路;§9.1 正弦波振荡电路;一、正弦波振荡的条件和电路的组成;1. 正弦波振荡的条件;2. 起振与稳幅:输出电压从幅值很小、含有丰富频率,到仅有一种频率且幅值由小逐渐增大直至稳幅。;;逐渐变为 单一频率的稳幅振荡;3. 基本组成部分;相位条件的判断方法:瞬时极性法;5. 分类;二、RC 正弦波振荡电路;RC串并联选频网络的频率响应;1)是否可用共射放大电路? 2)是否可用共集放大电路? 3)是否可用共基放大电路? 4)是否可用两级共射放大电路?;3. 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:合理连接电路,组成文氏桥振荡电路;讨论二:判断图示电路有可能产生正弦波振荡吗?;试将图T8.3所示电路合理连线,组成RC桥式正弦波振荡电路。;8.8 电路如图P8.8所示, 稳压管DZ起稳幅作用,其稳定电压±UZ=±6V。试估算: (1)输出电压不失真情况下的有效值; (2)振荡频率。 ;三、LC 正弦波振荡电路 1. LC并联网络的选频特性; 构成正弦波振荡电路最简单的做法是通过变压器引入反馈。;2. 变压器反馈式电路;3. 电感反馈式电路;4. 电容反馈式(电容三点式)电路;四、石英晶体正弦波振荡电路;2. 电路;讨论三:改错,使电路有可能产生正弦波振荡;讨论四;电路如下图所示,试用相位平衡条件判断哪个能振荡,哪个不能,说明理由。;静态满足要求;静态满足要求;静态满足要求;+;§9.3 非正弦波发生电路;一、常见的非正弦波;二、矩形波发生电路;2. 电路组成;3. 工作原理:分析方法;3. 工作原理;;5. 占空比可调电路;三、三角波发生电路;2. 工作原理; 合闸通电,通常C 上电压为0。设uO1↑→ uP1↑→ uO1↑↑,直至uO1 = UZ(第一暂态);积分电路反向积分,t↑→ uO↓,一旦uO过- UT ,uO1从+ UZ跃变为- UZ (第二暂态) 。 积分电路正向积分,t↑→ uO↑, 一旦uO过+ UT , uO1从 - UZ跃变为+ UZ ,返回第一暂态。重复上述过程,产生周期性的变化,即振荡。 ;3. 波形分析;四、锯齿波发生电路;五、压控振荡器(u-f 转换电路);讨论一;1. 晶体管什么情况下导通?什么情??下截止? 2. 晶体管饱和导通和截止uO1和uI的运算关系? 3. uI的极性? 4. uO1、 uO2的波形? 5. uI与振荡频率的关系?;§9.3 波形变换电路;一、利用基本电路实现波形变换; 三角波用傅立叶级数展开,除基波外,还含有3次、5次……谐波。;为什么一般的整流电路不能作为精密的信号处理电路?;设R=Rf;全波精密整流电路;讨论:设计实现将峰值为1V、频率为100Hz的正弦波输入电压变换为峰值为5V、频率为200Hz锯齿波电压的电路。
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