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模拟电子技术 波形发生电路
3. LC 振荡电路 变压器反馈式 L C +VCC V RE RB1 RB2 CE CB 电感三点式 C +VCC V RE RB1 RB2 CE CB L1 L2 C1 电容三点式 +VCC V RE RB1 RB2 CE CB L C1 C2 1 2 3 四、石英晶体振荡电路 1. 等效电路和频率特性 符号 等效电路 rq C0 Cq Lq 频率特性 f X fP fS 串联谐振频率 并联谐振频率 2. 石英晶体谐振电路 串联型 f = fs,晶体呈纯阻 并联型 fs f fp,晶体呈感性 五、比较器 O uI uO UZ UREF –UZ 1. 单限电压比较器 传 输 特 性 O uI uO UZ UREF –UZ 特点: 1) 工作在非线性区 2) 不存在虚短 (除了uI = UREF 时) 3) 存在虚断 门限电压 UT = UREF 六、非正弦波振荡电路 1. 产生方波振荡的基本原理 C uO R 施密特 触发器 当施密特触发器输出高(低)电平时, 电容 C 的充电方向不同,每当 uC 超过上(下)门限电压时,施密特触发器的输出电平就发生跳变,使电容改变充电方向,于是形成 uO 周而复始的高、低电平跳变,即方波振荡。 施密特触发器的构成: 迟滞比较器 (运放接成正反馈) 555 定时器的施密特触发器形式 集成施密特触发器 2. 获得三角波的基本方法 方波 积分电路 三角波 2. 迟滞比较器 (施密特触发器) 反相型迟滞比较器 uI R R1 8 UREF R2 R3 ?UZ P uO O uI uO UT+ UT– UZ – UZ 传输特性 同相型迟滞比较器 R1 R 8 uI UREF R2 R3 ?UZ N P uO 传输特性 O uI uO UT+ UT- UZ –UZ 门限电压的求法: 根据叠加定理求出同相端电压 uP 的表达式,当输出状态 变化时,与反相端电压uN 相等, 此时的输入电压uI即为 门限电压UT+和UT– 。 * 大 小 小 大 4. 频率特性和谐振频率 f X fP fS 容性 容性 感性 ? 5. 使用注意 2)要有合适的激励电平。过大会影响 频率稳定度、振坏晶片;过小会使 噪声影响大,还能停振。 1)要接一定的负载电容 CL(微调), 以达标称频率。 (二)石英晶体谐振电路 1. 串联型 f = fs,晶体呈纯阻 +VCC V RE RB1 RB2 CB L C 2. 并联型 fs f fp,晶体呈感性 +VCC V RE RB1 RB2 CE C3 C1 C2 RC × × 7.2 非正弦波信号 产生电路 7.2.1 电压比较器 7.2.2 方波产生电路 7.2.3 压控方波产生电路 7.2.4 三角波发生电路 7.2.1 电压比较器(Comparer) 一、单限电压比较器 功能: 类型 基本比较器 简单比较器(单门限) 窗口比较器(双门限) 迟滞比较器(施密特触发器) 比较电压信号(被测试信号与标准信号)大小 8 uI uO O uI uO 1. 过零电压比较器 uI 0 uI 0 UOmax -UOmax UOH UOL O uI uO 2. 同相输入单门限比较器 8 uI UREF ?UZ UZ UREF uI UREF -UZ uI UREF 门限 电压 UT 特点: 1)工作在非线性区 2)不存在虚短 (除了uI = UREF 时) 3)存在虚断 门限电压 UT = UREF 二、窗口比较器 uO 8 8 U1 U2 uI V1 V2 uO1 uO2 设 U1 U2 ,比较器采用单电源 uI uO1 uO2 V1 V2 uO U2 U1 U2 uI U1 UOmax 截止 导通 UZ 0 UOmax 0 导通 截止 UZ 0 0 截止 截止 0 UZ O uI uO U1 U2 应用举例 — 三极管 ? 值分选电路 8 8 5 V 2.5 V V1 V2 V +15 V 10 k? 20 k? 20 k? 430 k? 1 M? 5 k? 1.5 k? 3CG 50 ? ? ? 100,LED 不亮。 分析电路是否满足要求: ? 50 或 ? 100,LED 亮, [解] IB = (15 - 0.7 ) /1430 = 0.01 mA 当 ? 50 时,IC 0.5 mA,UC 2.5 V, V2 导通,LED 亮 当 ? 100 时,IC 1 mA,UC 5 V V1 导通,LED 亮 当 50 ? ? ? 100 时,2.5 V ? UC 5 V, LED 不亮 1)电路
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