文氏桥电路产生正弦波,方波.docVIP

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文氏桥电路产生正弦波,方波

电子线路课程设计 院 部: 专 业: 姓 名: 学 号: 指导教师: 完成时间: 电子线路课程设计任务书 姓名 班级 指导老师 设计课题: 简易的函数发生器 设计任务与要求 根据题目,然后完成以下任务: 1、 2、 3、 1、 2、 3、 4、 设计步骤 1、 查阅相关资料; 2、 先给出总体方案并对工作原理进行大致的说明; 3、 依次对各部分分别给出单元电路,并进行相应的原理、参数分析计算、功能以及与其他部分电路的关系等等说明; 4、 列出标准的元件清单; 5、 制作并调试电路,进行测试,得到想要的波形。 6、 总体电路及总体电路原理相关说明; 7、 列出设计中所涉及的所有参考文献资料。 设计说明书字数不得少于3000字。 参考文献 [1] 李万臣主编 .《模拟电子技术基础实验与课程设计》.哈尔滨:哈尔滨工程大学出版2001.3 [2] 沈明发等编 .《低频电子线路实验》.广州:暨南大学出版社,2001.10 [3] 刘志军主编.《模拟电路实验教程》.北京:清华大学出版社 , 2005.5 [4] 康华光.电子技术基础(模拟部分)(第四版).武汉:高等教育出版社,2005.7 [5] 舒庆莹.凌玲.模拟电子技术基础实验.武汉:武汉理工大学出版社,2008.2 目录 目录 1 第1章 引言 1 第2章 基本原理 1 2.1 基本文氏振荡器 1 2.2 振荡条件 2 第3章 参数设计及运算 5 3.1 结构设计 5 3.2 参数计算 6 第4章 仿真效果与实物 9 心得体会 10 参考文献 10 第1章 引言 无论是从数学意义上还是从实际的意义上,正弦波都是最基本的波形之一——在数学上,任何其他波形都可以表示为基本正弦波的傅里叶组合;从实际意义上来讲,它作为测试信号、参考信号以及载波信号而被广泛的应用。在运算放大电路中,最适于发生正弦波的是文氏电桥振荡器和正交振荡器。 第2章 基本原理 2.1 基本文氏振荡器 基本文氏电桥反馈型振荡电路如图1所示,它由放大器即运算放大器与具有频率选择性的反馈网络构成,施加正反馈就产生振荡。运算放大器施加负反馈就为放大电路的工作方式,施加正反馈就为振荡电路的工作方式。图中电路既应用了经由R3和R4的负反馈,也应用了经由串并联RC网络的正反馈。电路的特性行为取决于是正反馈还是负反馈占优势。 图2-1 将这个电路看作一个同相放大器,它对Vp进行放大,其放大倍数为 在这里为了简化我们假设运算放大器是理想的。令,R1=R2=R,C1=C2=C。反过来,Vp是由运算放大器本身通过两个RC网络产生的,其值为VP=[ZP/(ZP+Z1)]Vo。式中Zp=R∥﹙1/j2πfC﹚,。展开后可以得到 上式中。信号经过整个环路的总增益是或者表示为 这是一个带通函数,因为它在高频和低频处均趋于零。它的峰值出现在处,其值为 为实数表明了一个频率为的信号经过环回路一周后,其净相移为零。根据的大小,可有三种不同的可能性: ﹤1,也就是A<3V/V。从直观上即可看出,这一扰动每次环绕回路后均会被减小,直至其降到零为止。这时可以认为回路的负反馈(通过)胜过了正反馈(通过),使其成为一个稳定的系统。 ﹥1,也即A>3V/V。这时正反馈超过了负反馈,说明频率为的扰动会被再生的放大,导致整个电路进入一个幅度不断增长的震荡过程中。此时电路时不稳定的。 =1,或A=3V/V 。这种情况称为中性的稳定状态,因为此时正负反馈量相等。任何频率为的扰动首先被放大3V/V 倍,然后再缩小1/3V/V,这就说明一旦电路工作它就会无限的持续下去 2.2 振荡条件 放大电路的反馈回路网络采用R和C串并联回路,具有频率选择性,由和设定放大电路的增益。 图2-2 图1的电路可以考虑为四端子桥式网络,电路平衡的条件是运算放大器各自输入端的电位相等,即。 图2中运算放大器的同向输入端电压等于RC网络构成的分压电路的分压比与输出电压相乘的电压,即 反向输入端电压为: 若运算放大器的放大倍数足够大,则和相等,因此,仅取实部为 (振幅条件) 若虚部为0,求出谐振频率,则有 由此得到(频率条件) 由于一般取,则得到振幅条件 频率条件 根据以上的计算,振荡开始的振幅条件为A≥3,即运算放大器的增益为3倍以上就能振荡。因此,改变振幅稳定电路的电阻和中的任何一个,若控制A≈3,就成为一个振荡电路。 第3章 参数设计及运算 3.1 结构设计 为了使文氏电桥振荡电路能产生振荡,非常重要的是正反馈的作用是输出不饱和,为此,在负反馈侧接入限幅和自动增益控制电路。最简单的就是接入二极管。 图3-1 如图3所示电路,应用了一个简单的二极管-电阻器网络来控制的有效

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