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波形产生
第九章 波形产生和变换 正弦波振荡电路 RC正弦波振荡电路 LC正弦波振荡电路 石英晶体振荡电路 电压比较器 非正弦波产生电路 方波发生器 方波三角波发生器 波形变换电路 §9.1 正弦波振荡电路 9.1.1 振荡基础知识 振荡条件 起振和稳幅 振荡电路的基本组成部分 振荡电路的分析方法 1. 振荡条件 2. 起振和稳幅 3. 振荡电路的基本组成部分 4. 振荡电路的分析方法 9.1.2 RC正弦振荡电路 RC桥式振荡电路 RC串并联网络的频率特性 RC桥式振荡电路 稳幅措施 RC桥式振荡电路仿真 场效应管稳幅音频信号发生器 移相式选频网络和移相式振荡电路 移相式选频网络 移相式RC振荡电路 1. RC桥式振荡电路 RC串并联网络的频率特性 RC串并联网络的频率特性 RC串并联网络的频率特性 RC串并联网络的频率特性 RC串并联网络的频率特性 RC桥式振荡电路 稳幅措施 RC桥式振荡电路仿真 仿真电路结果 场效应管稳幅音频信号发生器 2. 移相式选频网络和移相式振荡电路 超前移相仿真 滞后移相仿真 移相式RC振荡电路 例1: 判断电路能否产生振荡 判断电路能否产生振荡 9.1.3 LC 正弦波振荡电路 1. LC 并联回路的基本特性 LC 并联回路的基本特性 LC 并联回路的基本特性 LC 并联回路的基本特性 2.变压器反馈式正弦波振荡器 变压器反馈式正弦振荡器分析方法 例2: 判断电路能否产生振荡 判断电路能否产生振荡 电感三点式 电容三点式 常见的电感三点式电路 常见的电容三点式电路 两种改进型电容三点式振荡电路 例3: 判断三点式电路能否产生振荡 判断三点式电路能否产生振荡 判断三点式电路能否产生振荡 判断三点式电路能否产生振荡 9.1.4 石英晶体正弦波振荡电路 石英晶体谐振分析 石英晶体谐振分析 石英晶体振荡电路 石英晶体振荡电路 9.2 电压比较器 简单电压比较器 滞回比较器 窗口比较器 三态比较器 电压比较器功能 电压比较器中运放的工作特点 比较器的分析方法 9.2.1 简单电压比较器 简单电压比较器 过零比较器 限幅比较器 9.2.2 滞回比较器 滞回比较器 滞回比较器 滞回比较器 同相滞回比较器电压传输特性 滞回比较器应用 比较器应用 9.2.3 窗口比较器 窗口比较器 9.2.4 三态比较器 9.3 非正弦波产生电路 矩形波发生电路的基本工作原理 9.3.1 方波发生电路 方波发生电路工作原理 方波发生电路输出波形 方波发生电路波形周期计算 方波发生电路改进—占空比可调的矩形波电路 矩形波电路的占空比可调 9.3.2 三角波方波发生电路 三角波方波发生电路工作原理 三角波方波发生电路输出波形 三角波方波发生电路改进—锯齿波发生电路 锯齿波电路的输出波形 压控锯齿波脉冲波发生器 9. 4 波形变换电路 三角波→锯齿波 三角波→正弦波 正弦波整流电路 正弦波整流电路波形 作业 正弦波变换为矩形波 有干扰正弦波变换为方波 设R1 =R2,则有: 当vI>VH时,vO1为高电平,D3导通;vO2为低电平, D4截止,vO= vO1 = vOH。 当VH >vI> VL时,vO1为低电平,vO2为低电平,D3、D4截止,vO为0V; 传输特性 当vI< VL时,vO2为高电平,D4导通;vO1为低电平,D3截止,vO= vO2 = vOH 。 vI - + A2 vO R3 R4 ±VZ VRL - + A1 R1 R2 VRH D1 D2 vo1 vo2 vO vI VRL VRH 占空比 = T1 T 矩形波 方波 TTL波 方波经积分变为三角波, 矩形波积分变为锯齿波 方波发生电路是由滞回比较电路和RC定时电路构成的,电路如图所示。 (2)当vc=VN≥Vp时,vo=-VZ, 所以: 电容C放电, vc 开始下降。 (1)电源刚接通时, 设: 电容C充电, vc 开始升高; (3)当vc=VN≤Vp时,vo=+VZ ,返回初态。 方波周期T用过渡过程公式可以方便地求出: ∞ 其中: 过渡过程公式: ∞ ∞ ∞ t1 t2 t1 t2 为了改变输出方波的占空比,应改变电容器C的充电和放电时间常数。 占空比可调的矩形 波电路如图。 C充电时,充电电流经电位器的上半部、二极管D1、Rf; C放电时,放电电流经Rf、二极管D2、电位器的下半部。 占空比为: 其中, 是二极管D2的导通电阻。即改变 的中点位置,占空比就可改变。 其中, 是电位器中点到上端电阻, 是二极管D1的导通电阻。 三角波发生器的电
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