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[工学]模电chap9
二阶压控电压源(VCVS)滤波电路 二阶VCVS低通滤波电路的幅频响应 二阶VCVS高通滤波电路 有源带通(BPF)滤波电路 9.5 正弦波振荡电路的振荡条件 振荡的建立和稳定过程 -- 起振和稳幅 正弦波振荡电路的组成与分类 9.6 RC正弦波振荡电路 RC串并联选频网络的频率特性 移相式RC振荡电路 9.7 LC 正弦波振荡电路 并联谐振回路的特点 2. 选频放大电路 3. 变压器反馈式LC正弦波振荡电路 4. 三点式LC正弦波振荡电路 电感三点式 (Hartley)振荡器 电容三点式 (Colpitts)振荡器 例: 判断下列LC正弦振荡电路能否振荡, 不能请修改 5. 石英晶体振荡电路 石英晶体正弦波振荡电路 石英晶体正弦波振荡电路 9.8.1 电压比较器 电压比较器主要参数和特性 一. 单门限电压比较器 单门限电压比较器 单门限电压比较器 用单门限电压比较器实现波形变换/脉宽调制 二. 迟滞比较器 反相输入迟滞比较器的传输特性 反相输入迟滞比较器的传输特性 同相输入迟滞比较器 同相输入迟滞比较器传输特性 迟滞比较器的应用举例 迟滞比较器的应用举例 集成电压比较器 9.8.2 方波产生电路 9.8.3 锯齿波产生电路 方波-三角波产生电路输出波形与周期 练 习 小 结 对电压比较器进行分析时,一般用电压传输特性来描述 输出电压与输入电压的关系。 电压比较器的主要参数: 输出电压的高电平VOH和低电平VOL 门限电压VTH (或称为阈值电压、转折电压) 使输出电压发生跳变时对应的输入电压的值称为门限电压。 例: VREF 单门限电压比较器中的运放电路通常为开环方式 门限电压VTH=VREF 当vi VREF时 , vo = +Vom 当vi VREF时 , vo = -Vom 当输入信号由运放反相端输入, VREF接同相端时,电压 传输特性与上相反。 vo vi 0 +Vom -Vom VREF 理想电压传输特性 过零比较器(门限电压VTH =0) vo vi 0 +Vom -Vom vo vi 0 +Vom -Vom i i i 电压比较器的输入级保护电路 电压比较器的输出限幅方式 单门限电压比较器的其他形式 利用叠加定理可得: 输出电压发生跳变时对应 vP=vN=0,即: 电压传输特性 门限电压 练习:分析下面电路的功能 VRH VRL 电压传输特性: vI VRH 或vI VRL 时, vo= +Vom VRL vI VRH 时, vo=0 (VRH VRL ) +Vom 窗口比较电路 (a) VREF=0时 (b) VREF=2V时 (c) VREF=-4V时 设VCC=12V ,vI为峰值6V的三角波。 输出波形怎样? 单门限比较器的抗干扰能力 单门限比较器 抗干扰能力较差 vp 特点: 1.运放带正反馈;2. 双门限电压/滞回电压传输特性 门限电压 v o = +Vom 时, v o = ?Vom 时, (上门限电压) (下门限电压) 回差电压(或门限宽度) 反相输入迟滞比较器 vp vI足够大时, vo = -Vom , vp=VT- 当vI 下降到VT-时, vo从 -Vom ? +Vom vI足够小时, vo = +Vom , vp=VT+ 当vI 上升到VT+时, vo从+ Vom ? -Vom Vom -Vom 当VREF=0时, vp VREF=0时的传输特性 Vom -Vom vp 门限电压 当vp=VREF时, 对应的输入电压vI的值就是门限电压 v o = –Vom 时, v o = Vom 时, (上门限电压) (下门限电压) Vom -Vom 传输特性 VREF=0时的传输特性 Vom -Vom 当VREF=0时 vp 例:Rf=10k?,R2=10k? ,UZ=6V,UREF=10V。当输入ui为如图所示的波形时,画出输出uo的波形。 10V ui 上下门限为: uo ui 0 8V 2V 传输特性 +6V -6V 反相迟滞比较器 2V 8V ui uo +6V -6V 迟滞比较器的应用: 波形变换与整形, 信号鉴别和波形产生等 集成电压比较器与集成运算放大器比较: 开环增益低、失调电压大、共模抑制比小,灵敏度往往 不如用集成运放构成的比较器高。 但集成电压比较器中无频率补偿电容,因此转换速率高,改变输出状态的典型响应时间是30~200 ns。 相同条件下741集成运算放大器的响应时间为30 ?s左右。 振荡条件 上式分别称为振幅平衡条件和相位平衡条件。 正
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