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模拟7-信号发生电路

* 第 七 章 信 号 发 生 电 路 7.1 正弦波振荡电路 7.2 RC正弦波振荡电路 7.3 LC正弦波振荡电路 7.4 石英晶体正弦振荡电路 7.5 非正弦波信号发生电路 7.1 正弦波振荡电路 7.1.1 产生正弦振荡的条件 S→1时: S→2时: 电路产生自激振荡, uo不变,输出角频率为ω的正弦波。 若 uf = ui 即产生正弦波振荡的条件是: 幅度平衡条件: 相位平衡条件: 振幅条件表示Ui与Uf幅度相同; 相位条件意味着振荡电路必须是正反馈。 起振时要求|AF|1 7.1.2 正弦波振荡电路的组成 ——获得单一频率的正弦波 ——达到稳幅振荡 ——满足 条件 放大电路 反馈网络 选频网络 稳幅环节 7.2 RC正弦波振荡电路 7.2.1 RC串并联网络的选频特性 RC串并联网络的选频特性 ω低 ω高 频率越低,容抗越大,uf 就越小,其相位超前 u就越多。 频率越高,容抗越小,uf也越小,其相位滞后u就越多。 因此,当频率为某一中间值时,有可能得到uf较大,且uf与ui同相。 f 0 fO -90o ?? 0 f 90o fO fO fO 定量分析 说明:当 f = f0 =1/2πRC 时,F=1/3最大,且Uf与U同相。 7.2.2 RC串并联网络振荡电路 起振条件 ——|A|3 振荡频率 7.2.3 自激振荡的建立和自动稳幅 当振荡电路的电源刚接通时,电路中出现一个电冲击,由于这种扰动的不规则性,因此它包含着频率范围很宽的各次谐波,其中只有符合振荡条件、频率为f0的谐波在负反馈的作用下能够建立起稳定的振荡。 [例7.2.1] 电路如图所示,试求解: (1)RW的下限值 (2)振荡频率的调节范围 讨论:需要在一定的范围内,使振荡频率连续可调,可否通过只改变选频网络一条支路(串联支路或并联支路)的电阻来实现?可能会遇到什么问题? 讨论: 试用相位平衡条件和幅度平衡条件,判断下图各电路是否可能产生正弦波振荡,简述理由。 不能振荡 - + 不能振荡 + + 满足相位条件 但当φAF=2nπ时,|F|=1/3,|A|=1,|AF|1。 7.2 ⑴ 将图中A、B、C、D四点正确连接,使其成为正弦波振荡电路。 ⑵ 根据给定的参数,估算振荡频率。 ⑶ 为了保证起振,电阻R2应为多大。 7.3 LC正弦波振荡电路 7.3.1 LC并联电路的频率特性 低频时,电容近似开路,Z为感性, 高频时,电感近似开路,Z为容性, 当频率为fo时,Z为纯阻性,并联谐振 当Q 1时, 7.3.2 变压器反馈式振荡电路 振荡频率 + - + 7.3.3 电感三点式振荡电路 L1和L2之间耦合紧密,容易起振。 调节频率方便 。 用于产生低频信号。 反馈电压取自L2,输出波形含有较大的高次谐波,波形较差。 + - + 三点式LC振荡电路 相位平衡条件判断规则 若接地点与两个同性质的电抗相连,则其余两个节点的对地电位极性相反; 若接地点与两个不同性质的电抗相连,则其余两个节点的对地电位极性相同。 7.3.4 电容三点式振荡电路 输出波形较好; 振荡频率较高 ; 频率调节不方便 。 三点式LC振荡电路 相位平衡条件判断规则 若接地点与两个同性质的电抗相连,则其余两个节点的对地电位极性相反; 若接地点与两个不同性质的电抗相连,则其余两个节点的对地电位极性相同。 + - + 7.3 分别标出图示各电路中变压器的同名端,使之满足正弦波振荡的相位条件。 + - + + + - + + + + + 7.4 通过对反馈电压uf的确定,判断图中电路是否满足正弦波振荡的相位条件。 + - + + + + + + + 满足 满足 满足 报警器外形图 压电蜂鸣器电路图 团队活动:简易地震报警器 报警器是如何工作的? 压电蜂鸣器B有何作用? 分析电路的特点及工作原理。 + + +

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