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变压器反馈LC振荡电路 LC并联谐振电路作为三极管的负载,反馈线圈L2与电感线圈L相耦合,将反馈信号送入三极管的输入回路。交换反馈线圈的两个线头,可使反馈极性发生变化。调整反馈线圈的匝数可以改变反馈信号的强度,以使正反馈的幅度条件得以满足。 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 电感三点式LC振荡器 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 电容三点式LC振荡电路 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 例:试判断三点式振荡电路是否满足相位平衡条件。 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 2.3 函数信号发生器 1.方波-三角波-正弦波函数发生器的构成方案 内触发 脉冲发生器 施密特触发器 积分器 正弦波形 成电路 缓冲放 大器 外触发脉冲输入 方波-三角波-正弦波函数发生器的原理框图 o o o o 由外触发脉冲或内触发脉冲触发,触发施密特电路产生方波,输出信号的频率由触发脉冲决定,然后经积分输出线性变化的三角波或斜波,调节积分时间常数RC值,可改变积分速度,即改变输出的三角波斜率,从而调节三角波的幅度,最后由正弦波形成电路形成正弦波。 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 2.三角波-正弦波-方波函数发生器的构成方案 三角波 发生器 正弦波形成电路 缓冲放大器 方波变换电路 缓冲放大器 三角波-方波-正弦波函数发生器的原理框图 输出正弦波 输出方波 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 3.正弦波-方波-三角波函数发生器的构成方案 由正弦波发生器先产生正弦波,然后经微分电路产生尖脉冲,用脉冲触发单稳电路形成方波,经三角波形成电路产生三角波,最后经过缓冲放大器输出所需信号。 正弦波 发生器 微分电路 三角波形 成电路 方波形成 电路 缓冲 放大器 缓冲 放大器 正弦波-方波-三角波函数发生器的原理框图 输出三角波 输出方波 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 ⑴方波三角波发生器 C 双稳态电路 VC2 V2 VC1 A W R U1 I1 U2 B 方波、三角波发生器原理框图 V1 设充放电电流为I,输出三角波的频率为fsc,则: 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 ⑵ 正弦波形成电路 u t i ust usc t 分段折线逼近波形综合 其电路实现原理如下图所示。 分段逼近波形综合电路 +E -E R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R1A R2A R3A R4A R5A R6A R7A R7B R6B R5B R4B R3B R2B R1B Vi Vo D1A D1B D2A D3A D4A D5A D6A D2B D3B D4B D5B D6B 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 ⑶ 锯齿波形成电路 u t (a) u t (b) t u (c) t u (d) 锯齿波的获得原理 锯齿波可以通过方波与三角波而获得,将下图中(a)所示三角波与图(b)所示方波直接叠加就可得到图(c)所示的交错锯齿波,再经过全波整流,就得到了图(d)所示的锯齿波。 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 2. 函数发生器的性能和组成 函数发生器能输出方波,三角波,锯齿波,正弦波等波形,具有较宽的频率范围(0.1Hz~几十MHz)及较稳定的频率。 频率控制网络 三角波 缓冲器 正弦波综合及缓冲 正恒 流源 负恒 流源 比较器 方波 缓冲器 外部频率控制 函数 选择 及其 它波 形产生 输出放大 输出滤波 直流 补偿 积分 电路 函数发生器基本组成原理 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 3 锁相频率合成信号的产生 1、频率合成原理 频率的代数运算是通过倍频、分频及混频技术来实现。 3.1 频率合成的基本概念 频率1输出 石英晶体 代数运算 (加、减、乘、除) 频率合成原理 频率n输出 基准频率 温州大学物理与电子工程信息学院 授课章节:第8章 信号的产生 2、频率合成分类及特点 ⑴模拟式直接频率合成 (模拟直接式) 通过频率的混频、倍频和分频等方法来产生一系列频率信号并用窄带滤波器选出,下图是其实现原理。 晶振 谐波发生器(倍频) 分频(÷10) 8MHz 混频(+) 混频(+) 2M
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