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第8章 振荡器及波形产生电路 基本要求 1)掌握正弦波振荡器的振荡条件、电路组成、工作原理及分析方法;RC正弦波振荡器、LC反馈式正弦波振荡器、LC三点式正弦波振荡器以及石英晶体振荡器的电路组成、选频特性、振荡频率及特点等; 了解非正弦波振荡器的电路组成及工作原理。 8.1 正弦波振荡器的振荡条件 8.1.1 振荡器的平衡振荡 振荡器的平衡振荡条件 8.1.2 振荡器的起振条件和稳幅 振荡的建立与稳定 8.1.3 振荡器的组成、分析和分类 1.振荡器的基本组成 2. 振荡器的分析 3.正弦波振荡器的分类 8.2 RC正弦波振荡器 8.2.1.1 RC串并联网络的频率特性 8.2.1.2 RC串并联正弦波振荡器 2. 工作原理 稳幅措施 8.2.2 移相式RC振荡器 8.2.3 双T选频网络RC振荡器 8.3 LC正弦波振荡器 8.3.1 LC并联网络的频率特性 8.3.2 变压器反馈式振荡器 8.3.3 电感三点式振荡器 8.3.4 电容三点式振荡器 8.4 石英晶体振荡器 1. 石英晶体的基本特性 2. 石英晶体的等效电路 8.4.3 石英晶体振荡器 8.4.3.1 并联型石英晶体振荡器 8.4.3.2 串联型石英晶体振荡器 8.5 非正弦波发生器 8.5.1 矩形波发生器 工作原理 8.5.1.2 振荡周期和频率 8.5.1.3 占空比可调的矩形波发生器 8.5.2 三角波发生器 8.5.3 锯齿波发生器 本章要点 掌握振荡器维持振荡的条件是什么?起振的条件是什么? RC振荡器有哪几种基本电路?各自的工作原理是什么? LC振荡器有哪几种基本电路?如何确定电感线圈在振荡电路中的同名端? LC三点式振荡器的判断准则是什么,其依据是什么? 得uo1翻转时的输出电压 (2) 当 时 0 B = u Z o1 U u - = 令 0 O 2 1 2 Z 2 1 1 + = + + + = u R R R U R R R u Z 2 1 o U R R u - = t uO , uO1 0 uO uO1 UZ –UZ 2 1 Z / R R U - (3) 当 uB0时 电容器放电 输出电压 uo随时间线性上升 Z o1 U u - = t u RC u t t t d 1 1 o o ò D + - = t RC U D = Z –UZ t uO , uO1 0 uO uO1 UZ 2 1 Z / R R U - (4) 当 u+0时 得uo1翻转时的输出电压 Z o1 U u = 令 0 O 2 1 2 Z 2 1 1 + = + + + - = u R R R U R R R u Z 2 1 o U R R u = uO uO1 –UZ t uO , uO1 0 UZ 2 1 Z / R R U - (4) 当 u+0时 得uo1翻转时的输出电压 Z o1 U u = 令 0 O 2 1 2 Z 2 1 1 + = + + + - = u R R R U R R R u Z 2 1 o U R R u = t uO , uO1 0 UZ –UZ 2 1 Z / R R U 2 1 Z / R R U - uO uO1 t uO , uO1 0 UZ –UZ 2 1 Z / R R U 2 1 Z / R R U - uO uO1 迟滞比较器输出波形图 输出波形图 (b) 三角波幅值 Z 2 1 om U R R U = (a) 方波幅值 Z om U U = (5) 振荡频率 三角波从零上升到Uom的时间是T/4。 由图可知, uo1 t +UZ 0 –UZ uo 0 +Uom t –Uom 4 T 故电路的振荡周期 Z om 4 U U RC T = 2 1 4 R RCR = RC R R T f 1 2 0 4 1 = = 如果在图8-26所示的三角波发生器中,使积分电路的充电和放电时间常数不同,就可得到上升时间和下降时间不同的锯齿波,实现锯齿波的电路如图8-28所示。 振荡周期 振荡电路的交流通路 T L2 R1//R2 L1 C C + T + N1 N2 L2 L1 1 R b C 2 R e C CC U + 忽略R1//R2 简化的交流通路 线圈的三个端子分别与T的三个电极B、C、E相连接,故称之为电感三点式振荡电路。 T L2 L1 C T L2 R1//R2 L1 C 振荡频率取决于LC并联谐振回路的谐振频率 (8-22) 振荡电路的起振条件 (8-23) 电路特点 a. 电感L1与L2之间耦合很紧,容易起振。 b. 输出波形中含有高次谐波,波形较差。
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