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文档简介

1、课题十一振荡电路中的正反馈第1页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三1. 振荡条件基本放大电路A反馈电路F+-uo+-1+-uf2ui 自激振荡第2页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三幅值平衡条件相位平衡条件(n为整数)1. 振荡条件相位条件意味着振荡电路必须是正反馈;振幅条件可以通过调整放大电路的放大倍数达到。第3页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三幅度特性Uom= f(Ufm)反馈特性Ufm=FUomUimUom1Ufm1Uom2A振荡的建立过程2 振荡的建立和稳定振荡建立时应满足:SAuduiuo12FufUfmUomO微小的扰动

2、起始信号不断通过放大 反馈 再放大 再反馈,使 Uom不断增大,一直到达交点 A 时,稳定下来。振荡稳定不能振荡思考:振荡电路是单口网络,无须输入信号就能起振,起振的信号源来自何处?起始信号的产生:电源接通或元件的起伏噪声引起的电扰动相当于一个起始激励信号 ,它是个非正弦信号,含有一系列频率不同的正弦分量。满足相位平衡条件的某一频率0的信号被放大,成为振荡电路的输出信号第4页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三第5页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三基本放大电路:放大信号3. 基本组成部分反馈网络:必须是正反馈,反馈信号即是 放大电路的输入信号 选频网络:

3、(选择满足相位平衡条件的一个频率。经常与反馈网络合二为一。)稳幅环节:使电路能从AF 1 ,过渡到 AF =1,从而达到稳幅振荡。第6页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三 (1)检查电路组成;(2)检查放大电路能否实现不失真放大;(3)判断电路是否满足振荡相位平衡条件(电路是否构成正反馈);(4)判断幅值条件是否满足;(5)估算振荡频率;4. 分析方法和步骤:第7页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三(2)反馈电路同相比例运算电路选频电路其电压放大倍数为 由集成运放构成的同相比例运算电路。 由 RC 串并联电路组成,它也是正反馈电路。uo+RFR1u+1.

4、 电路组成ui+CRRC17.3.2 RC正弦波振荡电路第8页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三反馈系数2. RC串并联选频网络的选频特性幅频响应则相频响应第9页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三RC正弦波振荡电路当幅频响应有最大值相频响应f+9090ff0第10页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三当时,(+)(+)(+)(+)Av电路振荡频率:RC正弦波振荡电路一般用于产生频率低于 1 MHz 的正弦波1)振荡频率3 振荡频率与起振条件第11页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三2)起振条件当时,起振条件即 Rf

5、2R1(略大于)第12页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三Vo+RFR14 RC 正弦波振荡电路稳幅措施CRRC(1)用热敏电阻稳幅起振时由于温度低,RT 2R1,振荡后温度增加 RT 减少到等于2R1。RT用具有负温度系数的热敏电阻RT 代替 RF。稳幅 思考: 若热敏电阻具有正温度系数,应接在何处?第13页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三起振时输出vo较小二极管D1、D2截止振荡继续vo增加D1或D2导通稳幅稳幅原理电路仿真(2)用二极管稳幅第14页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三5 振荡频率的改变由可知 改变 R、C 或同时

6、改变 RC 都可改变振荡频率。第15页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三振荡频率的调整+RFR CCuO +SSR1R2R3R3R2R1 改变开关S的位置可改变选频网络的电阻,实现频率粗调; 改变电容C 的大小可实现频率的细调。振荡频率第16页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三例:R1=6.2k,Rp=22k , R3=4.3k ,C=0.01F,R=8.2k。(1)振荡频率f0=?(2)说明二极管的作用(3)说明Rp如何调节?第17页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三17.3.3 变压器反馈式LC振荡电路 虽然波形出现了失真,但由于LC谐振电路的Q值很高,选频特性好,所以仍能选出0的正弦波信号。1.电路结构2.相位条件3.幅值条件4.稳幅方法5.选频方法高值的BJT、合适变压器的匝数比,使 利用BJT非线性达到稳幅第18页,共19页,2022年,5月20日,8点26分,星期三本章小结产生正弦振荡的相位平

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