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文档简介
正弦波振荡器实验第1页,共12页,2023年,2月20日,星期六二、实验内容测量振荡器的频率变化范围;观察反馈系数对起振和输出波形的影响;观察温度变化对振荡器频率稳定度的影响;第2页,共12页,2023年,2月20日,星期六三、实验仪器GDS数字示波器万用表调试工具第3页,共12页,2023年,2月20日,星期六四、实验基本原理正弦波振荡器:在不加输入信号时能稳定地产生特定频率或特定频率范围的正弦波振荡信号。组成:可变增益器件(三极管),相移网络(并联谐振回路)第4页,共12页,2023年,2月20日,星期六功能三极管:偏置电路设置合适的静态工作点,保证起振时工作在放大区,提供足够的增益,满足振幅起振条件:
T(ωosc)=A
0F>1。起振后,振荡振幅增长,直到三极管开始呈现非线性放大特性时,放大器的增益随振荡振幅增大而减小,振幅稳定在平衡条件:T(ωosc)=A
0F=1相移网络:三点式振荡电路组成法则:(正反馈φT(ωosc)=1)与发射极相连的为二个同性质电抗;接在集电极与基极间的为异性质电抗。第5页,共12页,2023年,2月20日,星期六电容三端式振荡器振荡频率:ωosc
=1/(LC)1/2L:回路电感;C:回路总电容;反馈系数:F=C56/(C56+C57||C58||C59||Cbe)第6页,共12页,2023年,2月20日,星期六频率稳定度减少外界因素(温度、湿度、电源、电压变化)对ωosc的影响程度;振荡回路主要部、元件:采用稳定性好、高Q值的L、C;采用正负温度系数的L、C实现温度补偿采用部分接入减少不稳定的晶体管极间电容和分布电容对ωosc的影响晶体振荡器频率稳定度高于LC振荡器第7页,共12页,2023年,2月20日,星期六第8页,共12页,2023年,2月20日,星期六正弦波振荡器实验原理图第9页,共12页,2023年,2月20日,星期六五、实验步骤
第10页,共12页,2023年,2月20日,星期六六、注意事项由于万用表输出电容的影响,将万用表接在变容二极管D1两侧和不接在D1两侧时,Q2发射极信号的频率会不一样,本步骤实验万用表在测量直流电压后应取下,再用示波器在Q2发射极测信号频率。第11页,共12页,2023年,2月20日,星期六七、思考题为什么静态电流Ieo增大,输出振幅增加而Ieo过大反而会使振荡器输出幅度下降;讨论回路电感变化对三点式振荡器输出
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