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07电信2007117106谢华实验十四RC正弦波振荡器一、实验目的掌握RC正弦波振荡器的电路结构及工作原理熟悉正弦波振荡器的测试方法观察RC参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测定方法二、实验仪器1双踪示波器2低频信号发生器3频率计4毫伏表直流电源三、实验原理正弦振荡电路一般包括两部分,放大电路A和反馈网络F,如图5-14-1所示.F.A.F.AXidX0 Xf由于振荡电路不需要外界输入信号,因此,通过反馈网络输出的反馈信号Xf就是基本放大电路的输入信号Xid。该信号经基本放大电路放大后,输出为Xo,若能使Xf与Xid大小相等,极性相同,构成正反馈电路,那末这个电路就能维持稳定的输出。因而,Xf=Xid可引出正弦振荡条件。由图5-14-1可知:Xo=AXid而Xf=Fxo当Xf=Xid时,则有:AF=1上述条件可写成︱AF︱=1,称幅值平衡条件。即放大倍数A与反馈系数F乘积的模为1,表明振荡电路已经达到稳幅振荡,但若要求电路能够自行振荡,开始时必需满足︱AF︱>1的 起振条件。由Xf与Xid极性相同,可得:ΦA+ΦF=1称相位平衡条件即放大电路的相角和反馈网络的相角之和为2n·PI,其中n为整数。要使振荡电路输出确定频率的正弦信号,电路还应包含选频网络和稳幅电路两部分。选频电路的作用使单一频率的信号满足振荡条件,稳幅电路能保证电路的输出幅度是稳定不失真的,这两部分电路通常可以是反馈网络,或放大电路的一部分。RC正弦振荡电路也称为文氏桥振荡电路。它的主要特点是利用RC串并联网络作为选频和反馈网络。如图5-14-2所示:由串并联网络的幅频特性,可知当信号频率为fo=1/2·PI·RC时,选频网络的相角为0度,传递系数稍大于3。故实验中的放大电路采用同相比例电路。实验内容按上图连线,注意电阻1Rp=R,需预先调好再接入。调节电位器2Rp,使电路产生正弦振荡,用示波器观察输出波形。测量RC串并联电路的幅频特性。改变串并联电路的参数,调节2Rp,使电路产生正弦振荡。用示波器观察其输出波形,然后测出振荡频率。当2Rp为19%时,正弦振荡。此时,振荡周期为10.023ms。振荡频率为99.77HZ。放大电路电压放大倍数Auf的测定用毫伏表先测出图中电路的输出电压U0后,再测出运放同相输入端的电压U1值,根据下式计算Auf=U0/UI=?Auf=44.735/14.926=2.997.然后关断实验箱电源,保持2RP不变,从A点处断开实验电路,把低频信号发生器输出电压(频率同上述实验的产生频率)接至运放的同相输入端,调节Ui使U0等于原值,用毫伏表测出此时的Ui值,则Au=U0/Ui=44.736/14.912=3.比较上述放大倍数有何误差,并进行分析
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