最新模拟电子技术课件第6章-信号产生电路-1.ppt
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1、第6章信号产生电路模拟电子技术(第三版)高等教育出版社高等教育出版社模拟电子技术正弦波振荡电路正弦波振荡电路的组成与工作原理正弦波振荡电路的组成与工作原理 6.1.2RC正弦波振荡电路正弦波振荡电路 6.1.3LC正弦波振荡电路正弦波振荡电路模拟电子技术1.为什么正弦波振荡电路中要有选频网络?选频网络可有哪些元件组成?2.正弦波振荡电路产生振荡的条件是什么?如何判断一个振荡电路是否是正弦波振荡电路?3.非正弦波信号产生电路的组成与正弦波振荡电路有什么不同?模拟电子技术1.正弦波振荡电路的组成6.1.1正弦波振荡电路的组成与工作原理 组成选频网络放大电路图6.1.1 正弦波振荡电路原理框图反馈网
2、络稳幅环节模拟电子技术2.正弦波振荡电路的自激振荡5当振荡电路接通电源的瞬间,由于电路各部分突变的电扰动,将使放大电路瞬间产生谐波丰富的输出信号vo,经正反馈、选频网络到输入端,将产生一个单一频率的正弦波自激输入信号vi。然后,经放大、正反馈的往复循环,输出信号vo的幅度不断增大。当输出信号vo的幅度达到一定的量值时,稳幅环节发挥作用,使单一频率的正弦波输出信号vo的幅度自动稳定在一个量值上,达到了平衡平衡,产生、输出了一个额定频率和幅度的正弦波信号,从而实现了自激振荡。6.1.1正弦波振荡电路的组成与工作原理 模拟电子技术63.自激振荡的平衡条件和起振条件(1)自激振荡的平衡条件AvFv=1
3、 振幅平衡条件 vv1A F 相位平衡条件 AF2 (=0,1,2,nn)(2)自激振荡的起振条件起振相位条件 起振振幅条件 AF2 (=0,1,2,nn)vvA F1 6.1.1正弦波振荡电路的组成与工作原理 模拟电子技术6.1.2RC正弦波振荡电路RC串并联选频网络的反馈系数71.正弦波振荡电路的组成(1)RC串并联选频网络图6.1.2 RC串并联选频网络)(31)1(311/11/0012vjRCRCjCjRCjRCjRVVFRC102002v)(1|3F3arctan00f串并联选频网络的幅频特性 相频特性,模拟电子技术对应的频率特性曲线如图所示。可见,当0时,幅值达到最大值并等于1/
4、3,相位移为0,输出电压与输入电压同相,所以RC串并联网络具有选频作用。8图6.1.3 RC串并联选频网络的频率特性(a)幅频特性 (b)相频特性(a)(b)6.1.2RC正弦波振荡电路模拟电子技术9(2)RC桥式正弦波振荡电路,图6.1.4 RC桥式正弦波振荡电路(a)振荡电路 (b)等效电路RC串并联选频网络和集成运算放大器组合,构成RC正弦波振荡电路正反馈电路与负反馈电路构成文氏电桥电路RC串并联选频网络构成正反馈,Rf、R1构成负反馈运算放大器的输入端和输出端分别连接在电桥的对角线上,称为文氏电桥振荡电路。6.1.2RC正弦波振荡电路模拟电子技术RC桥式正弦波振荡电路振荡频率 10RC
5、f21o图6.1.7 RC超前移相式正弦波振荡电路 RC移相式正弦波振荡电路具有结构简单、经济方便等优点。但其选频性能较差、频率调节不方便、输出幅度不够稳定、输出波形较差,一般只用于振荡频率固定,稳定性要求不高的场合。6.1.2RC正弦波振荡电路模拟电子技术6.1.3LC正弦波振荡电路111.LC并联谐振回路的频率特性 采用LC谐振回路作为选频网络的振荡电路称为LC振荡电路,它主要用来产生高频正弦波振荡信号,振荡频率一般在1MHz以上。根据反馈形式不同,LC正弦波振荡电路可分为变压器、电感和电容三种反馈式振荡电路。,图6.1.8 LC并联谐振回路(a)谐振回路(b)幅频特性(c)相频特性模拟电
6、子技术12 或,1jj1jj()RLCZRLCLR1j()LCZRLCLC10012fLCoooLQZQLRCC图中,R表示线圈L的等效损耗电阻,由于电容的等效损耗电阻很小而忽略不计。有,并联谐振回路的等效阻抗 一般情况下由于,所以谐振频率 (谐振时,回路的等效阻抗有最大值,为纯电阻性质,为 6.1.3LC正弦波振荡电路模拟电子技术13,o22001|()ZZQ00arctan()Q 可得并联谐振回路的幅频特性 有,评价回路损耗大小的回路品质因素 oo1LLCQRRCR相频特性可见,当=o时,回路产生谐振,谐振曲线的形状与回路的品质因素Q密切相关。6.1.3LC正弦波振荡电路模拟电子技术142
7、.变压器反馈式LC振荡电路,图6.1.9 变压器反馈式振荡电路变压器反馈式LC振荡电路,易于起振,波形较好;但由于变压器等电路分布电容的影响,振荡频率较低,一般用于产生一兆赫十几兆赫的信号,且变压器体积较大、磁路耦合不甚紧密、损耗较大、振荡频率稳定性不高,故使用受到一定的限制。012fLC 振荡频率 6.1.3LC正弦波振荡电路模拟电子技术153.LC三点式三点式振荡电路振荡电路一一 、构成构成LC振荡器的基本原则振荡器的基本原则二、电容反馈三点式振荡器二、电容反馈三点式振荡器三、电感三、电感反馈反馈三点式振荡器三点式振荡器四、两种改进型的电容反馈振荡器四、两种改进型的电容反馈振荡器6.1.3
8、LC正弦波振荡电路模拟电子技术16 beu ceuILC三点式振荡器三点式振荡器1.构成构成LC振荡器的基本原则振荡器的基本原则三点式振荡电路6.1.3LC正弦波振荡电路模拟电子技术17ECL1L2CRb1Rb2CbCeReL1L2C+uce-+ube-i电感三点式振荡器电感三点式振荡器电感三点式振荡电路又称哈特来振荡器fV三极管T构成共发射极放大电路,电感L1、L2和电容C构成正反馈选频网络。谐振回路L1和L2的三个端点1、2、3,分别与晶体管的三个电极相接,反馈信号 取自电感线圈L2两端电压,称为电感反馈式振荡电路。6.1.3LC正弦波振荡电路模拟电子技术18L1L2CLC1)MLL(g)
9、gg(LC1221ieLoe 而其中而其中:MLLL221 +uce-+ube-i电感三点式振荡器电感三点式振荡器 谐振频率取决于LC并联谐振回路的谐振频率,有CMLLLCf)2(212121o 6.1.3LC正弦波振荡电路模拟电子技术19+ube-电感三点式振荡器电感三点式振荡器 电感L1、L2间耦合紧密,起振容易,振幅较大;当C可变电容时,可获得调节范围较宽的振荡频率,最高振荡频率可达几十兆赫。由于反馈信号取自电感L2,对高次谐波呈现高阻抗,故输出信号中高次谐波较多,信号波形较差,常用在对信号波形要求不高的设备中,例如高频加热器等。图6.1.10 电感三点式振荡电路6.1.3LC正弦波振荡
10、电路模拟电子技术20电容反馈三点式振荡器电容反馈三点式振荡器LECRb1Rb2ReCeCbC2C1LcC1C2L+uce-+ube -电容三点式振荡电路也称考皮兹振荡器6.1.3LC正弦波振荡电路模拟电子技术213.振荡频率:振荡频率:谐振频率取决于LC并联谐振回路的谐振频率,有2121o2121CCCCLLCf 电容三点式振荡电路的反馈信号取自电容C2两端,因为C2对高次谐波呈现较小的容抗,当用C2来调节振荡频率时,会同时改变正反馈量的大小,从而使输出信号幅度发生变化,甚至可能会使振荡电路停振。所以调节这种振荡电路振荡频率很不方便。6.1.3LC正弦波振荡电路模拟电子技术22线路简单,易起振
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