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文檔簡介

目錄8.1

正弦波發(fā)生器的基本原理振蕩器的方框圖振蕩條件起振和穩(wěn)定8.2RC橋式正弦波振蕩電路正弦波振蕩電路的分類

RC串并聯(lián)選頻網(wǎng)絡

RC橋式振蕩電路的振蕩頻率和起振條件8.3LC正弦波振蕩電路

LC并聯(lián)回路的頻率特性

LC正弦振蕩器的基本形式第8章波形產(chǎn)生電路8.4

石英晶體振蕩器石英晶體的基本特性石英晶體振蕩電路的基本形式8.5

非正弦波信號發(fā)生器矩形波發(fā)生器三角波發(fā)生器鋸齒波發(fā)生器

555時基電路壓控振蕩器集成函數(shù)發(fā)生器8038目錄本章重點:

1.

正弦波發(fā)生器的組成、振蕩條件和工作原理

2.

正弦波發(fā)生器的類型

3.

非正弦波發(fā)生器的組成、工作原理和類型

4.

集成型波形發(fā)生器的工作原理和應用第8章波形產(chǎn)生電路本章難點:

1.

理想運放非線性特性的應用

本章重點介紹兩類波形產(chǎn)生電路,一類是輸出正弦波形的正弦波發(fā)生器,另一類是輸出非正弦波形的非正弦波發(fā)生器。

在正弦波發(fā)生器電路中,主要介紹發(fā)生器的組成、振蕩條件和各種類型振蕩器;在非正弦波發(fā)生器電路中,主要介紹非正弦波發(fā)生器的組成和工作原理。第8章波形產(chǎn)生電路8.1

正弦波發(fā)生器的基本原理

正弦波發(fā)生器是無需輸入信號,能自動輸出一定幅度、一定頻率正弦信號的電路,從能量的角度來看,它是把直流能量轉變?yōu)榻涣髂芰康碾娐?。它在通信、無線電等諸多領域得到廣泛應用。

振蕩器的方框圖正弦波振蕩器結構框圖

從結構上分析,正弦波振蕩器是由正反饋網(wǎng)絡和放大器組成的,其結構框圖如圖所示。

為正弦交流電壓源,當開關S處在位置1時,正弦信號作為放大器的輸入信號,經(jīng)放大器放大后產(chǎn)生輸出信號。作為反饋網(wǎng)絡的輸入信號,在反饋網(wǎng)絡輸出端產(chǎn)生一個反饋信號此時,假設開關S撥向位置2,如果即大小相等,極性相同,那么該電路就能維持穩(wěn)定的輸出電壓

8.1.2振蕩條件fidXXX-=只有正反饋電路才能產(chǎn)生自激振蕩。+Xi–f基本放大器A反饋網(wǎng)絡FX+doXX改成正反饋+如果:,dfXX=則去掉,iX仍有信號輸出。反饋信號代替了放大電路的輸入信號。Xi+f基本放大器A反饋網(wǎng)絡FX+doXXXdof基本放大器A反饋網(wǎng)絡FXXfidXXX+=FA=1Xd=Xf所以,自激振蕩條件也可以寫成:自激振蕩的條件:(1)振幅條件:(2)相位條件:pjjnFA2=+n是整數(shù)因為:..Xdof基本放大器A反饋網(wǎng)絡FXX8.1.3起振條件和穩(wěn)幅原理起振條件:結果:產(chǎn)生增幅振蕩(略大于)1、被動:器件非線性2、主動:在反饋網(wǎng)絡中加入非線性穩(wěn)幅環(huán)節(jié),用以調節(jié)放大電路的增益穩(wěn)幅過程:起振時,穩(wěn)定振蕩時,穩(wěn)幅措施:起振過程Xdof基本放大器A反饋網(wǎng)絡FXX1.放大電路2.正反饋網(wǎng)絡3.選頻網(wǎng)絡——只對一個頻率滿足振蕩條件,從而獲得單一頻率的正弦波輸出。常用的選頻網(wǎng)絡有RC選頻和LC選頻4.穩(wěn)幅環(huán)節(jié)——使電路易于起振又能穩(wěn)定振蕩,波形失真小。正弦波振蕩器的一般組成

正弦波振蕩電路的分類

根據(jù)選頻網(wǎng)絡元件的不同,正弦波振蕩器可分為RC振蕩器、LC振蕩器、石英晶體振蕩器三種。RC振蕩器一般輸出數(shù)百千赫以下的低頻信號,LC振蕩器主要輸出數(shù)百千赫的高頻信號,石英晶體振蕩器主要產(chǎn)生高穩(wěn)定度高頻率信號。8.2

RC橋式正弦波振蕩電路RC橋式正弦波振蕩電路原理如圖8-2所示,圖中集成運放A作為放大器,RC串并聯(lián)網(wǎng)絡組成選頻網(wǎng)絡,同時也作為振蕩器的正反饋網(wǎng)絡,R1、Rf組成電壓負反饋以起到穩(wěn)定和改善輸出波形的作用。

從圖中可以看出,RC串聯(lián)支路,RC并聯(lián)支路,R1支路,Rf支路,剛好構成一個文氏電橋的四個臂,如圖8-3所示,因此把該振蕩器稱為RC橋式正弦波振蕩器。

RC橋式正弦波振蕩電路文氏電橋

RC串并聯(lián)選頻網(wǎng)絡

在RC橋式正弦波振蕩電路中,RC串并聯(lián)電路既作為選頻網(wǎng)絡,又作為正反饋網(wǎng)絡,該電路的頻率特性十分重要。

如圖8-4所示,設電路輸入電壓為,輸出電壓為,則反饋系數(shù)

(8-8)

令(8-9)

RC串并聯(lián)選頻網(wǎng)絡則(8-10)

根據(jù)上式得到反饋系數(shù)的幅頻特性和相頻特性分別為(8-11)(8-12)圖8-4RC串并聯(lián)電路幅頻特性曲線和相頻特性曲線當時,反饋系數(shù)的幅值最大等于1/3,相位移當時,明顯減小而且

因此RC串并聯(lián)網(wǎng)絡有很好的選頻作用。φF+90°|F|

RC橋式振蕩電路的振蕩頻率和起振條件

振蕩頻率為振蕩角頻率

只有時,

RC振蕩器才能自激振蕩

8.3LC正弦波振蕩器8.3.1LC并聯(lián)回路的頻率特性(阻性)LC并聯(lián)諧振特點:諧振時,總路電流很小,支路電流很大,電感與電容的無功功率互相補償,電路呈阻性。R為電感和回路中的損耗電阻當時,并聯(lián)諧振。諧振時,電路呈阻性:

Q為諧振回路的品質因數(shù),Q值越大,曲線越陡越窄,選頻特性越好。諧振時LC并聯(lián)諧振電路相當一個大電阻。LC并聯(lián)諧振回路的幅頻特性曲線|Z|Q小Q大1234初級線圈次級線圈同名端1234+–+–

在LC振蕩器中,反饋信號通過互感線圈引出同名端:互感線圈的極性判別

LC正弦波振蕩器的基本形式1.變壓器反饋式振蕩電路

工作原理:三極管共射放大器。利用互感線圈的同名端:

滿足相位條件。振蕩頻率:判斷是否是滿足相位條件——相位平衡法:

斷開反饋到放大器的輸入端點,假設在輸入端加入一正極性的信號,用瞬時極性法判定反饋信號的極性。若反饋信號與輸入信號同相,則滿足相位條件;否則不滿足。(+)(-)(+)(+)(+)(+)(+)LC正弦波振蕩器舉例滿足相位平衡條件(+)(+)(–)(+)

LC正弦波振蕩器舉例振蕩頻率:(–)滿足相位平衡條件仍然由LC并聯(lián)諧振電路構成選頻網(wǎng)絡2.

三點式LC振蕩電路原理:uf與uo反相uf與uo同相電感三點式:電容三點式:uf與uo反相uf與uo同相振蕩頻率:(1)電感三點式LC振蕩電路(2)電容三點式LC振蕩電路振蕩頻率:例:試判斷下圖所示三點式振蕩電路是否滿足相位平衡條件。8.4

石英晶體振蕩電路Q值越高,選頻特性越好,頻率越穩(wěn)定。頻率穩(wěn)定問題頻率穩(wěn)定度一般由來衡量——頻率偏移量。——振蕩頻率。LC振蕩電路Q——數(shù)百石英晶體振蕩電路Q——10000500000

石英晶體的基特性2.壓電效應1.結構:極板間加電場極板間加機械力晶體機械變形晶體產(chǎn)生電場壓電效應:交變電壓機械振動交變電壓機械振動的固有頻率與晶片尺寸有關,穩(wěn)定性高。當交變電壓頻率=固有頻率時,振幅最大

符號壓電諧振3.等效電路等效電路:(1)串聯(lián)諧振4.電抗頻率特性:

晶體等效純阻且阻值≈0(2)并聯(lián)諧振通常所以X感性0容性8.4.2石英晶體振蕩電路利用石英晶體的高品質因數(shù)的特點,構成LC振蕩電路。1.并聯(lián)型石英晶體振蕩器

石英晶體工作在fs與fp之間,相當一個大電感,與C1、C2組成電容三點式振蕩器。由于石英晶體的Q值很高,可達到幾千以上,所以電路可以獲得很高的振蕩頻率穩(wěn)定性。X感性0容性2.串聯(lián)型石英晶體振蕩器

石英晶體工作在fs處,呈電阻性,而且阻抗最小,正反饋最強,相移為零,滿足振蕩的相位平衡條件。對于fs以外的頻率,石英晶體阻抗增大,且相移不為零,不滿足振蕩條件,電路不振蕩。

X感性0容性例:分析下圖的振蕩電路能否產(chǎn)生振蕩,若產(chǎn)生振蕩,石英晶體處于何種狀態(tài)?8.5.1方波發(fā)生器1.電路結構由滯回比較電路和RC定時電路構成上下限:8.5非正弦波信號發(fā)生器2.工作原理:(1)設uo

=

+UZ,

此時,uO給C充電,uc

,則:u+=UT+0tuo+UZ-UZucUT+0t在uc<UT+

時,u-

<u+,

設uC初始值uC(0+)=0方波發(fā)生器uo保持+UZ不變+UZ一旦uc>UT+

,就有u->u+,uo

立即由+UZ變成-UZ

。此時,C向uO放電,再反向充電(2)當uo

=

-UZ時,u+=UT-uc達到UT-時,uo上跳。UT+uctUT-當uo

重新回到+UZ

后,電路又進入另一個周期性的變化。-UZ0UT+uctUT-+UZuo0t-UZT完整的波形:動畫演示計算振蕩周期T。周期與頻率的計算:0UT+uctUT-+UZ-UZT1T2TT=T1+T2=2T2

uc(t)=UC()+

UC(0+)-UC()e,=RC-tT2階段uc(t)的過渡過程方程為:f=1/T可推出:3、占空比可調的方波發(fā)生器UZuo0t-UZ

改變電位器RW

的滑動端,就改變了沖放電的時間,從而使方波的占空比可調。電路結構:遲滯比較器+反相積分器8.5.2三角波發(fā)生器工作原理:若uo1=+UZ,uo2↓,u+↓。

當u+≤0時,uo1翻轉為-UZ。若uo1=-UZ,uo2↑,u+↑

。

當u+≥0時,uo1翻轉為+UZ。波形圖振蕩周期:0UT+uo2tUT-+UZuo10t

-UZT鋸齒波發(fā)生器改變積分器的正反向充電時間常數(shù)uo1=+UZ,D截止,充電時間常數(shù):R4C。uo1=-UZ,D導通,充電時間常數(shù):(R6∥R4)C。+UZuo10t

-UZR6<<R4

555時基電路1.

電路框圖

555時基電路由分壓器、兩個比較器、觸發(fā)器、緩沖器、復位電路、放電管等組成。其中分壓器由三個高精度的阻值為5kΩ的電阻組成。555時基電路框圖2.

工作原理

由圖8-24可知,兩個比較器分別被電阻R1、R2和R3構成的分壓器設定的VCC和VCC參考電壓所限定。三個5kΩ電阻組成的分壓器,使兩個比較器構成一個電平觸發(fā)器,上觸發(fā)電平為

VCC,下觸發(fā)電平為VCC。在

5腳控制端外接一個參考電源V,可以改變上、下觸發(fā)電平值。比較器A的輸出和比較器B的輸出端接到觸發(fā)器的輸入端。加到比較器A同相端6腳的觸發(fā)信號,只有當電位高于反相端5腳的電位時,觸發(fā)器才翻轉;而加到比較器B反相端2腳的觸發(fā)信號,只有當電位低于B同相端的電位VCC時,觸發(fā)器才翻轉。

壓控振蕩器1.

電路結構U為直流控制電壓,A1組成積分電路,A2組成滯回比較器,場效應管T工作在開關狀態(tài),控制積分電容C的充放電,二極管D為隔離二極管。2.

工作原理滯回比較器A2的兩個門限電壓為

壓控振蕩器

設開始時uC=0V,uo1=0V,uo2=-UZ,D導通,使T截止,這時I1=I2=U/4,由于U為直流電壓,則電容C被恒流充電,uC隨時間線性上升,uo1則直線下降,當uo1=UTH2時,比較器A2發(fā)生翻轉,uo2=+UZ,D截止,T飽和導通,這時I2=I1-I3=-U/4R,電容恒流放電,uo1上升,當uo1上升至UTH1時,比較器A2再次翻轉,uo2=-UZ,這時又重復剛開始的過程,周而復始產(chǎn)生振蕩??梢宰C明振蕩器的振蕩頻率和周期為

振蕩波形圖

集成函授發(fā)生器80381.8038的內(nèi)部框圖

8038的內(nèi)部結構框圖如圖8-29所示,它由電壓比較器、觸發(fā)器、電子開關、波形變換電路、緩沖器、電流源等組成。

集成函數(shù)發(fā)生器8038是單片多用途的發(fā)生器,它可以產(chǎn)生正弦波、方波、三角波和鋸齒波。

在圖中,比較器A的門限電壓為:2/3(VCC+VEE),比較器B的門限電壓為:1/3(VCC+VEE),電流源IS1和IS2擔任外接電容C的充放電回路,且IS2>IS1,電容C的充放電轉換由電子開關S控制:當S斷開時,電流源IS1向電容C充電;當S閉合時,外接電容C通過IS2放電。開關S的狀態(tài)受觸發(fā)器的輸出電平控制,當觸發(fā)器輸出低電平時,S斷開;當觸發(fā)器輸出高電平時,S閉合。8038內(nèi)部結構框圖

集成函授發(fā)生器80382.

工作原理

設開始時,觸發(fā)器輸出為低電平,電子開關S斷開,電流源IS1對電容C恒流充電,uc隨時間線性上升,當uc=2/3(VCC+VEE)時,比較器A產(chǎn)生跳變,使觸發(fā)器翻轉輸出高電平,開關S閉合,電容C以(IS2-IS1)

恒流放電,uc隨時間線性下降。當uc降至1/3(VCC+VEE),比較器B發(fā)生跳變,使觸發(fā)器再次翻轉輸出低電平,開關S再次斷開,如此重復開始時的過程,產(chǎn)生振蕩。

電容C上形成的線性三角波,經(jīng)緩沖器一路產(chǎn)生三角波輸出信號,另一路經(jīng)三角波變正弦波電路,產(chǎn)生正弦波輸出信號。

觸發(fā)器的輸出電平,除用于控制電子開關S外,還用于產(chǎn)生方波輸出信號。3.8038的外部引腳排列

4.8038的典型應用

利用8038組成的信號發(fā)生器如圖8-31所示,圖中,定時電容C、RP1、R3、R4決定發(fā)生器的振蕩頻率,RP2可調節(jié)方波占空比和鋸齒波上升和下降的時間,RP3、RP4可調節(jié)正弦波的失真度。

8038函數(shù)發(fā)生器8038的外部引腳排列本章小結1.正弦波振蕩的條件:┃AF┃=1(振幅條件)(相位條件正弦波振蕩電路由放

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