【My Electronic Notes系列——正弦波振荡电路】

news2024/11/20 2:30:33

 

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序言:

🏆🏆人生在世,成功并非易事,他需要破茧而出的决心,他需要永不放弃的信念,他需要水滴石穿的坚持,他需要自强不息的勇气,他需要无畏无惧的凛然。要想成功,你得付出沉重的代价。

🍊一、LC正弦波振荡电路

1.电路组成

 2.工作过程

🍊二、电感三点式振荡电路

🍊三、电容三点式振荡电路

🍊四、RC正弦波振荡电路

🍊五、RC桥式正弦波振荡电路

🍊六、石英晶体振荡器


序言:

本文章仅粉丝可见,望谅解🙏🙏

从本篇文章开始就进行电子笔记的一个汇总,属于个人的权限文章,所以设置为粉丝可见,再次望谅解🙏🙏


🏆🏆人生在世,成功并非易事,他需要破茧而出的决心,他需要永不放弃的信念,他需要水滴石穿的坚持,他需要自强不息的勇气,他需要无畏无惧的凛然。要想成功,你得付出沉重的代价。


 

放大电路的作用:把外界输入的交流信号放大后再输出。

振荡电路的作用:自身能够产生一定频率的交流信号。

根据组成振荡电路的元件可以分为:LC振荡电路、RC振荡电路和晶体振荡电路。

根据产生的波形分:正弦波振荡电路和脉冲振荡电路。


一、LC正弦波振荡电路

LC振荡电路有变压器耦合式、电感三点式和电容三点式三种基本电路。

1.电路组成

主要由放大、选频及反馈三部分组成。

L_{2}C_{b}组成反馈电路。

 2.工作过程

振荡电路的工作主要分为起振振幅稳定两个过程。

(1)起振

i_{B}i_{C}含有多种频率的交流成分。

通过LC回路的选频作用,选出频率等于LC回路的固有频率。

f=f_{0}=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}

X_{L}=X_{C}\left | Z \right |最小=R,I最大。

通过正反馈→放大→正反馈→放大......(电路起振)

(2)振幅的稳定

起振后,由于正反馈和放大作用,反馈信号大于输入端信号。振幅不断增大。

因为VT的放大作用是非线性的,当信号大到一定程度后,VT的工作范围进入非线性区。,放大能力下降,振幅不再增加,自动维持平衡,此时反馈信号=输入端信号。

振荡电路产生振荡必须具备的两个条件:

①引入正反馈;

②反馈信号必须大于或等于输入端的信号。

A\cdot F\geq \frac{U_{o}}{U_{i}}\cdot \frac{U_{f}}{U_{o}}\geq 1

\frac{U_{f}}{U_{i}}\geq 1

一般用可变电容和固定电感配合,调整电容即可得到所需要的谐振频率。

二、电感三点式振荡电路

 交流通路:

 f_{0}=\frac{1}{2\pi \sqrt{\left ( L_{1}+L_{2}+2M \right )C}}

其中,M是L1和L2的互感系数。

特点:易起振,且输出幅度大。

三、电容三点式振荡电路

 交流通路:

 L和C1、C2组成谐振选频回路。

正反馈电压取自C2。

特点:振荡频率高,振荡稳定,而且输出波形较好。

f_{0}=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi \sqrt{L\cdot \frac{C_{1}C_{2}}{C_{1}+C_{2}}}}

四、RC正弦波振荡电路

单管移相式RC振荡电路:

 f_{0}=\frac{1}{2\pi \sqrt{6}RC}

RC正弦波振荡电路振荡的产生与振幅的稳定过程与LC振荡电路基本相同。

五、RC桥式正弦波振荡电路

电路组成:

R3、R4、R1C1是串联电路

R2C2是并联电路

RC桥式正弦波振荡电路分为两部分电路:

①由R1C1电路和R2C2电路组成的具有选频作用的正反馈支路;

②由同相输入集成运放构成的放大电路。

特点:RC桥式正弦波振荡电路频率调节方便,波形失真度小,频率调节范围宽,适用于所需正弦波频率较低的场合。

f=f_{0}时,u_{0}=\frac{1}3{u_{i}}\varphi =0

电路振荡频率:

 f_{0}=\frac{1}{2\pi RC}(在R_{1}=R_{2}=R,C_{1}=C_{2}=C的情况下)

六、石英晶体振荡器

特点:电感很大,电容很小,Q值很高,可获得很高的频率稳定度。


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