模拟电子技术ppt课件第6章信号产生电路.ppt

上传人:牧羊曲112 文档编号:3961276 上传时间:2023-03-29 格式:PPT 页数:39 大小:2.14MB
返回 下载 相关 举报
模拟电子技术ppt课件第6章信号产生电路.ppt_第1页
第1页 / 共39页
模拟电子技术ppt课件第6章信号产生电路.ppt_第2页
第2页 / 共39页
模拟电子技术ppt课件第6章信号产生电路.ppt_第3页
第3页 / 共39页
模拟电子技术ppt课件第6章信号产生电路.ppt_第4页
第4页 / 共39页
模拟电子技术ppt课件第6章信号产生电路.ppt_第5页
第5页 / 共39页
点击查看更多>>
资源描述

《模拟电子技术ppt课件第6章信号产生电路.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《模拟电子技术ppt课件第6章信号产生电路.ppt(39页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

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,6.1正弦波振荡电路,知识导学教学内容6.1.1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6.1.3LC正弦波振荡电路课外拓展,知识导学,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?,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,选频网络,放大电路,图6.1.1 正弦波振荡电路原理框图,反馈网络,稳幅环节,2.正弦波振荡电路的自激振荡

2、,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,6,3.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,振幅平衡条件,相位平衡条件,(2)自激振荡的起振

3、条件,起振相位条件,起振振幅条件,1,6.1.1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,RC串并联选频网络的反馈系数,7,1.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,串并联选频网络的幅频特性 相频特性,,,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1/3,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。,8,6.1.2RC正弦波振荡电路,9,(2)RC桥式正弦波振荡电路,6.1.2RC正弦波振荡电路,RC桥式正弦波振荡电路振荡频率,10,图6.1.7 RC超前移相式正弦波振荡电路,RC移相式

4、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,6.1.3LC正弦波振荡电路,11,1.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,12,或,6.1.3LC正弦波振荡电路,13,6.1.3LC正弦波

5、振荡电路,14,2.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。,振荡频率,6.1.3LC正弦波振荡电路,15,3.LC三点式振荡电路,一、构成LC振荡器的基本原则,二、电容反馈三点式振荡器,三、电感反馈三点式振荡器,四、两种改进型的电容反馈振荡器,6.1.3LC正弦波振荡电路,16,LC三点式振荡器,1.构成LC振荡器的基本原则,三点式振荡电路,6.1.3L

6、C正弦波振荡电路,17,+uce-,+ube-,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,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,18,6.1.3LC正弦波振荡电路,19,6.1.3LC正弦波振荡电路,20,电容反馈三点式振荡器,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,21,3.振荡频率:,谐振频率取决于LC并联谐振回路的谐振频率,有,电容三点式振荡电路的反馈信号取自

7、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,22,线路简单,易起振。电容三点式振荡器的频率调节范围一般比电感三点式频率调节范围小。,电感反馈振荡器:反馈系数的改变可通过改变线圈抽头位置实现,但振荡频率比较低,产生振荡波形不如电容三点式振荡器。,电容反馈振荡器:反馈系数改变必须改变C1与C2的比值,振荡频率较高,振荡波形较好。,电容三点式与电感三点式振荡器各有优缺点,6.1.3LC正弦波振荡电路,23,振荡频率,6.1

8、.3LC正弦波振荡电路,24,差分对管振荡器,在克拉波振荡电路中,当C3比C1、C2小得多时,振荡频率仅由C3和L决定,而与C1、C2基本无关,C1、C2仅构成正反馈,其容量可以取得较大。由于C1、C2的容量远大于与之并联的晶体管极间电容和杂散电容,从而减小了晶体管极间电容和杂散电容对振荡频率的影响,提高了振荡频率的稳定度。,6.1.3LC正弦波振荡电路,25,石英晶体因具有压电效应而被用作谐振器。所谓压电效应,是指当机械力作用于石英晶体(晶片),使其发生机械变形时,晶片的对应面上会产生正、负电荷,形成电场;反之,在晶片对应面上加一电场时,石英晶片会发生机械变形。当给石英晶片外加交变电压时,石

9、英晶片将按交变电压的频率发生机械振动,同时机械振动又会在两个电极上产生交变电荷,结果在外电路中形成交变电流。当外加交变电压频率等于石英晶片的固有机械振动频率时,晶片发生共振,此时机械振动幅度最大,晶片两面的电荷量和电路中的交变电流也最大,产生了类似于回路的谐振现象,这种现象称为压电谐振。,4.石英晶体振荡电路,6.1.3LC正弦波振荡电路,26,(1)石英晶体谐振器的阻抗特性,图6.1.13石英晶体谐掁器等效电路及阻抗特性(a)电路符号(b)等效电路(c)电抗频率特性,6.1.3LC正弦波振荡电路,27,(2)石英晶体正弦波振荡电路,图6.1.14 并联型石英晶体振荡电路,图6.1.15 并联

10、型石英晶体振荡电路,6.1.3LC正弦波振荡电路,6.2非正弦波信号产生电路,知识导学教学内容6.2.1电压比较器6.2.2集成函数发生器8038简介课外拓展,1.单限电压比较器,29,6.2.1电压比较器,由于集成运放的状态在vI0时翻转,故图a所示电路,又称为反相输入过零电压比较器。若vI由同相输入端输入,反相输入端接地,则称为同相输入过零电压比较器。,图6.2.1过零电压比较器(a)电路(b)传输特性,图中,vI从反相输入端输入,同相输入端接地,即基准电压VREF0、电压比较器的单一门限电压为零电平。,1.单限电压比较器,30,如将基准电压VREF接到集成运放的反相输入端、vI接到同相输

11、入端,如图6.2.2(a)所示,即构成同相输入的单限电压比较器。,图6.2.2同相输入单限电压比较器(a)电路(b)传输特性,在单限电压比较器中,输入电压vI在门限电压VREF附近有微小变化就会引起输出电压的跃变,因此灵敏度较高;但由于是单门限,故抗干扰能力较差。,6.2.1电压比较器,图6.2.3迟滞电压比较器(a)反相型迟滞比较器(b)图(a)的传输特性(c)同相型迟滞比较器及其传输特性,2.迟滞电压比较器,31,在单限电压比较器的基础上引入正反馈,即可构成迟滞电压比较器,也称施密特触发器,6.2.1电压比较器,2.迟滞电压比较器,32,输出电压通过R1反馈到同相输入端,形成正反馈;由于v

12、I是由反相输入端输入,基准电压VREF通过R2接到运算放大器的同相端,故又称为反相型(或下行)迟滞电压比较器。,迟滞电压比较器的两个门限电压VT和VT,分别称为上门限电压和下门限电压,两者的差称为门限宽度或回差电压V,有,由于迟滞特性,当输入电压在VT和VT之间变化时,比较器的输出电压将维持不变,因此迟滞电压比较器具有一定的抗干扰能力。调节R1和R2,可改变V。V越大,迟滞电压比较器的抗干扰能力越强,但分辨能力越差。,6.2.1电压比较器,33,例:用一个迟滞电压比较器构成的矩形波信号产生仿真电路,如图所示。(1)试仿真检测迟滞电压比较器的电压波形;(2)试分析说明其大致的工作原理。,6.2.

13、1电压比较器,34,分析、求解:(1)启动仿真开关,用四踪示波器进行仿真测量,有矩形波信号产生电路电容器C充放电电压vC、迟滞电压比较器A1同相输入端电压v1+和输出电压vO的波形,如图6.2.4(b)所示。图中,两个游标检测的输出信号vO的周期时长约为1.055ms,对应的信号频率约为1KHz。,(2)图6.2.4(a)所示仿真电路,是一个由反相输入迟滞电压比较器构成的矩形波信号产生电路。图中,R和C为定时元件,构成积分电路;迟滞电压比较器A1同相输入端的两个门限电压分别为,6.2.1电压比较器,35,当电路的振荡达到稳定后,电容C就交替充电和放电。当vOVOHVZ时,电容C充电,vC不断上

14、升,而此时A1同相输入端电压v1+为上门限电压VT,当vCVT时,输出电压vO跃变为低电平,vOVOLVZ,并使A1同相输入端电压v1+跃变为下门限电压VT,电容C开始反向放电,vC不断降低,当vCVT时,输出电压vO跃变为高电平,vOVOHVZ,电容又开始充电,上述过程周而复始,有示波器仿真检测矩形波电压输出信号,如图6.2.4(b)所示。图中,输出矩形波的周期依据一阶RC电路的三要素表达式可以导出,为,可见,仿真检测数据与理论推导数值大体一致。,6.2.1电压比较器,8038是一种可以同时产生矩形波、三角波和正弦波的集成函数发生器,且振荡频率可通过外加的直流电压进行调节。,36,6.2.2集成函数发生器8038简介,图6.2.68038集成函数发生器内部电路结构,37,图6.2.78038集成函数发生器引脚排列图,6.2.2集成函数发生器8038简介,38,图6.2.88038构成的函数信号发生器,6.2.2集成函数发生器8038简介,想一想、做一做,1、什么是自激振荡?产生自激振荡有什么条件?2、正弦波振荡电路由哪几部分组成?各部分的作用是什么?产生正弦波振荡的条件是什么?3、迟滞比较器为什么有两个门限电压值?4、试说明集成运放作为电压比较器和运算电路使用时,其工作状态有什么不同?,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号