rc振荡电路的几种接法
1.最简单的振荡器
这种振荡器特点是:t≈(1.4~2.3)r*c
电源波动将使频率不稳定,适合小于100khz的低频振荡情况。
2.加补偿电阻的振荡
t≈(1.4~2.2)r*c,电源对频率的影响减小,频率稳定度可控制在5%
3.环行振荡器
采用ttl反相器,频率可达50mhz
4.采用施密特触发器构成的振荡器
5.采用两三极管构成的振荡器
其中r5=r8,r7=r6,c5=c6
怎么用示波器检测rc振荡电路
从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。若用r、c元件组成选频网络,就称为rc振荡器,一般用来产生1hz~1mhz的低频信号。
rc串并联网络(文氏桥)振荡器
电路型式如图6-1所示。
电路特点:可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。
图6-1rc串并联网络振荡器原理图
1.rc串并联选频网络振荡器
(1)按图6-2组接线路
图6-2rc串并联选频网络振荡器
(2)接通rc串并联网络,调节rf并使电路起振,用示波器观测输出电压uo波形,再细调节rf,使获得满意的正弦信号,记录波形及其参数,即,测量振荡频率,周期并与计算值进行比较。
(3)断开rc串并联网络,保持rf不变,测量放大器静态工作点,电压放大倍数。
(4)断开rc串并联网络,测量放大器静态工作点及电压放大倍数。(输入小信号:f=1khz,峰峰值为100mv正弦波)用毫伏表测量ui、u0就可以计算出电路的放大倍数。
(5)改变r或c值,观察振荡频率变化情况。
将rc串并联网络与放大器断开,用函数信号发生器的正弦信号注入rc串并联网络,保持输入信号的幅度不变(约3v),频率由低到高变化,rc串并联网络输出幅值将随之变化,当信号源达某一频率时,rc串并联网络的输出将达最大值(约1v左右)。且输入、输出同相位,此时信号源频率为
数据整理与归纳
(1)静态工作点测量
(2)电压放大倍数测量:
ui=788mv,uo=2.80v
av=uo/ui≈3.6
周期t=1000us,幅度为3v
(3)测量振荡频率,并与计算值进行比较。
根据上述参数可知输出信号的频率f=1/t=1000hz
计算值:r=16kω,c=0.01uf
(4)改变r或c值,观察振荡频率变化情况。
增大r或c,输出振荡信号的频率减小;反之,减小r或c,信号频率增大。
结果与分析
由给定电路参数计算振荡频率,并与实测值比较,分析误差产生的原因。
根据前面计算的结果,理论值与测量值基本一致,误差产生的主要原因为测量频率数值直接由示波器读出,示波器本身的功能主要是看波形,对于测量数据,器精确度不够。
1、电路中参数r、c的值与振荡频率有关,放大电路的输入电阻也会影响rc值。
实测值与理论估算值比较误差原因:(1)实验测频率时是采用李萨如图形法,因为李萨如图形不能绝对稳定,所以会产生一定的误差(测量误差);(2)实验电路板上的电容电抗会对频率造成一定影响,产生误差(系统误差)。
2、能否起振及是否失真都与放大倍数相关,放大倍数与负反馈相关,负反馈越强放大倍数越低。放大倍数大于3就会有失真,远大于3时,就输出近似方波,小于3时,不能起振。所以最好有自动增益控制电路。
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