rc桥式正弦波振荡器

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1、kecheng实验六RC桥式正弦波振荡器2.研究负反馈网络中稳幅环节的稳幅功能。3.掌握RC桥式振荡器的工作原理及调测技术。4.进一步掌握用双踪示波器测相位差的方法。5.掌握信号频率的几种常用测量方法。二、实验原理RC桥式振荡器的实验电路如图1所示。图(a)RC桥式振荡器基本原理电路R10kΩ100kΩRP5.1kΩR1voR2-+5.1kΩR10kΩCC7图(b)Multisim仿真电路图图1RC桥式振荡器该电路由三部分组成:作为基本放大器的运放;具有选频功能的正反馈网络;具有稳幅功能的负反馈网络。1.RC串并联正反馈网络的选频特性。电路结构如图2

2、所示。一般取两电阻值和两电容值分别相等。由分压关系可得正反馈网络的反馈系数表达式:7令,则上式为--+图2+由上式可得RC串并联正反馈网络的幅频特性和相频特性的表达式和相应曲线(如图3和图4所示)。ωφF-90°90°图4相频特性曲线图3幅频特性曲线ω01/3ωω0由特性曲线图可知,当ω=ω0时,正反馈系数达最大值为1/3,且反馈信号与输入信号同相位,即φF=0,满足振荡条件中的相位平衡条件,此时电路产生谐振ω=ω0=1/RC为振荡电路的输出正弦波的角频率,即谐振频率fo为7当输入信号的角频率低于ω0时,反馈信号的相位超前,相位差φF为正值;而当输入

3、信号的角频率高于ω0时,反馈信号的相位滞后,相位差φF为负值。2、带稳幅环节的负反馈支路由上分析可知,正反馈选频网络在满足相位平衡的条件下,其反馈量为最大,是三分之一。因此为满足幅值平衡条件,这样与负反馈网络组成的负反馈放大器的放大倍数应为三倍。为起振方便应略大于三倍。由于放大器接成同相比例放大器,放大倍数需满足=1+,故2。为此,线路中设置电位器进行调节。为了输出波形不失真且起振容易,在负反馈支路中接入非线性器件来自动调节负反馈量,是非常必要的。方法可以有很多种。有接热敏电阻的,有接场效应管的(压控器件),本实验是利用二极管的非线性特性来实现稳幅的

4、。其稳幅原理可从二极管的伏安特性曲线得到解答。如图5所示。iDvDID2ID1VD1VD2Q1Q2图5在二极管伏安特性曲线的弯曲部分,具有非线性特性。从图中可以看出,在Q点,PN结的等效动态电阻为;而在Q点,PN结的等效动态电阻为;显然,>;也就是说,当振荡器的输出电压幅度增大时,二极管的等效电阻减少,负反馈量增大,从而抑制输出正弦波幅度的增大,达到稳幅的目的。通过Rp调节负反馈量,将振荡器输出正弦波控制在较小幅度,正弦波的失真度很小,振荡频率接近估算值;反之则失真度增大,且振荡频率偏低。这是在实验中应当注意的。三、预习要求1.复习运放组成的正弦波振

5、荡器的基础知识,理解实验电路的工作原理。72.要求fo=1600Hz且取R=10kΩ,计算电容C取多大值(取标称值)?3.计算f=5fo和f=fo时,vf与vi相位差的值。4.复习用示波器测量相位差的方法。5.实验中怎样判断振荡电路满足了振荡条件?6.影响振荡频率f0的主要因素是什么?四、实验内容1.参照图1(b)建立仿真电路,用示波器观察输出波形。注意在调整RP大小的时候,将调整幅度Increment由原来系统默认的5%减小到1%,否则增益太大,不能获得较为理想的输出正弦波。2.根据起振要求,电压负反馈电路的电压放大倍数要略大于3,调节电位器Rp,

6、使电路起振且输出良好(尽可能取小的幅值,使输出失真较小)的正弦波,测取输出正弦波的电压有效值Vo。3.测量振荡频率fo(1)用示波器测取fo用示波器内的光标测量功能读出T,计算获得fo。(2)用函数信号发生器的频率计功能测量振荡频率f0振荡电路的输出电压与函数信号发生器的“计数器输入”端连接,按下函数信号发生器的“外测频率”各相关控制键后,在函数信号发生器7的5位LED显示器上显示被测信号的频率f0。4.把R为5.1kΩ电阻换成20kΩ电阻,调节RW,观察稳幅效果;去掉两个二极管,接回5.1kΩ电阻,再细调电位器RW,观察输出波形的稳幅情况。5.去掉

7、其他元件,仅留RC串并联正反馈网络,测试此网络的选频特性。(1)测量υF和υi的相位差用示波器测试相位差的方法参见实验三。注意若vF超前,则φF为正;vF滞后,则φF为负。将测试结果填入表1。表1f0(Hz)(f=f0时)(f=f0时)(f=5f0时)理论值测试值(2)测量反馈系数F函数信号发生器输出信号加到RC串并联正反馈网络的输入端υi,改变输入信号频率,用交流毫伏表测出Vi、VF,由公式计算,结果记入表2表2f(Hz)Vi(Hz)VF(Hz)(实际测量)(理论估算)f=f0时f=f0时f=5f0时五、实验总结1.总结RC桥式振荡电路的振荡条件。

8、72.整理三种测试频率的方法。自拟表格记录测量测频的实验数据,比较测试结果。3.根据改变负反馈电阻Rp对输出

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