1.RC 桥式振荡电路的构成
RC 桥式振荡电路如图所示。RC 串并联网络接在运算放大器的输出端和同相输入端构成了带有选频作用的正反馈网络,另外Rf 、R1接在运算放大器的输出端和反相输入端之间,与集成运放一起构成负反馈放大电路。由图2.5可见,正反馈电路与负反馈电路构成一文氏电桥电路,运算放大器的输入端和输出端分别跨接在电桥的对角线上,所以把这种振荡电路称为RC 桥式振荡电路。
图2.4 RC桥式振荡电路 2. 正弦振荡条件
判断正弦振荡的一般方法是:
(1)是否满足相位条件,即电路是否为正反馈,只有满足相位条件才有可能振荡;
(2)放大电路的结构是否合理,有无放大能力,静态工作点是否合适。 (3)分析是否满足幅度条件, 检验 ,若 ① A F
∙∙
A F
∙∙
② ∙ ∙
,能振荡,但输出波形明显失真;
A F >>1
③ A F > 1,产生振荡。振荡稳定后 A F =1
对于图2.4,输入信号由同相端输入(即振荡信号由此输入),根据虚短、虚断可求得负反馈闭环电压放大倍数为:
∙∙
∙∙
振幅条件:
相位起振:
RC 振荡与稳幅电路设计
图为RC 文氏桥振荡与稳幅电路。设计上采用了多级电阻和多级双联电位器实现频率的分段和步进。
1kΩKey=A100ΩKey=A20ΩKey=A
100kΩKey=A10kΩKey=A
1kΩ
1.RC 桥式振荡电路的构成
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图2.4 RC桥式振荡电路 2. 正弦振荡条件
判断正弦振荡的一般方法是:
(1)是否满足相位条件,即电路是否为正反馈,只有满足相位条件才有可能振荡;
(2)放大电路的结构是否合理,有无放大能力,静态工作点是否合适。 (3)分析是否满足幅度条件, 检验 ,若 ① A F
∙∙
A F
∙∙
② ∙ ∙
,能振荡,但输出波形明显失真;
A F >>1
③ A F > 1,产生振荡。振荡稳定后 A F =1
对于图2.4,输入信号由同相端输入(即振荡信号由此输入),根据虚短、虚断可求得负反馈闭环电压放大倍数为:
∙∙
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振幅条件:
相位起振:
RC 振荡与稳幅电路设计
图为RC 文氏桥振荡与稳幅电路。设计上采用了多级电阻和多级双联电位器实现频率的分段和步进。
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100kΩKey=A10kΩKey=A
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