新疆大学
实训(实习) 设 计 报 告
所属院系: 机械工程学院 专 业: 工业设计 课程名称: 电工电子学 设计题目: 正弦波振荡电路设计(RC) 班 级: 机械10-5班 学生姓名: 盛晓亮 学生学号: 20102001007 指导老师 : 玛依拉 完成日期: 2012.7.5
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电路实验报告三
《RC正弦波振荡器》
实验内容一:
1.1、关闭系统电源。按图1-1连接实验电路,输出端Uo接示波器。
1.2打开直流开关,调节电位器RW,使输出波形从无到有,从正弦波到出现失真。描绘Uo的波形,记下临界起振、正弦波输出及失真情况下的RW值,分析负反馈强弱对起振条件及输出波形的影响。
1.3.电位器RW,使输出电压Uo幅值最大且不失真,用交流毫伏表分别测量输出电压Uo、反馈电压U+(运放③脚电压)和U-(运放②脚电压),分析研究振荡的幅值条件。
1.4.器振荡频率fO,并与理论值进行比较。
图1-1
实验结果:
1.2
负反馈强弱对起振条件及输出波形的影响:
解: RC桥式振荡器要求放大器的放大倍数等于3,如果负反馈较弱,放大倍数就过大使波形失真;负反馈太强使放大倍数小于或等于3,则起振困难或工作不稳定。
图1-2
图1-3
图1-4
1.3
输出电压Uo幅值最大且不失真时输出波波形图见图1-5
幅值平衡条件
总增益大于1,可以产生振荡,但是,输出信号会越来越大,最后收器件电源电压限制,输出被限幅,输出波形会有畸变。因此,幅值平衡条件是总增益=1。
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RC环形多谐振荡器
1. 实验目的
通过搭建RC环形多谐振荡电路,并通过模拟示波器观察、测量方波的性能特性,理解振荡器的振荡原理以及矩形脉冲的性能指标。
2. 实验器材
面包板,直流电源,保护电阻,电容、导线若干
3. 实验原理
利用逻辑门电路的传输延迟时间,将奇数个与非门首尾相接,就可以构成一个基本环形振荡器。以三个“非”门为例,如图1所示。设某一时刻电路的输出端vO3为1,经过1个传输延迟时间tpd后 vO1为0,经过2个传输延迟时间tpd后 vO2为1,经过3个传输延迟时间tpd后 vO3为0。如此自动反复,于是在输出端得到连续的方波,且周期为6tpd。这种电路简单,但由于门电路的传输延迟时间很短,因此这种振荡器的振荡频率极高且不可调,所以实际中用处不大。
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本科实验报告
课程名称: 高频电子线路
实验项目: 正弦波振荡器
实验地点: 信号与系统及高频电子线路实验室
专业班级:电科1201班学号: 2012001597
学生姓名: 李 坚
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电子技术实验报告
目录
一、实验目的... 3
二、实验原理... 3
1、产生自激振荡的条件... 3
2、RC 串-并联网络的选频特性... 4
3、自动稳幅... 5
三、实验仪器... 6
四、实验内容... 7
1、电路分析及参数计算... 7
2、振荡器参数测试... 8
3、振幅平衡条件的验证... 9
4、观察自动稳幅电路作用... 10
五、误差分析... 10
六、实验心得... 11
1、掌握产生自激振荡的振幅平衡条件和相位平衡条件。
2、了解文氏电桥振荡器的工作原理及起振条件和稳幅原理。
所谓振荡器是指在接通电源后,能自动产生所需的信号的电路,如多谐振荡器、正弦波振荡器等。
当放大器引入正反馈时,电路可能产生自激振荡,因此,一般振荡器都由放大器和正反馈网络组成。其框图如图1 所示。振荡器产生自激震荡必须满足两个基本条件:
(1)振幅平衡条件:反馈信号的振幅应该等于输入信号的振幅,即:
VF = Vi 或 |AF| = 1
(2)相位平衡条件:反馈信号与输入信号应同相位,其相位差应为:
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正弦波振荡电路实验
1.实验目的
(1)进一步学习RC正弦波振荡电路的工作原理。
(2)掌握RC正弦波振荡频率的调整和测量方法。
2.知识要点
图2-11 RC正弦波振荡电路
电路参考参数:
R1=2kΩ R2=2kΩ R3=R4=15kΩ RW=10kΩ C1=C2=0.1µF D1、D2为IN4001 运放选LM741
(2)RC正弦波振荡电路元件参数选取条件
1)振荡频率 在图2-11电路中,取R3=R4=R,C1=C2=C,则电路的振荡频率为
2)起振幅值条件
应略大于3,Rf应略大于2R1
其中Rf=RW+R2//RD(RD 为二极管导通电阻)。
3)稳幅电路 实际电路中,一般在负反馈支路中加入由两个相互反接的二极管和一个电阻构成的自动稳幅电路,其目的是利用二极管的动态电阻特性,抵消由于元件误差、温度引起的振荡幅度变化所造成的影响。
3.预习要求
(1)RC振荡电路的工作原理和f0的计算方法。
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实验七 集成电路RC正弦波振荡电路
一、实验目的
1.掌握桥式RC正弦波振荡电路的构成及工作原理。
2.熟悉正弦波振荡电路的调整、测试方法。
3.观察RC参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测定方法。
二、实验仪器
1.双踪示波器
2.低频信号发生器
3.频率计
三、实验原理
正弦波震荡电路必须具备两个条件是:一必须引入反馈,而且反馈信号要能代替输入信号,这样才能在不输入信号的情况下自发产生正弦波震荡。二是要有外加的选频网络,用于确定震荡频率。因此震荡电路由四部分电路组成:1、放大电路,2、选频网络,3、反馈网络,4、稳幅环节。实际电路中多用LC谐振电路或是RC串并联电路(两者均起到带通滤波选频作用)用作正反馈来组成震荡电路。震荡条件如下:正反馈时,,所以平衡条件为,即放大条件,相位条件,起振条件。
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实验九 RC正弦波振荡电路
一、实验目的
1、熟悉Multisim9软件的使用方法。
2、学习用集成运放构成RC正弦波发生器。
3、了解二极管稳幅原理、场效管稳幅原理及基本实现方法及基本测量方法。
二、虚礼实验仪器及器材
双踪示波器、信号发生器、交流毫伏表、数字万用表等仪器、集成电路741
三、实验原理与步骤
RC正弦波振荡主要讨论以下电路:二极管稳幅的RC桥式振荡器,RC移相式振荡器,场效应管稳幅的桥式振荡器和RC双T反馈式振荡器,只要按图示元件参数连接好电路,将仪器库中的示波器连接到振荡器的输出端VO,打开电源开关,即可观察到振荡器的输出正弦电压波形,通过这些电路,我们可以对RC振荡器的振荡条件,起振过程,稳幅措施以及选频网络的选频特性等做较深入研究。另外,还可以由示波器测出电路的振荡周期和振荡频率,然后与理论值加以比较,从而加深对基本理论的理解。
1、二极管稳幅的RC桥式振荡器
(1)输入如下电路
是一个二极管稳幅的RC桥式振荡电路,电路中R1,R2,C1,C2构成R,C串,并联选频网络。我们首先对选频网络进行选频特性分析,在Multisim主界面内重建选频网络电路如图7.8-2所示。
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