电子技术实验报告—实验9集成运算放大器组成的RC文氏电桥振荡器(共11页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电子技术实验报告实 验 名 称:集成运算放大器组成的RC文氏电桥振荡器系 别:班 号:实验者姓名:学 号:实 验 日 期:实验报告完成日期:目录一、实验目的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。二、实验原理1、产生自激振荡的条件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
2、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: = A + F = 2n (n = 0、1、2)为了振荡器容易起振,要求|AF|1,即:电源接通时,反馈信号应大于输入信号,电路才能振荡,而当振荡器起振后,电路应能自动调节使反馈信号的振幅应该等于输入信号的幅度,这种自动调节功能称为稳幅功能。电路振荡产生的信号为矩形波信号,这种信号包含着多种谐波分量,故也称为多谐振荡器。为了获得单一频率的正弦信号,要求在正反馈网络具有选频特性,以便从多谐信号中选取所需的正弦信号。本实验采用RC串-并联网络作为正反馈的选频网络,其与负反馈的稳幅电路
3、构成一个四臂电桥,如图3 所示,故又称为文氏电桥振荡器。2、RC 串-并联网络的选频特性RC 串-并联网络如图2(a)所示,其电压传输系数为:当R1= R2= R, C1= C2= C时,则上式为:若令上式虚部为零,即得到谐振频率fo为:当f=fo时,传输系数最大,且相移为0,即:Fmax=1/3,F=0传输系数 F 的幅频特性和相频特性如图2(b)(c)所示。由此可见,RC 串-并联网络具有选频特性。对频率fo而言,为了满足振幅平衡条件|AF|=1,要求放大器|A|=3。为满足相位平衡条件:A+F=2n,要求放大器为同相放大。3、自动稳幅由运算放大器组成的RC 文氏电桥振荡器原理图如图3所示
4、,RC串-并联网络输出接放大器同相端,构成正反馈,并具有选频作用。RF和R1分压输出接放大器的反相端,构成电压串联负反馈,以控制放大器的增益。负反馈系数为:在深度负反馈情况下:因此,改变RF或者R1就可以改变放大器的电压增益。由振荡器起振条件,要求|AF(+)|1,当起振后,输出电压幅度将迅速增大,以至进入放大器的非线性区,造成输出波形产生平顶削波失真现象。为了能够获得良好的正弦波,要求放大器的增益能自动调节,以便在起振时,有|AF(+)|1;起振后,有|AF(+)|=1,达到振幅平衡条件。那么如何能自动地改变放大器的增益呢?由于负反馈放大器的增益完全由反馈系数VF(-)决定。因此,若能自动改
5、变RF和R1的比值,就能自动稳定输出幅度,使波形不失真。自动稳幅的方法很多,通常可以利用二极管、稳压管和热敏电阻的非线性特征,或场效应管的可变电阻特性来自动地稳定振荡器的幅度。下面以二极管为例说明其稳幅原理。二极管稳幅原理如图4 所示,当电路接通电源时,由于设计时令RF3R1,则在fo点VF Vi,满足起振条件,振荡器振荡,由二极管正相特性曲线(如图5)可见,由于起振时,Vo 较小,二极管两端的电压较小,二极管工作在Q1 点则其等效的直流电阻较大;随着振荡器输出电压Vo 增大,二极管两端的电压较大,二极管由Q1 上升到Q2 点,则其等效的直流电阻较小;由图4 可见,二极管D1、D2 并联在RF
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