2.6 文氏电桥选频网络及振荡器实验.ppt
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1、低频模拟电路实验低频模拟电路实验第第1章章 低频小信号放大电路实验低频小信号放大电路实验第第2章章 反馈电路实验反馈电路实验第第3章章 集成运放及信号处理电路实验集成运放及信号处理电路实验 第第4章章 可编程模拟电路实验可编程模拟电路实验 第第5章章 低频功率放大器实验低频功率放大器实验 第第6章章 电源电路实验电源电路实验 第第7章章 低频模拟电路综合应用低频模拟电路综合应用高频模拟电路实验高频模拟电路实验第第8章章 高频谐振放大与振荡电路高频谐振放大与振荡电路 第第9章章 信号频谱变换信号频谱变换 第第10章章 高频电路综合应用高频电路综合应用 欢迎学习欢迎学习欢迎学习欢迎学习2.1 基基
2、础知知识2.2 单级电流串流串联负反反馈放大放大电路的路的实验研究研究 2.3 单级电压负反反馈放大放大电路的路的实验研究研究 2.4 两两级电压串串联负反反馈放大器放大器实验 2.5 两两级电流并流并联负反反馈放大器的放大器的实验设计 2.6 文氏文氏电桥选频网网络及振及振荡器器实验 2.7 RC移相网移相网络及其振及其振荡电路路实验 第第2章章 反馈电路实验反馈电路实验2.6 文氏电桥选频网络及振荡器实验2.6.1 实验目的明确RC选频网络特性的推导方法。学会用示波器和交流毫伏表测定RC选频网络的幅频特性和相频特性。熟悉文氏电桥电路选频网络的结构特点。学习和理解RC正弦波振荡器的组成及其振
3、荡条件。学会调试RC正弦波振荡器的一般方法。2.6.2 预习题推导文氏电桥电路的幅频、相频特性的数学表达式。根据电路参数,估算文氏电桥振荡器的振荡频率f0。2.6.3 RC选频网络及其特性RC选频网络及特性推导RC选频网络是一个仅含RC元件的两端口网络,其框图结构与图一致,我们将其表示于图。图2.6.1 RC选频网络框图图的1,1是输入端,2,2是输出端,RC选频网络的目的就是要从1,1输入的复杂信号中选出特定频率的信号,并找出网络的一些基本特性。在正弦稳态情况下,我们把网络的响应相量与激励相量之比称为频域网络函数或网络方程。可以用多种电路分析的方法求解RC选频网络的特性,一般情况下是利用电路
4、规律得出网络函数然后根据对网络函数的分析得到电路特性。例如可以将复数形式的网络函数化简,得到其实部和虚部,则该电路的幅频特性可以由描述,电路的相频特性可以描述。对于简单的电路,网络函数的得出可以非简单,文氏电桥就是一例。文氏电桥电路文氏电桥电路是一个RC的串、并联电路,如图所示。该电路可以获得很高纯度的正弦波信号,并且结构简单,因此被广泛地用于低频振荡电路中作为选频环节。从电路1,1端看进去的等效复阻抗是 Z1=R+XC+R/XC图2.6.2 文氏电桥网络式中从电路2,2端看进去的等效复阻抗是于是网络函数为其幅频特性和相频特性分别表示为,文氏电桥的上述幅频特性和相频特性曲线见图所示,由图可见文
5、氏电桥电路具有带通特性。当角频率 时,文氏电桥网络函数的虚部为零,此时uo与ui同相,而网络网络函数的大小H(=1/RC)。(a)幅频特性 (b)相频特性图2.6.3 文氏电桥网络特性2.6.4 选频网络特性的测量用函数信号发生器的正弦输出信号作为RC选频网络的激励信号ui,在保持函数信号发生器输出有效值Ui不变的情况下,改变输入信号的频率f,用交流毫伏表或示波器测出输出端相应于各个频率点下的输出电压有效值UO,将这些数据画在以频率f为横轴,UO/Ui为纵轴的坐标纸上,用一条光滑的曲线连接这些点,该曲线就是上述电路的幅频特性曲线。将上述电路的输入和输出分别接到双踪示波器的YA和YB两个输入端,
6、改变输入正弦信号的频率,观测相应的输入和输出波形间的时延及信号的周期T,则两波形间的相位差为 360oi(输出相位与输入相位之差)。将各个不同频率下的相位差画在以f为横轴,为纵轴的坐标纸上,用光滑的曲线将这些点连接起来,即是被测电路的相频特性曲线。如果只要得到选频网络的0点这里所谓的0点是指输出信号和输入信号满足特定的相位关系,则利用示波器的X-Y显示功能就能够很快地找到。2.6.5 由选频网络构成振荡器在图反馈放大器中,若用R、C元件组成选频反馈网络,并且满足=1+j0条件,就称为RC振荡器。=1+j0的条件实际上包含了图闭环正反馈放大器的两个方面:首先是幅值条件要求全部闭环电路的放大倍数为
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