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目录
摘要 .............................................................. 1 1.系统基本方案 ................................................... 2
1.1 正弦波振荡电路的选择与论证 ................................. 2 1.2. 运算放大器的选择 .......................................... 2 1.3最终的方案选择 .............................................. 3 2.正弦波发生器的工作原理 ........................................... 3
2.1正弦波振荡电路的组成 ........................................ 3
2.1.1 RC选频网络 ........................................... 3 2.1.2放大电路 .............................................. 5 2.1.3正反馈网络 ............................................ 6 2.2产生正弦波振荡的条件 ........................................ 6 2.3.判断电路是否可能产生正弦波的方法和步骤 ..................... 6 3.系统仿真 ....................................................... 7 4.结论 ........................................................... 7 参考文献: ....................................................... 11 附录 ............................................................. 13
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1KHZ桥式正弦波震荡器电路的设计与制作
摘要 本设计的主要电路采用文氏电桥振荡电路。如图1-1文氏桥振荡电路由放大电路和选频网络两部分组成,施加正反馈就产生振荡,振荡频率由RC网络的频率特性决定。它的起振条件为:
,振荡频率为:
。运算放大器选用LM741CN,采用非线性元件(如温度系数
为负的热敏电阻或JFET)来自动调节反馈的强弱以维持输出电压的恒定,进而达到自动稳幅的目的,这样便可以保证输出幅度为2Vp-p;而频率范围的确定是根据式f0?精品
12?RC以及题目给出的频率范围
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来确定电阻R或电容C的值,进而使其满足题目的要求。 关键词:文氏电桥、振荡频率、LM741CN
1.系统基本方案
1.1 正弦波振荡电路的选择与论证 本设计选用文氏电桥振荡电路。
图1 RC桥式振荡电路
这种电路的特点是:它由放大器即运算放大器与具有频率选择性的反馈网络构成,施加正反馈就产生振荡。振荡频率由RC网络的频率特性决定。它的起振条件为: Rf?2R1。它的振荡频率为:
f0?
1。 2?RC1.2. 运算放大器的选择
考虑到综合性能和题目要求的关系这里我们选用LM741CN作为运算放大。
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1.3最终的方案选择
文氏电桥振荡电路适用的频率范围为几赫兹到几千赫兹,可调范围宽,电路简单易调整,同时波形失真系数为千分之几。很适合我们题目的要求。故采用文氏电桥振荡电路.
RC文氏电桥振荡电路是以RC选频网络为负载的振荡器.
这个电路由两部分组成,即放大电路和选频网络。放大电路由集成运放所组成的电压串联负反馈放大电路,取其输入阻抗高和输出阻抗低的特点。而选频网络则由Z1、Z2组成,同时兼做正反馈网络。
2正弦波发生器的工作原理
2.1正弦波振荡电路的组成 放大电路 选频网络 正反馈网络
2.1.1 RC选频网络
图2正弦波发生器的选频网络
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图3 Rc选频网络 RC选频网络的传输函数为: 令:R1?R2?R C1?C2?C
RC串并联选频网络具有选频作用,它的频率响应特性由明显的峰值。 反馈网络的反馈系数为:
1?V0??F??FV???VS(R1??13?j?RC?1j?RC1?j?c2R21?1?j?c)?I?2 j?jC11R21????0)3?j(??0??I
当???0(谐振频率)=1RC时,F??13(?f?0) 幅频特性曲线 如图4
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