一、rc桥式正弦波振荡电路失真原因?
振荡电路中的无源器件是不会产生失真的,之所以出现失真是由于电路的静态工作点设置不对或者是振荡幅度太大 ,使得起振后,有源器件(如三极管 )出现饱和或者截止状况,波形被削顶。
把静态工作点设置在三极管线性工作段的中点,就可以得到最大的振荡幅度,如果工作点偏离中点,就只能减小振荡幅度,以避免出现三极管饱和或者截止的情况。
二、rc桥式正弦波振荡电路频率可调怎么设计?
波形信号发生器的设计,详细的介绍了基于运算放大器LM324波形信号发生电路的搭建,能够实现输出频率在100Hz-10KHz可调的正弦波、方波、三角波。本设计以LM324为核心芯片,由RC桥式振荡电路产生正弦波,再经由过零比较器产生方波,最后经过积分电路产生三角波。该系统为纯硬件设计,没有软件设计部分。
三、rc串并式正弦波振荡电路?
最具典型性的RC桥式正弦波振荡电路中,以RC串并联振荡电路最常见。
将电阻R和电容C串联、电阻R与电容C并联所组成的网络称为RC串并联选频网络。通常,因为RC串并联选频网络在正弦波振荡电路中,既为选频网络,又为正反馈网络。
为了稳定输出电压的幅值,一般应在电路中加入非线性环节。
四、rc桥式振荡电路工作原理?
1、建立振荡就是要是电路产生自激,从而产生持续的振荡,由直流电变为交流电。
2、对于RC来说,直流电源就是能源。看自己的因素:由于电路中存在噪声,他的频谱分布很广,其中也包括w=w0=1/RC这样一个频分。
3、这种微弱的信号经过放大,是输出的幅度加大,经过非线性元件的限制,自动稳定下来,达到平衡时Av=3.振荡频率是由相位平衡条件决定的,只有当ψf=0,ψa=0时,才满足相位平衡条件,所以振荡频率取决于f=1/(2πRc)。
4、振荡器要输出正弦波,还要求放大器的增益必须满足起振条件且工作在线性区,否则不起振,输出地波形也是非线性失真的。
五、rc文氏桥式振荡电路?
文氏电桥振荡器是将RC串并联选频网络和放大器结合起来即可构成RC振荡电路,放大器件可采用集成运算放大器。
采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。电路由放大电路、选频网络、正反馈网络,稳幅环节四部分构成。
主要优点是结构简单,经济方便。根据RC选频网络的不同形式,可以将RC振荡电路分为RC超前(或滞后)相移振荡电路和文氏电路振荡电路。
六、rc桥式正弦波振荡电路是共基啥放大电路?
可以把同相比例运算电路接在RC串并联选频网络后,形成RC桥式正弦波振荡电路。运放电路要求输入与输出相位相同。
此电路也称为文氏桥振荡电路。所谓桥式电路,是一种电路类型,是在两个并联支路当中各支路的中间节点(通常是两元器件之间连线的一点)插入一个支路,来将两个并联支路桥接起来的电路。
七、rc文氏桥正弦波振荡电路误差分析?
在正弦波的波形过零处存在跳跃失真,是由稳幅二极管的死区电压造成的,应该在它们上面再并联一支电阻,阻值大约在3k左右,数值越大,失真越大,数值越小,容易停振。
八、rc桥式正弦波振荡电路基本组成包括几个部分?
1、放大电路:对交流信号具有一定的电压放大倍数,其作用是对选择出来的某一频率的信号进行放大。根据电路需要可采用单级放大电路或多级放大电路。
2、选频网络:选择出某一频率的信号产生谐振,其作用是选出指定频率的信号,以便使正弦波振荡电路实现单一频率振荡,并有最大幅度的输出。选频网络分为LC选频网络和RC选频网络。
3、反馈网络:是反馈信号所经过的电路,其作用是将输出信号反馈到输入端,引入自激振荡所需的正反馈,并与放大器共同满足振荡条件。一般反馈网络由线性元件R、L和C按需要组成。
4、稳幅环节:具有稳定输出信号幅值的作用,利用电路元件的非线性特性和负反馈网络,限制输出幅度螬大,达到稳幅目的。因此稳幅环节是正弦波振荡电路的重要组成部分。
九、rc正弦波振荡电路原理?
利用 RC 串并联选频网络构成的正弦波振荡实验电路如下所示:
R 1 , R f 和集成运放组成基本放大器, RC 串并联选频网络组成反馈网络将输出信号的一部分正反馈到输入端。可以证明;满足振荡器相位条件的输出频率为 f 0 =1/2 π RC ,而振幅条件为 R f ≥ 2R 1 。故该电路输出正弦波频率为
由上式可见,改变R或C ,便可以改变输出正弦波频率。 观察电路,负反馈网络的 R 1 和 R f 以及正反馈网络串联的 R 和 C ,并联的 R 和 C 各为一臂组成一电桥电路,故该电路称为 RC 桥式正弦波振荡电路。
十、rc桥式振荡电路的工作条件?
采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。因为对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的。200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路。