国家十一五规划教材-李春茂主编-电子技术-第6章 信号产生电路
电子技术项目化教程-项目六 信号产生电路
信号产生电路
6-1 RC正弦波振荡电路 6-2 LC正弦波振荡电路 6-3 石英晶体正弦波振荡电路
正弦波振荡器的基本概念
从结构上看, 正弦波振荡器就是一个 没有输入信号的带选频网络的正反馈 放大电路。 在放大电路中, 采用负 反馈来改善放大电路的性能; 在信号 产生电路中, 利用正反馈来实现振荡 信号的输出, 所以正弦波振荡器的工 作原理与反馈的概念密切相关。
6-1-3 LC 振荡电路
采用LC谐振回路作为选
一、变压器反馈式 LC 振荡电路 频网络的振荡电路称之。
(I.s类一型) L:ZC变并C压联器回反Lr路馈的式线效特、圈损性阻电的耗ω感等电0三1.点Z谐式L1振C、1j频ω,j用1ω电C1率jC来(容Lfr产f(L00三/r(rr生C点高2jrω式jπω1频LCL1)信L))C号
反之,如果正反馈量不足,则减幅,可能停振,为 此振荡电路要有一个稳幅电路。
为了获得单一频率的正弦波输出,应该有 选频网络,选频网络往往和正反馈网络或放大
电路合而为一。选频网络由R、C和L、C等电
抗性元件组成。正弦波振荡器的名称一般由选 频网络来命名。
*即振荡 器电路 应包括:
放大电路 正反馈网络 选频网络 稳幅电路
2. 谐振阻抗 Z0
Z0
L rC
Z0 Qω0L Q ω0C
3. 回路品质因数 Q
Q ω0L 1 1 r rω0C r
L C
4. 频率特性
Z 0 Z
Q
Q
大
小
0
幅频特性
Q 增大 f
90º
0
90º
相频特性
Z
L / rC
Z0
1 j(ωrL 1ωrC ) 1 jQ( f / f0 f0 / f )
通信电子线路创新训练教程【ch03】 信号产生电路 PPT课件
反馈振荡器
04 反馈振荡器的稳定条件
振幅稳定条件 振幅稳定(平衡)条件可以写为
相位稳定条件 相位稳定实质为频率稳定。因为振荡器的角频率就是相位的变化率,所以当振荡器 的相位变化时,频率也必然变化。根据前面的分析,相位平衡条件为
03
频率稳定问题
频率稳定问题
频率稳定度在数量上通常用频率偏差来表示,频率偏差是指振荡器的实际频率 和指定频率之间的偏差,可以分为绝对频差和相对频差。
3 相位变化
04
反馈式LC振荡器 电路
反馈式LC振荡器电路
01 三端式振荡器的组成原则
三端式振荡器具有如图所示的等效电路原理图。
利用这个原则,可以很容易地判断振荡电路的组成是否合理,也可以用于分析 复杂电路与寄生振荡现象。
反馈式LC振荡器电路
02 电感反馈式振荡器
电感反馈式振荡器的原理电路如图所示。
高的标准性。
2
它具有正/反压电效应,而且在谐振频率附近。
3
在串/并联谐振频率之间很狭窄的工作频带内,石英具有极其陡峭的电
抗特性曲线因而对频率变化具有极其灵敏的补偿能力。
晶体振荡器
02 并联型晶体振荡器
把晶体作为电感,与其他元件按三端式原则组成电路,称为并联型晶体振荡器。这 类晶体振荡器的振荡原理与一般反馈式LC 振荡器相同,只是把晶体置于反馈网络 的振荡回路中作为一个感性元件,并与其他回路元件一起按照三端式原则组成三端 式振荡器。
概述
电子振荡器的输出波形可以是正弦波,也可以是非正弦波,视电子元器件的工 作状态和所用的电路元件如何组合而定。振荡器的用途十分广泛。它是无线电 发送设备的心脏部分,也是超外差接收机的主要部分。 正弦波振荡器按工作原理可分为反馈式振荡器与负阻式振荡器两大类。 频率稳定度是振荡器的一个重要指标。
电气专业书籍目录(近800本)
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电气设备手册下290 电气设备手册中291 电气设计常见问题简析王琼292 电气设计中三相交流接触器的选择王智远;293 电气造价员一本通294 电气照明技术基础与设计韦课常编295 电气主设备继电保护原理与应用作者:王维俭编著296 电气装置安装工程施工及验收规范297 电气资料的工厂供电第二版298 电气自动化工程师速成教程姚福来299 电网调度运行技术习题集300 电网调度运行技术习题集——四川省电力公司调度中心编301 电网调度运行实用技术问答第2版-国家电力调度通信中心编著302 电网过电压教程陈维贤主编303 电网继电保护及自动化应用指南304 电网继电保护及自动化应用指南305 电网建设新技术306 电网损实用技术问答307 电网运行及调度技术问答——作者:李坚308 电网运行与管理技术问答——贾伟主编309 电线电缆国家标准汇编船用电缆卷全国电线电缆标准化技术委员会,中国标准出版社第四编辑室编310 电线电缆国家标准汇编电缆和光缆燃烧试验方法卷全国电线电缆标准化技术委员会,中国标准出版社第四编辑室编311 电线电缆国家标准汇编绕组线卷全国电线电缆标准化技术委员会,中国标准出版社第四编辑室编312 电线电缆国家标准汇编通用基础与元件卷全国电线电缆标准化技术委员会,中国标准出版社第四编辑室编313 电线电缆国家标准汇编通用试验方法卷全国电线电缆标准化技术委员会,中国标准出版社第四编辑室编314 电线电缆国家标准汇编装备用电线电缆卷全国电线电缆标准化技术委员会,中国标准出版社第四编辑室编315 电线电缆手册编委会组编316 电线电缆手册第1册王春江主编317 电线电缆手册第2册徐应麟主编;电线电缆手册编委会组编318 电线电缆手册第3册印永福主编;电线电缆手册编委会组编319 电线电缆载流量马国栋编著320 电子镇流器原理与制作;作者:毛兴武祝大卫出版社:人民邮电出版社321 动态电力系统的理论和分析倪以信等著2002年版322 短路电流对高压断路器及其开断电流选择的影响323 断路器操作回路中防跳继电器灵敏度的选择324 断路器气动操动机构重合闸闭气压整定值的分析探讨325 发变电所接地问题接地电阻测量方法研究326 发变电所接地问题一接触电势的研究327 发电厂变电站过电压保护及接地设计舒廉甫编著328 发电厂电气部分——姚春球329 发电厂电气设备及运行第2版宗士杰黄梅330 发电厂及变电站的二次回路戴宪滨,杨志辉主编331 发电厂空冷技术温高主编332 发电厂热力设备及系统谢诞梅,刘勇,戴义平主编333 发电机变压器继电保护应用265王维俭编中国电力出版社2004334 发电机变压器继电保护整定算例王维俭编著335 发电机出口断路器性能分析与选择336 发电机励磁技术问答及事故分析孟凡超,吴龙编著337 防爆电气概论--张昌力2008338 防雷与接地技术339 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求辅导教材340 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则341 非有效接地电网选线保护技术贾清泉著342 风力发电机组的控制技术343 风力发电机组的控制技术:机械工业出版社高水平著作出版基金资助项目.第2版344 风力发电系统低电压运行技术345 风力发电系统低电压运行技术346 风力发电中的电力电子变流技术347 风能与太阳能发电系统:设计、分析与运行348 符号计算系统Maple教程张韵华,王新茂编著349 感悟设计:电子设计的经验与哲理350 钢结构通信塔设计与施工[沈之容主编]清晰PDG351 钢铁企业电力设计手册(上、下)钢铁企业电力设计手册编委会编1996版352 高等电力网络分析习题解答——张伯明353 高等数学上354 高等数学下第6版355 高电压工程基础施围,邱毓昌,张乔根编著356 高电压工程邱毓昌等编357 高电压技术电力系统绝缘与过电压(苏)拉里昂诺夫(Ларионов,В.П.)主编赵智大等译358 高电压技术吴广宁主编机械工业出版社359 高电压技术杨保初等编著重庆大学出版社2002年360 高电压技术张一尘主编;章建勋,屠志健编写2007年版361 高电压技术赵智大主编2007年362 高电压技术周泽存等编2004年版363 高电压技术作者:张红主编中国电力出版社364 高电压绝缘技术第2版严璋朱德恒主编365 高耸结构设计手册[王肇*****编]366 高压变频调速技术应用实践徐甫荣编著367 高压大功率变频器技术原理与应用倚鹏主编368 高压大功率交流变频调速技术张皓,续明进,杨梅编著369 高压电缆线路370 高压电器产品手册371 高压电网继电保护原理与技术朱声石编著372 高压断路器、变压器、防污闪管理制度和技术措施373 高压断路器弹簧操动机构苑舜编著374 高压隔离开关设计与改造苑舜,崔文军编著375 高压架空输电线路架线施工计算原理李博之编著2008年376 高压架空输电线路施工操作指南377 高压架空输电线路施工甘凤林,李光辉主编378 高压架空输电线路施工技术手册第3版架线工程计算部分379 高压架空输电线路施工技术手册杆塔组立计算部分李博之著380 高压架空线及电缆网络的过电压及其防护(苏)М.В.科斯坚科(M.B.Костенко)等著;马家炯,王秉钧译381 高压交流熔断器及其应用王季梅编著382 高压绝缘子的设计与应用383 高压配电的继电保护及其整定384 高压输电系统的中性点接地作者:R.维尔罕姆M.华德斯著;吴维诚毛钧焘王一宇等译385 高压输电线路巡视手册刘亚新主编386 高压输配电设备实用手册387 高压直流输电工程技术赵畹君编著388 高压直流输电与柔*****流输电控制装置静止换流器在电力系统中的应用——作者:(加)VijayK.Sood著徐政译389 高压直流输电原理与运行韩民晓等编著390 给水排水设计手册第8册电气与自控中国市政工程中南设计研究院主编;王江荣等(册主编)391 工厂常用电气设备手册392 工厂供电第四版刘介才393 工程电磁场394 工程电磁场数值分析与综合--谢德馨,杨仕友编著395 工程电磁场数值计算理论方法及应用周克定等著396 工程建设执业资格注册管理文件汇编397 工程设计中的电线裕量分析398 工程与科学数值方法的MATLAB实现(美)StevenC.Chapra著399 工程造价管理基础理论与相关法规400 工程造价管理基础理论与相关法规2009年版401 工程造价计价与控制2009版402 工业结构和房屋的防雷保护403 工业结构和房屋的防雷保护(前面已有人悬殊。
李沙育图形信号产生电路
电子系统课程设计
通常采取捆扎走线的方法来固定导线 将若干走向相同的导线捆扎在一起。从电路 的导线固定和布置、检修等角度来看,这样 做都是可取的。
不可将高低电压线、强弱电源线、交 直流信号线捆扎在一起。否则,会形成相 互间的干扰,以至影响系统的正常工作。 电压等级相近的信号线、高压电源线 和大电流负载线等分别归类、捆扎。
电子系统课程设计 3. 接地技术
低频电路一点接地 特别是信号的频率较高或存 RD1、RD2称为地线电阻。 在高频分量时,地线越长,所呈 如果地线电阻上的瞬时电压 现的电感越大,这种压降还会产 与输入信号电压的极性相同 生一定的相移,使放大器的性能 ,则会形成正反馈,产生自 严重下降。放大器的级数越多, uo 激振荡。如果极性相反,则 级间串扰越严重。 + 放大器的性能会下降。 VT + 1
电子系统课程设计
Co
干 扰 源
C2 C1 被干扰 电路 振 荡 器 R1 C3
C4
Z1
R2
C5
(a)
(b)
电子系统课程设计
(2) 变压器隔离耦合
一个系统的传输通道的两端都接地,则长线 传输会形成地线干扰。这时,采用变压器隔离耦 合技术,将地线环路切断,可有效地抑制干扰。
传输线 检测电路 变压器 微机接口电路
电子系统课程设计
3) 减小印刷电路板布线的分布电容
当布线条的宽度为3mm、间距为1mm、平行长度 为5mm时,则分布电容值为C=0.48pF。 电路工作频率较低,分布电容对电路影响不大。但 对于工作频率较高或者对上升沿与下降沿要求十分陡峭 的脉冲数字电路来说,这样的分布电容就不能忽略了。
电子系统课程设计
电子系统课程设计
课程的任务:
应用拓展教学法讲授“信号产生电路”初探
应用拓展教学法讲授“信号产生电路”初探作者:李一欣来源:《科教导刊》2010年第12期摘要本文以“信号产生电路”教学为例,阐述了中职学校教师对《电子技术基础》教学难点部分采用拓展教学法,可以拓展学生思维视野、提高学生课堂兴趣、促进学生掌握相关知识,达到提高教学质量之目的。
关键词振荡电路拓展教学法提高学习兴趣中图分类号:G420文献标识码:A“信号产生电路”部分是《模拟电子技术》教学的难点内容,学生学习起来不感兴趣、精力不能集中,为了让学生克服困难、接受知识,我在教学实践中采用拓展教学法,从人类文明进程与振荡方式的变革的关系讲起,逐渐引入产生正弦振荡的条件、LC正弦波振荡电路的工作原理、LC 正弦波振荡电路的工作判别、石英晶体振荡电路及其工作原理等教学内容,并注意适当引导学生主动寻找生活中时钟振荡电路在各种智能控制电路的实例来说明“信号产生电路”在现代科技生活中的重要作用,拓展学生思维视野,提高学生课堂兴趣,收到良好的教学效果。
实践教学中要注意以下几个拓展内容:1 人类文明进程中的计时工具上古时代人们日出而作日入而息,以日为计时单位,人类生活从狩猎转为农耕,生活节奏缓慢,活动半径以脚步度量。
人们按照树木在日照不同时间形成的影子为原理,制成计时用的日晷,一年四季周而复始。
1270年前后欧洲出现的早期机械式时钟,以秤锤作动力,每一小时自动报时一次。
在接下来的几个世纪里,欧洲各国的教堂纷纷建起钟塔,人们在钟声伴随下生活慢慢发生着变化,商业从农业中分离出来。
摆钟成为时间观念诞生的标志,由于惠更斯在螺旋弹簧的发明,游丝的出现使钟表体积大为缩小。
1510年,第一块怀表诞生了,它的出现方便了钟表的随身携带,表盘上出现的分针和秒针,能更精确地显示时间。
时间就是金钱成为商人获得利益的座右铭。
钟表成为商人计划、协调和控制日常活动的工具。
随着钟表制作技艺不断发展,钟表精度越来越高,人类文明的脚步从中世纪晚期到近代初期明显加快了节奏,被广泛使用的石英手表的精度远远大于机械手表。
模拟电子技术基础第章信号产生电路的课件演示文稿
等效损耗电
1 为谐阻振频率
LC
谐振时
阻抗最大,且为纯阻性
Z0
L RC
Q0 L
Q
0C
其中 Q 0 L 1 1 L 为品质因数 R 0 RC R C
同时有 Ic Q Is
即 Ic IL Is
第二十四页,共57页。
11.1.3 LC谐振回路的特性和选频放大器
1.LC并联回路的选频特性
(3)谐振时, VS Z0IS
(a)幅频特性
(b)相频特性
11.1.3 LC谐振回路的特性和选频放大器
2. 选频放大电路
以LC并联谐振回路作为共射电路的集电极负载,则可组成 具有选频和放大功能的选频放大电路。
“*”表示变压器 的同名端,表明按 图示的参考方向, 原边电压和付边电 压相位相同。
第二十七页,共57页。
11.1.3 LC谐振回路的特性和选频放大器
第十反馈放大电路)
反馈网络(构成正反馈) 选频网络(选择满足相位平衡条件的一个频率。通常与反馈
网络合二为一。)
稳幅环节
第十一页,共57页。
3.分析方法
判断电路能否产生正弦振荡的一般方法是: (1)电路是否具有放大、反馈、选频和稳幅功能。
(2)是否满足相位平衡条件。一般用瞬时极性法判断,若是正反 馈则满足相位平衡条件。
第二十九页,共57页。
11.1.4 LC正弦波振荡器
(定性分析)
1. 电路结构 2. 相位平衡条件 3. 幅值平衡条件
通过选择高增益的场效应管和调 整变压器的匝数比,可以满足 A F 1 使电路可以起振。
4. 稳幅 BJT进入非线性区,波形出现失真,
从而幅值不再增加,达到稳幅目的。
5. 选频 虽然波形出现了失真,但由于LC谐振电路的Q值很高,选频特
第六信号产生电路演示文稿
uo1
R2 R1 R2
uo
阈值电压 U
=
R 1
•
U
T
R
Z
2
当 u+ = u = 0 时,滞回比较器的
输出发生跳变。
传输特性
第三十八页,共39页。
R4 R3
+UZ uO
-UT
+UT uI
-UZ
二、工作原理
R4 R3
u
R1 R1 R2
uo1
R2 R1 R2
uo
阈值电压 U
=
R 1
•
U
T
R
Z
2
当 u+ = u = 0 时,滞回比较器的
三点式 LC 振荡器
第七页,共39页。
差分对 LC 振荡器
一. LC Resonant Circuit
Parallel-Resonant Circuit i
iC u
iL
电感L、电容C、损耗电
L 阻 r与交流电源 u并联,当
C
ωL=1/ωC时,电路呈电阻
r 性,称为并联谐振电路。
特点
f
f0
2
1 LC
Start-Oscillation Condition
T( josc ) 1
第四页,共39页。
AF| >1 ωOSC ΦT(ωosc)=0
n=0,1,2.……
振幅平衡条件
相位平衡条件 振幅平衡条件
相位平衡条件
振幅起振条件 相位起振条件
不稳定
稳定
Steady Condition
T(osc ) U i
T
第二十七页,共39页。
Feedback-Mode Quartz Oscillator
电工电子技术课程课件信号产生电路
构造
使用示例及注意事项
一般由振荡器、若干放大器和电源 构成,利用反馈使振荡器稳定工作。
广泛应用于音频信号处理、射频通 信、医疗领域中的生物电信号等。 注意频率和幅值的控制。
脉冲产生电路
原理
通过控制开关的导钟源、倒置器和逻辑门等组成,可以根据需要生成不同类型的脉冲信号。
电工电子技术课程课件信 号产生电路
介绍信号产生电路的作用和意义,以及信号产生电路的基本原理。
常见信号产生电路
三角波产生电路
基于集成电路的三角波产生电路,常用于测试和测 量。
正弦波产生电路
采用振荡电路产生频率稳定的正弦波,用于音频、 射频和通信领域。
方波产生电路
利用电子开关转换信号的电平,广泛应用于数字系 统和通信领域。
脉冲产生电路
通过控制开关的导通和断开时间来产生脉冲信号, 常用于控制和计时应用。
三角波产生电路
原理
通过将正弦波输入到积分电路中, 输出为三角波。
构造
使用示例及注意事项
积分电路包括运算放大器和电容, 可以调节电阻和电容值来改变波形。
常用于声音合成、波形测试等领域。 注意控制电阻和电容值以获得所需 的频率和幅值。
使用示例及注意事项
常用于控制和计时应用,如触发器、定时器、计数器等。注意脉冲宽度、频率和相位等参数 的控制。
总结
1 比较和总结
对各种信号产生电路进行比较和总结,包括输出信号特性、应用领域、优缺点等。
2 使用注意事项和应用范围
强调使用信号产生电路时需要注意的事项,以及适用的领域和条件限制。
参考文献
电子测量技术
(2.7.4) (2.7.5)
[例2.7.1]已知电阻上的电压及电流的相对误差分别为 γU=±3%, γI=±2%,问电阻消耗功率P的相对误差 是多少? γP= γU+ γI =±5%
2.商函数的合成误差 Y=A/B Δy=Δ A/B-(AΔB)/B2 γy=Δy/y = Δ A/A-Δ B /B=γA-γB (2.7.6) (1)测量频率时,取闸门时间为T,在此时间内填充的 脉冲个数为N,则频率fx=N/T γf=Δfx/fx=γN-γT 式中γN= Δ N/N=±1/N=±1/TfX γT=ΔT/T= -Δf0/f0
2.3.1 测量值的数学期望与标准差
1、数学期望
在相同条件下,用相同的仪器和方法,由同 一测量者以同样细心的程度进行多次测量,称为
等精密度测量。
设对某一被测量x 进行测量次数为n的等精密 度测量,得到的测量值xi(i=1,2,…,n)为随机变 量。其算术平均值为(也称为样本平均值):
x 1 n
n i 1
(2)分贝误差:用对数形式表示的误差称为分贝 误差。设输出量与输入量测得值之比为U0/Ui, 则增益的分贝值:
Gx
20 log
U0 Ui
20LgAu (dB)
(2.1.8)
• 式中,Au,是电压放大倍数的测得值。又因为 • Au =A+ ΔΑ • 式中,A是放大倍数的实际值。则
• Gx=20Lg(A+ ΔΑ)=20Lg[A(1+ ΔΑ/A)]
x / n
(2.3.25)
2.3.3均匀分布情况下的标准差 1.均匀分布的概率密度
2.均匀分布的数学期望与方差
由于在均匀分布区间内数值是相等的,所以它的 数学期望:
Ex
电路基础(第1章)
第一篇 电 阻 电 路
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
第一章 基本概念和基本规律
1.1 电路和电路模型
1.2 电路变量
1.3 电路基本规律
1.4 电阻电路元件
1.5 支路分析法
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
第一章 基本概念和基本规律
§1.1电路、电路模型和基本变量
基本要求:
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
3、 基尔霍夫电压定律(简记为KVL)
• 对于任一集中参数电路中的任一回路,在任一时 刻,沿该回路所有支路电压的代数和等于零。
u (t ) 0
k 1 k
n
基尔霍夫电压定律又称基尔霍夫第二定律,其物 理背景是能量守恒定律。 KVL 反映了回路中各支路电压间的相互约束关系 应用KVL时,应指定回路的绕行方向(可任意选 取,可取顺时针方向,也可取逆时针方向)。当 支路电压的参考方向与回路绕行方向一致时,该 支路电压取正号,反之取负号。
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
(5)树:给定连通图G的一个子图Gi,如果Gi满足 下列条件就称为G的一棵树:①连通的,②没有 回路,③包含图G中所有节点。
① 2
1
② 4 ③
3 5
① 2
1
②
3
① 2
② 4 ③
3
③
④
④
④
图G中构成树的支路称为树支,而把图G中除去树 支以外的支路称为连支。
1.2 电路变量
• 一般选电压 u 和电流 i 作为基本变量
•
•
dq 电流: i (单位时间内通过导体横截面的电荷量) dt 电压: u dw (单位正电荷由电场中的a点移动到b点所 dq
[电子技术基础李春茂答案]电子技术基础电工Ⅱ(李春茂著)课后习题答案下载(Word可编辑版)
[电子技术基础李春茂答案]电子技术基础电工Ⅱ(李春茂著)课后习题答案下载(最新版)-Word文档,下载后可任意编辑和处理-《电工电子技术基础》是根据教育部面向21世纪高等学校电工学课程教学基本要求,并考虑到结合工程实际的特色而编写的。
今天阳光网小编要与大家分享的是电子技术基础电工Ⅱ(李春茂著),希望对大家有帮助!电子技术基础电工Ⅱ(李春茂著)课后习题答案下载点击此处下载☞☞☞电子技术基础电工Ⅱ(李春茂著)课后习题答案☜☜☜电子技术基础电工Ⅱ(李春茂著):内容简介《电工电子技术基础》是根据教育部面向21世纪高等学校电工学课程教学基本要求,并考虑到结合工程实际的特色而编写的。
参考学时数为40~60。
内容包括:电路模型和电路的基本定律、电路的分析方法、交流电路、一阶电路的时域分析、基本放大电路、集成运算放大器、直流稳压电源、集成门电路及组合逻辑电路、集成触发器及时序逻辑电路、电动机与电气控制技术、EWB简介、应用举例等。
各章在基本概念、原理和分析方法的阐述上力求通俗易懂,并加强了实际应用内容。
《电工电子技术基础》可作为高等工科院校非电类各专业电工电子技术课程的教材,也可供高职、电大等相关专业选用。
电子技术基础电工Ⅱ(李春茂著):目录1 电路模型和电路的基本定律1.1 实际电路与电路模型1.2 电流、电压的参考方向和功率的计算1.3 基尔霍夫定律1.4 电路的基本元件及其特性1.5 电压源和电流源及其等效变换1.6 受控源1.7 电路中电位的计算1.8 应用举例2 电路的分析方法2.1 支路电流法2.2 弥尔曼定理2.3 叠加原理2.4 戴维南定理和诺顿定理2.5 应用举例3 交流电路3.1 正弦交流电的基本概念3.2 正弦量的相量表示法3.3 单一理想元件正弦交流电路的分析3.4 串联正弦交流电路的分析3.5 无源单口网络的端口特性*3.6 功率因数的提高*3.7 RLC电路中的谐振3.8 三相交流电路*3.9 安全用电技术*3.10 非正弦交流电路3.11 应用*4 一阶电路的时域分析4.1 概述4.2 RC电路的时域分析4.3 RL电路的时域分析4.4 求解一阶电路的三要素法4.5 应用举例5 基本放大电路5.1 PN结及其单向导电性5.2 半导体二极管5.3 半导体三极管5.4 基本放大电路原理5.5 应用举例6 集成运算放大器6.1 概述6.2 差动放大电路6.3 基本运算电路*6.4 放大电路中的负反馈6.5 应用举例7 直流稳压电源7.1 概述7.2 单相桥式整流电路7.3 电容滤波电路7.4 稳压电路7.5 应用举例集成稳压器的应用8 集成门电路及组合逻辑电路8.1 数字电路概述8.2 逻辑门电路8.3 TTL与非门8.4 组合逻辑电路8.5 编码器8.6 译码器及数码显示电路8.7 应用举例9 集成触发器及时序逻辑电路9.1 双稳态触发器9.2 寄存器9.3 计数器9.4 应用举例10 电动机与电气控制技术10.1 三相异步电动机的构造10.2 三相异步电动机的工作原理10.3 三相异步电动机的使用10.4 继电接触器控制系统*10.5 可编程序控制器10.6 应用举例附录附录A 电阻器和电容器的标称值附录B 半导体分立器件型号命名法附录C 部分半导体分立器件型号和参数附录D 半导体集成电路型号命名法附录E 部分半导体集成电路型号、参数和图形符号附录F 部分Y系列三相异步电动机的参数附录G 仿真软件EWB的使用介绍部分习题答案参考文献。
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Chap
起振和稳幅 1
满足上述条件后,一旦电源接通,随着时间增加输出幅度增大。增 大到一定程度后,放大电路中晶体管将进入饱和或截至状态,输出 正弦波将失真。——应采取稳幅措施。
Chap
6.2
1、 RC桥式振荡电路组成
RC正弦波振荡电路
• 负反馈放大电路:同相比例运算电路,获得合适闭环放大倍数
• 正反馈放大电路:RC电桥, 获得同相输入电压
2、RC选频电路
Z 1 R 1 1 /( jwC 1)
Z 2 R 1 /( 1 jwC
2
R 2)
Ui
Z Z1
2
Z
Uo
2
当R1=R2=R,C1=C2=C时
Ui Uo 3 j ( wRC 1 /( wRC ))
Chap
6.3.2 LC 振荡电路
1. LC 并联回路的基本特性
等效阻抗: 回路的等效耗损电阻
1 j C 1 j C
(R R
Z
U
j L ) j L
I
一般有
Z
: R L
1 j C j L 1 ) L C R j ( L 1
R j ( L
6.3.1、变压器反馈式振荡电路
1. 选频电路:L,C •谐振频率
f
0
1 2 LC
200 MHz
•最大阻抗 Zmax =L/RC 2. 正反馈电路:Lf, T 振荡条件: • 幅值条件:Ui = Ube
Af= - Zmax / rbe • 相位条件:瞬时极性法 假设信号源的极性,断开反馈线, 判断是否为正反馈
一、振荡条件
由于 而 所以
X
O
A X
d
X
f
F
X
O
X
f
X
d
A F
1
振荡平衡条件
振幅平衡条件 相位平衡条件
A F
AF
a f 1
AF 1
a f 2n
二、振荡建立与稳定
•起振条件: AF>1 , •选频特性:众多频率,只有一个满足振荡条件
当初始时刻 Uc = 0, Uo = +UZ, 当初始时刻 Uc = 0, Uo = -UZ,
u
u
R2 R 2 R1
R2 R 2 R1
U
Z
( U Z )
三要素为
R1C
uc uc
t t1
R2 R2 R3
Z
U
Z
t
U
三要素法:
u c ( t ) u c ( ) u c ( 0 ) u c ( ) e
Chap
4. 石英晶体正弦波振荡电路
石英晶体是一种各向异性的结晶体,具有压 电效应产生振荡,Q值很大,频率稳定度高。 串联谐振频率
fs 1 2 LC
L 2 .5 H
并联谐振频率
fp 2 L
1 CC
0
fs 1
C C0
C0 2P R
C 0 .0 1 P
C C0
64 0
(a) 串联晶体振荡电路
u c (t ) U R2
t
t τ
Z
R2 U Z (1 e R 1 C ) UZ R2 R3 R2 R3
△t = t – t1 , t1≤t≤t2
当△t =T/2,
uC
R2 R 2 R1
R2
U
Z
U Z U R2 R3
第6章 信号产生电路
信号发生器分类
方波
非正弦
模拟 信号发生器 数字信号发生器
三角波
RC正弦发生器 LC正弦发生器
正
弦
• 正弦振荡电路:大功率, 具有正反馈的交流电压放大电路 • 非正弦信号发生器: 小功率, 方波,三角形波
Chap
6.1 自激振荡
振荡电路按照是否依赖外界信号激励分为自激振荡电路和他激振荡电路
C
C
)
谐振频率
谐振时的等效阻抗
f
0
1 2
L
品质因 数
LC
Q
Z0
RC
Q 0L
0C
Q
0L
R
1
谐振电流
I
L
Q
I
0 RC
1 R
L C
Chap
2、电感三点式振荡电路
(a) 原理电路
(b) 交流通路
谐振频率
f0
1 2 L'C
30--60 MHz
L ' L1 L 2 2 M
R2 R1
u om
2 R1 R2
u om
R1 R2
VZ
T2
VZ
T1
2 R1 R2
( R // R ' ) C
T2
2 R 1 RC R2
Chap
6.4 波形变换电路
周期性变化的信号 比较器 方波
微分器
三角波
积分器
锯齿波
正弦波
精密整流
Chap
T 2 R 1C
Chap
6.3.2. 三角波发生器
振荡周期:
1 C
T /2
0
VZ R4
d t 2V o m
T 4 R4C
Vo m VZ
4 R 4 R1C R2
Chap
6.3.3. 锯齿波发生器
,
锯齿波的周期可以根据时间常数和锯齿波的幅值求得,锯齿波的幅值为
u om1
于是有:
VZ RC
当 wRC 1 / wRC
振荡频率
, 为最大值
w o 1 /( RC )
f0 1 2 RC 1 U 3
3、同相比例运算电路 Af = Uo /Ui = 3 (同相) =1+RF /R1 起振条件: Af = Uo /Ui 3
正反馈电压
U
i
o
Chap
6.3 LC振荡电路
(b)并联晶体振荡电路
Chap
6.3 非正弦波信号产生电路
6.3.1 方波发生器
它是将反相输入电压比较器的输入信号,改由电路本身的输出电压经R1、C反馈网络供 给的自激振荡电路。方波输出如图所示。由图中可以看出,当电容上的电压u-与基准电 压 FUZ相交时,比较器将发生反转。
Chap
方波振荡周期的计算 :
L′=L1+L2+2M为回路的等效电感,M为L1、L2的互感系数 通常改变电容C来调节振荡频率比较方便,因此该电路应用很广。但由于反馈电压 取自电感,高次谐hap
3、电容三点式振荡电路
谐振频率
f
0
1 2 LC
>100 MHz
C=C1+C2/(C1+C2)
由于电容对高次谐波呈低阻抗,高次谐波分量受到抑制,振荡波形的质量得到改善。如果要 通过改变电容来调节频率,必须保证C1与C2的比值不变,使其不致影响反馈电压的大小,显 然,同时改变C1和C2很不方便。因此,通常要与线圈L串联一个电容器较小的可变电容器来 调节振荡频率。
Z
R2 U Z (1 e 2 R 1 C ) UZ R2 R3 R2 R3
R2
T
振荡周期
T 2 R 1C ln( 1
2R2 R3
)
若 F=R2/ ( R1+R2 ) =0.47, 即 R2=0.86R1, 使 1+2 ( R1+R2 ) =2.72,则式(6.3.2)可简化为