实验七(选) 集成电路RC正弦波振荡器

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实验 rc正弦波振荡器实验报告

实验 rc正弦波振荡器实验报告

实验rc正弦波振荡器实验报告
一、实验目的
1.掌握RC正弦波振荡器的设计方法
2.掌握RC正弦波振荡器的调试方法
二、实验仪器及器件
集成运算放大器μA741二极管电阻瓷片电容若干
三、实验原理
振荡电路有RC正弦波振荡电路、桥式振荡电路、移相式振荡电路和双T网络式振荡电
路等多种形式。

其中应用最广泛的是RC桥式振荡电路
1.电路分析
RC桥式振荡电路由RC串并联选频网络和同相放大电路组成,图中RC选频网络形成
正反馈电路,决定振荡频率fo, R、R,形成负反馈回路,决定起振的幅值条件。

两个二极管起稳定作用(如波形)
该电路的振荡频率
(1)起振幅值条件
(2)式中R,=R +15k +3k,若加二极管,此时R, =R +15k +3k/rj
此时rg为二极管的正向动态电阻
2.电路参数确定
(1) 确定R、R,
电阻R和R,应由起振的幅值条件来确定,由式(2)可知R,≥2 R 通常取R,=(2.1-2.5) R,
这样既能保证起振,也不致产生严重的波形失真。

(2) 确定稳幅电路
通常的稳幅方法是利用A,随输出电压振幅上升而下降的自动调节作用实现稳幅。

图中稳幅
电路由两只正反向并联的二极管D、D2和3kQ
电阻并联组成,利用二极管正向动态电
阻的非线性以实现稳幅,为了减小因二极管特性的非线性而引起的波形失真,在二极管两端
并联小电阻Rz。

实验证明,取R_≈rj时,效果最佳。

四、实验内容
1.根据图形连接好电路,填写如下表格
五、思考题及实验心得:
在RC桥式振荡电路中,若电路不能起振,应调整哪个参数?
若输出波形失真应如何调整?。

rc正弦波振荡实验报告

rc正弦波振荡实验报告

rc正弦波振荡实验报告RC正弦波振荡实验报告引言:RC正弦波振荡电路是电子学中非常重要的一种电路,它能够产生稳定的正弦波信号。

本实验旨在通过搭建RC正弦波振荡电路,研究其工作原理和参数对振荡频率的影响。

实验装置和步骤:实验所需的装置包括一个电容器(C)、一个电阻器(R)、一个信号发生器和一个示波器。

具体步骤如下:1. 将电容器和电阻器按照串联的方式连接起来。

2. 将信号发生器的输出端与电容器的一端相连,将示波器的输入端与电容器的另一端相连。

3. 打开信号发生器和示波器,调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器上的波形。

实验结果:在实验过程中,我们通过调节信号发生器的频率和幅度,观察了示波器上的波形。

当频率较低时,波形呈现出较为平缓的正弦波;当频率逐渐增加时,波形开始变得不规则,并且出现了衰减的现象。

通过进一步调节电容器和电阻器的数值,我们发现改变这两个参数可以对振荡频率进行调节。

当电容器的容值较大或电阻器的阻值较小时,振荡频率较低;反之,当电容器的容值较小或电阻器的阻值较大时,振荡频率较高。

讨论:RC正弦波振荡电路的工作原理是基于电容器和电阻器的充放电过程。

当电容器充电时,电流通过电阻器流入电容器,电容器的电压逐渐增加;当电容器放电时,电流从电容器流出,电容器的电压逐渐减小。

这个充放电过程会不断重复,从而产生稳定的正弦波信号。

在实验中,我们观察到当频率较低时,波形呈现出较为平缓的正弦波。

这是因为在较低的频率下,电容器有足够的时间来充放电,从而形成较为平缓的波形。

而当频率逐渐增加时,电容器的充放电时间变得不足,导致波形变得不规则,并且出现了衰减的现象。

此外,我们还观察到改变电容器和电阻器的数值可以对振荡频率进行调节。

这是因为电容器的容值和电阻器的阻值直接影响了电容器的充放电时间。

当电容器的容值较大或电阻器的阻值较小时,电容器的充放电时间较长,振荡频率较低;反之,当电容器的容值较小或电阻器的阻值较大时,电容器的充放电时间较短,振荡频率较高。

实验七RC选频网络特性测试

实验七RC选频网络特性测试

实验七 RC 选频网络特性测试一、实验目的1.熟悉文氏电桥电路的结构特点及其应用。

2.学会用交流毫伏表和示波器测定文氏桥电路的幅频特性和相频特性。

二、原理说明文氏电桥电路是一个RC 的串、并联电路,如图7-1所示。

该电路结构简单,被广泛地用于低频振荡电路中作为选频环节,可以获得很高纯度的正弦波电压。

图7-11.用函数信号发生器的正弦输出信号作为图7-1的激励信号u i ,并保持u i 值不变的情况下,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Uo 值,将这些数据画在以频率f 为横轴,Uo 为纵轴的坐标纸上,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。

文氏桥路的一个特点是其输出电压幅度不仅会随输入信号的频率而变,而且还会出现一个与输入电压同相位的最大值,如图7-2所示。

由电路分析得知,该网络的传递函数为)/1(31RC RC j ωωβ-+=,当角频率ω=ω0=1/RC 时,│β│=U 0/U i =1/3,此时u o 与u i 同相。

由图7-2可见RC 串并联电路具有带通特性。

图7-22.将上述电路的输入和输出分别接到双踪示波器的Y A 和Y B 两个输入端,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τ及信号的周期T ,则两波形间的相位差为φ=T τ×360°=φo -φi (输出相位与输入相位之差)。

将各个不同频率下的相位差φ画在以f 为横轴,φ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,如图7-2所示。

由电路分析理论得知,当ω=ω0=RC 1,即f =f 0=RC π21时,φ=0,即u o 与u i 同相位。

3.将上述RC 串并联电路作为选频网络,和运算放大器可以构成一个正弦波振荡器,如图7-3所示。

图 7-3只要运算放大器组成的同相放大器的放大倍数大于3,就可以实现振荡器起振。

RC正弦波振荡器

RC正弦波振荡器

RC正弦波振荡器一、实训目的1、掌握RC桥式正弦波振荡器的电路构成及工作原理;2、熟悉正弦波振荡器的调整、测试方法;3、观察参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测试方法;4、熟悉RC正弦波振荡器故障的分析和处理。

二、实训所需挂件及附件序号型号备注1 PMT01电源控制屏该控制屏包含“液晶显示屏”等模块2 PMT-60电子技术实训电源组件该挂件包含“电源及信号源”等模块3 PMT-61电子技术实训组件(一)该挂件包含“RC正弦波振荡器”等模块4 双踪示波器自备三、实训原理RC正弦波振荡器的原理图如下图2-5所示;图2-5 RC桥式正弦波振荡器RC桥式正弦波振荡器又称为文氏桥振荡器,电路由同相放大器和具有选频作用的RC串并联正反馈网络两部分组成,即放大电路A V和选频网络F V。

A V为由集成运放LF353组成的同相放大电路,①脚输出频率为f0的信号通过RC串并联反馈到放大器的输入端③脚。

因为RC选频网络的反馈系数F=1/3,因此,只要使放大器的放大倍数Auf=3,就能满足振幅平衡条件;由于同相放大器的输入信号与输出信号的相位差为00,RC串并联选频网络对于频率为f0信号的相移也为00,所以信号的总相移满足相位平衡条件,属正反馈。

因此,电路对信号中频率为f0的分量能够产生自激振荡,而其他的频率分量由于选频网络的作用,反馈电压低,相位不为零,则不产生自激振荡。

在实用的RC桥式振荡器电路中,反馈电阻Rf(相当于图2-5中的RP2)常采用具有负温度系数的热敏电阻以便顺利起振,当振荡器的输出幅度增大时,流过Rf 的电流增强,随热敏电阻的温度上升其电阻变小,使放大器的增益下降,这将自动调节振荡输出信号趋于稳定。

RC桥式振荡器电路的振荡频率取决于RC选频回路的R1、C1、RP1、C2参数,通常情况下,R1=RP1=R 、C1=C2=C ,振荡频率为)2/(10RC f π=四、实训方法1、用万用表监测使RP1=R1=10K ,用导线从PMT-60挂件上将±15V 电源接到PMT-61挂件的“RC 桥式振荡器”模块的±15V 输入端。

rc正弦波振荡电路实验报告总结

rc正弦波振荡电路实验报告总结

rc正弦波振荡电路实验报告总结RC正弦波振荡电路是一种基本的电路,它可以产生稳定的正弦波信号。

在本次实验中,我们通过搭建RC正弦波振荡电路,学习了正弦波振荡电路的基本原理和实现方法,并对其进行了实验验证。

实验原理RC正弦波振荡电路是由一个放大器和一个RC网络组成的。

RC网络由一个电容和一个电阻组成,它们串联在一起,形成一个反馈回路。

当电路中有一个输入信号时,放大器会将信号放大,并将其送回到RC网络中。

RC网络会将信号滤波,并将其反馈回放大器。

这个反馈回路会产生一个稳定的正弦波信号。

实验步骤1.搭建RC正弦波振荡电路我们首先搭建了RC正弦波振荡电路。

电路由一个放大器和一个RC 网络组成。

放大器使用了一个晶体管,RC网络由一个电容和一个电阻串联在一起。

我们将电路搭建好后,使用万用表检查了电路的连接情况。

2.调整电路参数我们接下来调整了电路的参数,包括电容和电阻的值。

我们通过改变电容和电阻的值,调整了电路的共振频率。

我们还调整了放大器的增益,以确保电路能够产生稳定的正弦波信号。

3.测量电路输出信号我们使用示波器测量了电路的输出信号。

我们观察了信号的频率和幅度,并将其记录下来。

我们还使用频率计测量了电路的共振频率,并将其与我们调整电路参数时得到的值进行比较。

实验结果我们通过实验验证了RC正弦波振荡电路的原理和实现方法。

我们成功地搭建了电路,并调整了电路的参数,使其产生了稳定的正弦波信号。

我们还测量了电路的输出信号,并将其与我们预期的结果进行比较。

我们发现,实验结果与理论预期相符合。

结论通过本次实验,我们学习了RC正弦波振荡电路的基本原理和实现方法。

我们成功地搭建了电路,并调整了电路的参数,使其产生了稳定的正弦波信号。

我们还测量了电路的输出信号,并将其与我们预期的结果进行比较。

我们发现,实验结果与理论预期相符合。

这次实验让我们更深入地了解了正弦波振荡电路的工作原理,对我们今后的学习和研究具有重要的意义。

集成电路rc正弦波振荡电路实验报告

集成电路rc正弦波振荡电路实验报告

集成电路rc正弦波振荡电路实验报告
通过实验了解集成电路RC正弦波振荡电路的特点和工作原理,掌握搭建和调试电路的技能。

实验原理:
RC正弦波振荡电路由一个一阶RC滤波器和一个反相比例运算放大器组成。

当输出信号通过RC电路反馈到输入端时,会形成一个闭环的正反馈回路,从而产生振荡信号,其频率和幅度由RC电路和反相比例运算放大器的增益决定。

实验内容:
1. 搭建RC正弦波振荡电路,连接电源和示波器,调整电路元件参数,使得输出信号呈现稳定的正弦波形。

2. 测量电路中各元件的电压和电流值,并计算增益、相位差和频率等参数。

3. 调整电路参数,观察输出波形的变化,验证理论分析结果。

实验结果:
经过实验,我们成功搭建出RC正弦波振荡电路,输出信号呈现出稳定的正弦波形。

测量结果表明,电路中各元件的电压和电流值符合理论预测。

增益、相位差和频率等参数也与理论公式相符。

同时,我们还通过调整电路参数观察了输出波形的变化,验证了理论分析结果。

实验结论:
RC正弦波振荡电路是一种基于RC滤波器和反相比例运算放大器
的振荡电路,其工作原理是利用正反馈回路产生振荡信号。

通过实验,我们成功搭建了该电路,输出信号呈现出稳定的正弦波形。

实验结果表明,电路中各元件的电压和电流值符合理论预测。

增益、相位差和频率等参数也与理论公式相符。

实验七 集成电路RC正弦波振荡电路(有数据)

实验七  集成电路RC正弦波振荡电路(有数据)

实验七 集成电路RC 正弦波振荡电路一、实验目的1.掌握桥式RC 正弦波振荡电路的构成及工作原理。

2.熟悉正弦波振荡电路的调整、测试方法。

3.观察RC 参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测定方法。

二、实验仪器1.双踪示波器2.低频信号发生器3.频率计三、实验原理正弦波震荡电路必须具备两个条件是:一必须引入反馈,而且反馈信号要能代替输入信号,这样才能在不输入信号的情况下自发产生正弦波震荡。

二是要有外加的选频网络,用于确定震荡频率。

因此震荡电路由四部分电路组成:1、放大电路,2、选频网络,3、反馈网络,4、稳幅环节。

实际电路中多用LC 谐振电路或是RC 串并联电路(两者均起到带通滤波选频作用)用作正反馈来组成震荡电路。

震荡条件如下:正反馈时Of i X F X X ==/,Oi O X F A X A X ==/,所以平衡条件为1=F A ,即放大条件1=F A ,相位条件πϕϕn F A 2=+,起振条件1>F A。

本实验电路常称为文氏电桥震荡电路,由2p R 和1R 组成电压串联负反馈,使集成运放工作于线性放大区,形成同相比例运算电路,由RC 串并联网络作为正反馈回路兼选频网络。

分析电路可得:0,112=+=A p R R Aϕ 。

当C C C R R R p ====2111,时,有)1(31RC RC j F ωω-+= ,设RC 10=ω,有200)(91ωωωω-+=F ,)(3100ωωωωϕ--=arctg F 。

当0ωω=时,0,31==F F ϕ ,此时取A 稍大于3,便满足起振条件,稳定时3=A 。

填空题:(1)图11.1中,正反馈支路是由 RC 串并联电路 组成,这个网络具有 选频 特性,要改变振荡频率,只要改变 R 或 C 的数值即可。

(2)图11.1中,1R P 和R 1组成负反馈,其中 Rp 是用来调节放大器的放大倍数,使A V ≥3。

四、实验内容1.按图11.1接线。

rc正弦波振荡器实验报告

rc正弦波振荡器实验报告

rc正弦波振荡器实验报告实验目的:本实验的目的是通过搭建一个RC正弦波振荡器电路,研究RC电路的振荡特性,并分析RC电路中电流和电压的变化规律。

实验设备:- 信号发生器- 电压表- 电流表- 电阻- 电容- 电源- 连接线- 示波器实验原理:RC正弦波振荡器电路由电容C和电阻R组成。

根据基尔霍夫定律,电路中的电压满足以下方程:V = VR + VC,其中VR为电阻上的电压,VC为电容上的电压。

在电容未充电时,电流通过电阻,而电容不导电。

当电压施加到电路上时,电容开始充电,电流开始减小。

随着时间的流逝,电容上的电压也在增加。

当电容经过一段时间充电后,电压达到最大值,电流达到最小值。

此时电容开始放电,电流再次增大。

随着电容的放电,电压逐渐减小。

电容和电阻的相互作用导致电流和电压的周期性变化,形成正弦波。

实验步骤:1. 将信号发生器的正负极分别连接到电阻R和电容C的一个端口。

2. 将电容的另一个端口连接到电阻的另一端,形成一个闭合的回路。

3. 将电流表连接到电阻上,以测量通过电阻的电流。

4. 将电压表连接到电容上,以测量电容上的电压。

实验结果:通过实验观察,我们可以看到电流和电压随着时间的变化呈现正弦波形。

当电流为最大值时,电压达到最小值,当电流为最小时,电压达到最大值。

电流和电压的变化是周期性的,证明了电路中存在振荡现象。

实验讨论:1. 实验中,我们可以通过调节信号发生器的频率来改变振荡的频率。

2. 通过改变电阻R和电容C的数值,我们可以观察到振荡的幅度和频率的变化。

3. RC振荡器电路还可以应用于实际电路中,例如通信信号源的产生、交流电源的输出等。

实验总结:通过本次实验,我们成功搭建了一个RC正弦波振荡器电路,并观察到了电流和电压的周期性变化。

实验结果验证了RC电路的振荡特性,并加深了对振荡器电路的理解。

实验中我们还发现,通过调节信号发生器的频率、改变电阻和电容的数值,可以对振荡的频率和幅度进行调节。

RC正弦波振荡器

RC正弦波振荡器

模拟电子技术 RC 正弦波振荡器实验报告内容包含:实验目的、实验仪器、实验原理,实验内容、实验步骤、实验数据整理与归纳(数据、 图表、计算等)、实验结果分析、实验思考题、实验心得。

【实验目的】(1)进一步学习RC 正弦波振荡器的组成及其振荡条件。

(2)学会测量、调试振荡器。

【实验仪器】 (1)+12V 直流电源;(3) DS1062E-EDU 双踪示波器; (5) MS8200D 直流电压表; (7)电阻、电容、电位器等若干支。

【实验原理】从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,是一种带选频网络的正反馈 放大器。

若用R 、C 元件组成选频网络,就称为RC 振荡器,一般用来产生1Hz 〜 1MHz 的低频信号。

1. RC 移相振荡器RC 移相振荡器电路形式如图9-1所示,选择R>>G 。

图9-1 RC 移相振荡器原理图(2) AS101E 函数信号发生器; (4)频率计;(6) 3DG12X2 或 9013X2 支;振荡频率 f D =——2n46RC起振条件 放大器A 的电压放大倍数1 A I >29电路特点 简便,但选频作用差,振幅不稳,频率调节不便,一般 用于频率固定且稳定性要求不高的场合。

频率范围 儿赫〜数十千赫口2. RC 串并联网络(文氏桥)振荡器3. 串并联网络振荡器电路形式如图9-2所示。

一“力RCIA >3可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到 良好的振荡波形。

图9-2 RC 串并联网络振荡器原理图注;本实验采用两级共对极分立兀件放大哥组成RC F 弦波振菊谓口【实验内容】1. RC 串并联选频网络振荡器 (1)按图9-3组接线路。

(2)断开RC 串并联网络,(不接A 、B ),测量放大器静态工作点。

记录数据,如 表9-1所示。

起振条件表9-1(3)接通RC 串并联网络(联A、B ),并使电路起振,用示波器观测输出电压%的 波形,调节学使获得满意的正弦信号,记录波形及参数(幅度)。

集成rc正弦波振荡器实验报告

集成rc正弦波振荡器实验报告

集成RC正弦波振荡器实验报告引言在电子技术领域中,正弦波振荡器是一种常见且重要的电路。

它能够产生稳定的正弦波信号,被广泛应用于通信、测量以及控制系统中。

本实验旨在通过集成RC电路设计和实现一个正弦波振荡器,并进行详细的探索和分析。

一、电路设计1. RC电路原理RC电路是由电阻(R)和电容(C)组成的一种基本电路。

在充电过程中,电容器会通过电阻放电,导致电压逐渐减小;在放电过程中,电容器会再次通过电阻充电,导致电压逐渐增大。

当电容器充放电周期很短而频率很高时,RC电路就能产生连续变化的电压,形成一个振荡器。

2. RC正弦波振荡器的设计要求一个RC正弦波振荡器的设计需要满足以下要求:•可以产生稳定的正弦波信号;•输出波形的频率和幅度应可调节。

3. RC正弦波振荡器的基本原理RC正弦波振荡器的基本原理是通过将一个放大器的输出信号反馈至输入端,形成一个正反馈回路。

当回路增益大于等于1时,系统会不断振荡产生正弦波信号。

二、电路实现1. 基本RC正弦波振荡器电路图为了实现RC正弦波振荡器,我们可以采用如下电路图:•在非反相输入端连接一个电阻R和电容C,形成一个低通RC滤波器;•输出通过一个放大器反馈至输入端,产生正反馈。

2. 具体电路参数的选择在设计RC正弦波振荡器时,我们需要选择合适的电阻和电容数值,以控制振荡器的频率和幅度。

这里我们选择R=10kΩ和C=1μF。

3. 搭建电路实验平台为了实现RC正弦波振荡器,我们需要搭建一个电路实验平台:•使用集成运算放大器(Op-Amp)作为放大器,例如LM741;•将电阻R和电容C按照电路图连接至Op-Amp;•使用函数发生器作为输入信号源,连接至Op-Amp的输入端;•连接示波器至Op-Amp的输出端,用于观测输出波形。

三、实验过程1. 搭建实验电路根据电路图和参数选择,通过实验器材搭建RC正弦波振荡器实验电路。

2. 设置函数发生器参数设置函数发生器的频率和幅度,以达到所需的正弦波输出。

rc正弦波振荡电路实验报告总结

rc正弦波振荡电路实验报告总结

rc正弦波振荡电路实验报告总结I. 实验目的II. 实验原理A. RC正弦波振荡电路的原理B. RC正弦波振荡电路的基本组成部分III. 实验器材和元器件IV. 实验步骤A. 搭建RC正弦波振荡电路B. 测量电路参数V. 实验结果与分析VI. 实验总结I. 实验目的本实验旨在通过搭建RC正弦波振荡电路,掌握RC正弦波振荡电路的工作原理,了解RC正弦波振荡电路的基本组成部分和测量方法,提高学生实际动手能力和实验操作技能。

II. 实验原理A. RC正弦波振荡电路的原理RC正弦波振荡电路是一种基于反馈原理的简单的谐振电路。

当一个信号经过放大后再反馈到输入端时,会产生自激振荡现象。

在RC正弦波振荡电路中,通过选择合适的元器件参数,可以使得输出信号呈现出稳定、周期性、幅值恒定、频率可调等特点。

B. RC正弦波振荡电路的基本组成部分RC正弦波振荡电路由放大器、反馈电路和谐振电路三部分组成。

其中,放大器用于放大输入信号,反馈电路将输出信号反馈到输入端,谐振电路则是产生稳定的振荡信号。

III. 实验器材和元器件实验器材:示波器、函数发生器、万用表、电源等。

元器件:电容、电阻等。

IV. 实验步骤A. 搭建RC正弦波振荡电路1. 根据实验原理和要求搭建RC正弦波振荡电路。

2. 将示波器接入输出端口,观察输出信号的波形和频率等参数。

B. 测量电路参数1. 使用万用表测量各个元件的参数,并记录下来。

2. 使用示波器测量输出信号的幅值、频率等参数,并记录下来。

V. 实验结果与分析通过实验,我们成功搭建了RC正弦波振荡电路,并观察到了稳定的输出信号。

在测量过程中,我们发现元件参数对于输出信号的稳定性和频率有着很大影响。

因此,在实际应用中需要根据具体要求选择合适的元器件参数,以达到最佳的效果。

VI. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了RC正弦波振荡电路的原理和组成部分,掌握了搭建和测量方法,并对元器件参数的选择有了更深刻的认识。

模电实验_RC正弦波振荡器

模电实验_RC正弦波振荡器

实验六——正弦波振荡器发生器实验报告一,实验目的(1)学习运算放大器在对信号处理,变换和产生等方面的应用,为综合应用奠定基础。

(2)学习用集成运算放大器组成波形发生器的工作原理。

二,实验原理波形的产生是集成运算放大器的非线性应用之一。

常见的波形发生器有正弦波发生器、方波发生器、三角波发生器和锯齿波发生器,每一种波形的产生方法都不是唯一的。

RC正弦波振荡器。

RC桥式震荡电路由两部分组成,即放大电路和选频网络。

电路如图所示,选频网络由R,C元件组成,一般用来产生1Hz~1MHz的低频信号,在放大电路中引入正反馈时,会产生自激,从而产生持续振荡,由直流电变为交流电。

若图中R1=R2=R,C1=C2=C,则电路的振荡频率为f0=1/2πRC。

为使电路起振要求电压放大倍数Av满足Av=1+(RP+R4)/R3>3→Rp+R4>2R3。

三,实验内容(1)用示波器观察Vo、Vc处的波形,记录波形并比较他们之间的相位关系。

(2)用示波器测量Vo,Vc处波形的幅值和频率(3)调节可变电阻Rp,用示波器观察输出电压Vp的变化情况。

(4)当T1=T2时,测量电阻Rp的大小,将理论值与实测值进行比较。

四,实验器材(1)双路直流稳压电源一台(2)函数信号发生器一台(3)示波器一台(4)万用表一台(5)集成运算放大器两片(6)电阻,电容,二极管,稳压管若干。

(7)模拟电路试验箱一台。

五,实验步骤RC正弦波振荡器。

1)按图示连接号电路,检查无误后,接通±12V直流电源。

2)用示波器观察有无正弦波输出。

3)调节可变电阻Rp,使输出波形从无到有直至失真,绘制输出波形Vo,记录临界起振、正弦波输出及出现失真情况下的Rp值。

4)调节可变电阻Rp,分别测量以上三种情况下,输出电压vo和反馈电压vf的值并将结果记录到表3.4.2中,分析负反馈强弱对起振条件和输出波形的影响。

5)测量当R1=R2=10kΩ,C1=C2=0.01μF和R1=R2=10kΩ,C1=C2=0.02μF 两种情况下。

RC正弦波振荡电路

RC正弦波振荡电路

实验7 RC 正弦波振荡电路1 实验目的:1.1 熟悉集成运算放大器构成的正弦波振荡电路的原理与设计方法。

1.2 掌握由运放构成的函数发生器。

2 预习要求:2.1分析图10-1电路工作原理,按照图中的元件参数,计算符合振荡条件的R W 值及振荡频率fo 。

2.2分析图10-4电路的工作原理,画出1o v 、2o v 的波形,推导1o v 、2o v 的波形的周期和幅度的计算公式。

2.3 按图10-4中给出的元件参数计算1o v 、2o v 的波形的周期和幅度,与实验实测值进行比较。

3 实验器材(1) 模拟实验箱 (2) 数字万用表 (3)示波器 (4) 集成运算放大器LM324/A 1片 (5)电子元件若干4 实验电路与原理及实验内容 4.1 RC 桥式正弦振荡电路RC 桥式正弦振荡电路如图10-1所示。

其中R 1、C 1、R 2、C 2是选频网络,接在集成运算放大器的输出与同相输入端之间。

构成正反馈,产生正弦自激振荡。

图中虚线框内的部分是带有负反馈的同相放大电路,其中R 3、R W 及R 4为负反馈网络,调节R W 即可改变负反馈的反馈系数,从而调节放大电路的电压增益,使之满足振荡的幅度条件。

二极管D 1、D 2起限制输出幅度,改善输出波形。

4.1.1 RC 串并联选频网络的选频特性一般取R 1=R 2=R ,C 1=C 2=C ,令R 1、C 1并联的阻抗为Z 1,R 2、C 2串联的阻抗为Z 2及ωo =RC 1,则Z 1=RC j R ω+1,Z 2=R Cj ω1+ 推出正反馈的反馈系数为)//(31211ωωωωo o o f J Z Z Z V V F -+=+==(10-1) 由此可得RC 串并联选频网络的幅频特性与相频特性分别是R 1 16K22)//(31ωωωωO O F -+=(10-2)3)//(ωωωωϕO O F arctg--= (10-3)由(10-2)、(10-3)两式可画出其幅频特性与相频特性的曲线,如图10-3所示由(10-2)、(10-3)两式可知,当ω=ωO =RC 1时,反馈系数的幅值为最大,即F=31,而相频响应的相角φF =0。

集成rc正弦波振荡器实验报告

集成rc正弦波振荡器实验报告

集成rc正弦波振荡器实验报告一、实验目的本实验旨在了解RC正弦波振荡器的基本原理,掌握该电路的设计方法和调试技巧,同时通过实际搭建和测试,进一步加深对电路理论知识的理解。

二、实验原理1. RC正弦波振荡器的基本结构RC正弦波振荡器是一种简单的非线性电路,由一个放大器和一个反馈网络组成。

其中,放大器可以是晶体管、集成运算放大器等等;反馈网络则由一个或多个电容和电阻组成。

当反馈网络中的信号经过放大后再送回到输入端口时,就会形成自激振荡。

2. RC正弦波振荡器的工作原理在RC正弦波振荡器中,反馈网络起到了关键作用。

当输入信号经过放大后再送回到反馈网络时,会形成一个周期性变化的信号。

这个信号将被再次放大,并送回到输入端口,从而不断循环。

3. RC正弦波振荡器的频率计算公式RC正弦波振荡器的频率取决于反馈网络中电容和电阻的数值。

具体计算公式如下:f = 1 / (2πRC)其中,f表示振荡器的频率,R表示反馈网络中电阻的数值,C表示反馈网络中电容的数值。

三、实验器材1. 集成运算放大器 LM7412. 电阻:10kΩ、100kΩ、1MΩ3. 电容:0.01μF、0.1μF、1μF4. 变量电阻(单片式)5. 面包板和导线等四、实验步骤1. 按照图一所示的电路图搭建RC正弦波振荡器电路。

其中,集成运算放大器使用LM741芯片。

2. 使用万用表测量反馈网络中两个电容的数值,并记录下来。

3. 将变量电阻调整到最小值,通电后调整变量电阻使输出波形稳定。

同时观察输出波形的频率和幅度。

4. 分别更换不同数值的反馈网络元件(如改变C2或R2),并记录下输出波形的变化情况。

5. 对比不同组合下输出波形的频率和幅度,分析各组合对输出波形特性的影响。

五、实验结果与分析经过实验搭建和测试,我们得到了如下数据:反馈电容C2:0.01μF反馈电阻R2:100kΩ输出频率f:1.6kHz输出幅度Vpp:4.5V反馈电容C2:0.1μF反馈电阻R2:100kΩ输出频率f:160Hz输出幅度Vpp:4.5V反馈电容C2:1μF反馈电阻R2:100kΩ输出频率f:16Hz输出幅度Vpp:4.5V通过对比不同组合下的实验数据,我们可以发现,当反馈电容C2的数值增大时,输出波形的周期也随之增大,即频率变低;而当反馈电阻R2的数值增大时,输出波形的峰峰值也随之增大。

RC正弦波振荡器实训指导

RC正弦波振荡器实训指导

RC 正弦波振荡器实训指导(特别提醒:实验电路图中可能存在有的元器件数值与实验电路板中的不相同,实验时应以实验电路板中的为准。

另外,由于元器件老化、湿度变化、温度变化等诸多因素的影响所致,实验电路板中所标的元器件数值也可能与元器件的实际数值不一致。

有的元器件虽然已经坏了,但仅凭肉眼看不出来。

因此,在每次实验前,应该先对元器件(尤其是电阻、电容、三极管)进行单个元件的测量(注意避免与其它元器件或人体串联或并联在一块测量)。

并记下元器件的实际数值。

否则,实验测得的数值与计算出的数值可能无法进行科学分析。

)一.实验目的1.进一步学习RC 正弦波振荡器的组成及其振荡条件。

2.学会测量、调试振荡器。

二.实验原理从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。

若用R 、C 元件组威选频网络,就称为RC 振荡器,一般用来产生lHz ~1MHz 的低频信号。

1.RC 移相振荡器电路型式如图16—l 所示,选择R >>R i 。

图16一1 RC 移相振荡器原理图振荡频率 RCf 6210π= 起振条件 放大器 A 的电压放大倍数29>A电路特点 简便,但选频作用差,振幅不稳,频率调节不便,一般用于频率固定且稳定性要求不高的场合。

频率范围 几赫~数十千赫。

2.RC 串并联网络(文氏桥)振荡器电路型式如图16—2 所示。

振荡频率 RC f π210=起振条件 3>A电路特点 :可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。

(注:本实验采用两级共射极分立元件放大器组成RC 正弦波振荡器。

)图16—2 RC 串并联网络振荡器原理图三.实验设备与器件1.+12V 直流电源;电阻、电容、电位器等。

2.函数信号发生器;3.双踪示波器; 4.频率计;5.直流电压表; 6.3DG12 × 2或 9013 × 2;四.实验内容1.RC 串并联选频网络振荡器(1)按图16—3组接线路。

实验七集成电路RC正弦波振荡电路(有数据)

实验七集成电路RC正弦波振荡电路(有数据)

实验七集成电路RC正弦波振荡电路(有数据)一、实验目的1. 学习RC电路的基本原理;2. 掌握集成电路RC正弦波振荡电路的组成和工作原理;3. 熟悉使用测试仪器测量电路中各种信号参数。

二、实验内容在实验板上组装RC正弦波振荡电路,使用实验仪器测量各种信号参数。

三、实验原理RC电路是由电阻R和电容C组成的电路。

当电容充电时,电流逐渐减小,而电势差逐渐增大,当电容充满电荷时,电流为零。

当电容放电时,电势差逐渐减小,而电流逐渐增大,当电容放完电荷时,电流又变为零。

因此,RC电路具有一定的存储能力,可以对电信号进行滤波、延时等处理。

正弦波振荡电路是一种可以产生稳定正弦波的电路,也称为RC振荡电路。

RC振荡电路由集成运算放大器(Op Amp)、电容和电阻组成。

在正弦波振荡电路中,运放输出的正弦波信号经过电容反馈到运放的反向输入,形成一个闭环,使运放输出的电压趋于稳定。

当输入正弦波信号经过反馈后,输出正弦波的频率、振幅和相位由电容和电阻的数值确定。

四、实验电路图![image.png](attachment:image.png)五、实验步骤1. 按照电路图,在实验板上组装RC正弦波振荡电路。

2. 使用万用表测量各电路元件的电阻、电容值,记录在实验记录表中。

3. 使用示波器测量电路中各信号参数,包括输入信号波形、输出信号波形、输出信号频率、振幅大小和相位差等,记录在实验记录表中。

4. 调整电路元件的数值,观察输出信号的变化。

六、实验数据记录与分析1. 测量电路元件参数| 序号 | 元器件 | 电阻/Ω | 电容/F ||------|--------|--------|--------|| R1 | 10k | 9.90k | || R2 | 100k | 99.2k | || C1 | | | 0.1μF |2. 测量输入信号波形、输出信号波形、输出信号频率、振幅大小和相位差等数据七、实验注意事项1. 实验板上组装电路时要注意电路元件的极性。

集成电路RC正弦波振荡器

集成电路RC正弦波振荡器

实验三集成电路RC正弦波振荡器一、实验目的1.掌握桥式RC正弦波振荡器的电路构成原理。

2.熟悉正弦波振荡器的高速测试方法。

3.观察RC参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测定方法。

二、预习要求1.复习RC桥式振荡器的工作原理。

2.图5-2所示电路中,调节R1起什么作用,两个二极管起什么作用?三、实验原理与参考电路1.基本RC桥式振荡电路如图所示,它由两部分组成,即放大电路和选频网络VF 。

由图中可知由于Z1、Z2和R1、R f正好形成一个四臂电桥,因此这种振荡电路常称为RC桥式振荡电路。

Z1Z2R图5-1RC桥式振荡电路由图可知,在时,经RC反馈网络传输到运放同相端的电压与同相,即有和。

这样,放大电路和由Z1、Z2组成的反馈网络刚好形成正反馈系统,可以满足相位平衡条件,因而有可能振荡。

实现稳幅的方法是使电路的R f/R1值随输出电压幅度增大而减小。

起振时要求放大器的增益>3,例如,R f用一个具有负温度系数的热敏电阻代替,当输出电压增加使R f的功耗增大时,热敏电阻Rf减小,放大器的增益下降,使的幅值下降。

如果参数选择合适,可使输出电压幅值基本恒定,且波形失真较小。

由于集成运放接成同相比例放大电路,它的输出阻抗可视为零,而输入阻抗远比RC 串并联网络的阻抗大得多,可忽略不计,因此,振荡频率即为RC串并联网络的。

RC串并联网络构成正弦振荡电路的正反馈,在处,正反馈系数,而R 1和R f 当构成电路中的负反馈,反馈系数。

F +与F -的关系不同,导致输出波形的不同。

2.如图5-2 ,RC 桥式振荡电路由RC 串并联网络和同放大电路组成,图中RC 选频网络形成正反馈电路,并由它决定振荡频率f0,Ra 和Rb 形成负反馈回路,由它决定起振的幅值条件和调节波形的失真与稳幅控制。

在满足1212,R R R C C C ====的条件下,该电路的:振荡频率 012f RCπ=起振幅值条件13a bvf aR R A R +=≥ 即 2baR R ≥ 式中43,//bd d R R R r r =+为二极管的正向动态电阻。

rc正弦波振荡实验报告

rc正弦波振荡实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除rc正弦波振荡实验报告篇一:电子实验报告三Rc正弦波振荡器电路实验报告三《Rc正弦波振荡器》实验内容一:1.1、关闭系统电源。

按图1-1连接实验电路,输出端uo接示波器。

1.2打开直流开关,调节电位器Rw,使输出波形从无到有,从正弦波到出现失真。

描绘uo的波形,记下临界起振、正弦波输出及失真情况下的Rw值,分析负反馈强弱对起振条件及输出波形的影响。

1.3.电位器Rw,使输出电压uo幅值最大且不失真,用交流毫伏表分(:rc正弦波振荡实验报告)别测量输出电压uo、反馈电压u+(运放③脚电压)和u-(运放②脚电压),分析研究振荡的幅值条件。

1.4.器振荡频率fo,并与理论值进行比较。

图1-1实验结果:负反馈强弱对起振条件及输出波形的影响:解:Rc桥式振荡器要求放大器的放大倍数等于3,如果负反馈较弱,放大倍数就过大使波形失真;负反馈太强使放大倍数小于或等于3,则起振困难或工作不稳定。

图1-2图1-3图1-41.3输出电压uo幅值最大且不失真时输出波波形图见图1-5 图1-51.4思考题1、正弦波振荡电路中有几个反馈支路?各有什么作用?运放工作在什么状态?2、电路中二极管为什么能其稳幅作用?断开二极管,波形会怎样变化?解:1.正弦波振荡电路中有一个正反馈支路,一(三?)个负反馈支路。

2.(1)二极管控制电路增益,实现稳幅。

二极管决定稳幅控制电路的控制力度,即决定了控制电压每变化1个单位引起的Io变化量,直接影响反馈电路的增益。

稳幅环节是利用两个反向并联二极管VD1、VD2正向电阻的非线性特性来实现的,二极管要求采用温度稳定性好且特性匹配的硅管,以保证输出正、负半周波形对称;R4的作用是削弱二极管非线性的影响,以改善波形失真。

负反馈电路中有两个二极管,它们的作用是稳定输出信号的幅度。

也可以采用其他的非线形元件来自动调节反馈的强度,以稳定振幅,如:热敏电阻、场效应管等。

(2)若断开二极管,波形会变得极不稳定。

实验七 RC正弦波振荡器带实验数据

实验七 RC正弦波振荡器带实验数据

实验七 RC正弦波振荡器(带测量数据的)一、实验目的1、学习 RC正弦波振荡器的组成及其振荡条件;2、学会测量、调试振荡器。

二、实验原理从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。

若用R、C元件组成选频网络,就称为RC振荡器,一般用来产生1HZ~1MHz的低频信号。

l、RC移相振荡器:电路如右图1所示,选择R>>Ri。

振荡频率:起振条件: 放大器A的电压放大倍数>29电路特点: 简便,但选频作用差,振幅不稳,频率调节不便,一般用于频率固定且稳定性要求不高的场合。

频率范围:几赫~数十千赫。

2、RC串并联网络(文氏桥)振荡器:本实验电路图如下面的图2所示。

振荡频率:起振条件:电路特点:可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。

3、双T选频网络振荡器:本实验电路如下图3所示:振荡频率:起振条件:电路特点:选频特性好,调频困难,适用于产生单一窄带频率的振荡。

三、实验器材l、+12V直流电源;2、函数信号发生器;3、双踪示波器;4、频率计;5、直流电压表;6、数字万用表;7、15K电阻2个、103电容4个、10电位器1个。

四、实验内容.l、RC串并联选频网络振荡器:(1)按图2连接线路。

(2)断开RC串并联网络(即电路图A处断开),R W调到9-10K,测量放大器静态工作点I E1(0.86毫安)、I E2(1.1毫安)及不失真电压放大倍数A0(9倍,信号源500—1000HZ范围内)。

(3)关闭信号源,接通RC串并联网络(即电路图A处接通),使电路起振,调小R W,看停振现象。

再调大R W(顺时针拧)使刚好不失真,用示波器观测输出电压u0波形,并测量此情况下的电压放大倍数A(3.2倍,要断开RC串并联网络测量)。

(4)用频率表测量振荡频率(893HZ),并与计算值进行比较。

(5)两个电容C分别并联103电容,观察和记录振荡频率变化情况(520HZ)。

2、双T选频网络振荡器:(1)按图3组接线路。

3.RC正弦波振荡器实验报告之欧阳地创编

3.RC正弦波振荡器实验报告之欧阳地创编

RC正弦波振荡器实验报告
时间:2021.03.04 创作:欧阳地
学号 200800120228姓名辛义磊实验台号
30
一、实验目的
1、掌握RC正弦波振荡器的基本工作原理及特点;
2、掌握RC正弦波振荡器的基本设计、分析和测试方法。

二、实验仪器
双踪示波器数字频率计晶体管毫伏表直流稳压电源数字万用表
三、实验原理
1、RC正弦波振荡器的原理
文氏电桥振荡器时应用最广泛的RC正弦波振荡器,它由同相集成运算放大器与串并联选频电路组成。

由于二极管的导通电阻r D具有随外加正偏电压增加而减小的非线性特性,所以振荡器的起振条件为
当适当减小,提高负反馈深度,调整输出信号幅度,即可实现稳定输出信号幅度的目的。

振荡器的振荡角频率
欲产生振荡频率符合上式的正弦波,要求所选的运算放大器的单位增益带宽积至少大于振荡频率的3倍。

电路选用的电阻均在千欧姆数量级,并尽量满足平衡电阻
的条件。

2、实验电路
本实验采用RC正弦波振荡器,如图所示为实验电路
图。

RC振荡器
四、实验步骤及内容
准备:接通电路电源。

(一)电路调试
按照电路图连接电路,并进行调试
(二)振荡频率的测量
通过数字示波器测量电路的振荡频率
实验所测得的振荡频率为=858.96Hz
时间:2021.03.04 创作:欧阳地。

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实验七(选)集成电路RC正弦波振荡器
一、实验目的
1、掌握桥式RC正弦波振荡器的电路构成及工作原理。

2、熟悉正弦波振荡器的调整、测试方法。

3、观察RC参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测定方法。

二、实验仪器
1、双踪示波器
2、低频信号发生器
3、频率计
三、预习要求
1、复习RC桥式振荡器的工作原理
2、完成下列列填空题:
(1)图7-1中,正反馈支路是由组成,这个网络具有特性,要改变振荡频率,只要改变或或的数值即可。

(2)图7-1中,R P和3R3组成反馈,其中是用来调节放大器的放大倍数,使A U≥3的。

四、实验内容
1、按图7-1接线,注意电阻R P=Rl需预先调好再接入。

2、用示波器观察输出波形。

思考:
(1)若元件完好,接线正确,电源电压正常,而V0 = 0,原因何在?应怎么办?
(2)有输出但出现明显失真,应如何解决?
3、用频率计测上述电路输出频率,若无频率计可按图7-2接线,用李沙育图形法测定,测出V0的频率f01并与计算值比较。

4、改变振荡频率
在实验箱上设法使文氏桥电阻R= l0K+20K,先将1R P调到30K ,然后在Rl与地端串入1个20K电阻即可。

注意:改变参数前,必须先关断实验箱电源开关,检查无误后再接通电源,测
f
0之前,应适当调节2R
P
使V
无明显失真后,再测频率。

5、测定运算放大器放大电路的闭环电压放大倍数A uf
先测出图7-1电路的输出电压V0值后,关断实验箱电源,保持R p2及信号发生
器频率不变,断开图7-1中"A"点接线,把低频信号发生器的输出电压接至一个l KΩ的电位器上,再从这个lKΩ电位器的滑动接点取V i接至运放同相输入端。

如图7-3所示调节V i使V0等于原值,测出此时的V i值,则:
A uf=V0 / V i =

图7-1
图7-3
图7-2
6、自拟详细步骤,测定RC串并联网络的幅频特性曲线。

五、实验报告
1、电路中哪些参数与振荡频率有关?将振荡频率的实测值与理论估算值比较,分析产生误差的原因。

2、总结改变负反馈深度对振荡器起振的幅值条件及输出波形的影响。

3、完成预习要求中第2、3项内容。

4、作出RC串并联网络的幅频特性曲线。

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