实验六RC正弦波振荡器

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注意事项
1.连接实验电路时,应注意电解电容的极性。
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(4) 测量振荡频率 (a) 用函数发生器的内测频率计测量振荡频率f0 。 ① 输出电压与函数发生器的“外部输入”端连接; ② 函数发生器的“方式选择”置于“外部计数” ; ③ 在函数发生器的4位LED显示器上显示被测信号的频 率 (b) 用数字示波器测量振荡频率f0 把输出电压接至数字示波器的信号输入端,调节示波 器显示稳定波形后,在示波器上读取频率值。 (5) 改变R或C值,观察振荡频率的变化情况。
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实验报告要求
1.简述两个实验电路的工作原理。 2.比较振荡频率实测值和理论值的误差,分 析其产生的原因。 3.根据可变不同值对输出波形的影响,说明 可变电阻在RC振荡器中的作用。
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实验六 RC正弦波振荡器
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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。 3.学习振荡频率的测量方法。
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2.文氏电桥振荡器 RC串并联电路构成正反馈 支路,同时兼作选频网络, R1、R2、RW及2DW231等 元件构成负反馈和稳幅环 节。调节电位器RW ,可 以改变负反馈深度,以满 足振荡的振幅条件和改善 波形,利用2DW231正向 电阻的非线性特性来实现 稳幅。
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2. 文氏电桥振荡器 按图1-10-1连接实验电路,输出端接示波器。 (1) 接通±12V电源,调节电位器RW,直至在示波器荧光屏 上出现振荡波形,分析负反馈强弱对起振条件及输出波形 的影响。 VC1 (2) 调节电位器RW,使输出电压幅值最大且不失真,用交流 毫伏表分别测量输出电 压Vo、反馈电压VP和VN 的有效值。 (3) 断开2DW231,重复(2)的内容,将测试结果与(2)进行比较, 分析2DW231的稳幅作用。 (4) 接上2DW231,参照上个实验内容, 测量电路振荡频率。
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(3) 接通RC串并联网络,并使电路起振,用示波器 观测输出电压波形,调节Rf,若Rf 适中,输出为无 明显失真的正弦波形;若 Rf 太大,输出电压波形 出现严重的失真;若 Rf 太小,则负反馈过强,振 荡器停振。 观察 Rf 为不同值时的输出电压波形,并测量输出 电压的有效值,填入表1-8-1中。
实验原理
1.RC串并联选频网络振荡器
图1-8-1 电气工程与自动化学院
RC串并联网络振荡器
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图中,T1、T2构成两级基本放大电路,R、C 构成串并联选频网络。振荡频率为: 1 f0 2 πRC
起振条件为基本放大器的电压放大倍数 Av 3
图1-10-1 文氏电桥振荡器
振荡频率为:
1 fo 2πRC
R 电气工程与自动化学院 W 起振条件为: Automation R2 2R1 College of Electrical Engineering and
预习要求
1.复习教材中有关RC振荡器的相关内容,理解 实验电路的工作原理。 2.根据给定的参数,理论计算实验电路的振荡频 率。
实验设备与器件
1.直流稳压电源 2.函数信号发生器 3.双踪示波器 4.直流电压表 5.RC串并联网络振荡器模块 6. 集成运算放大器A741 1块,稳压管 2DW231 1只 7. 电阻器、电容器若干
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思考题
1. 在实验中,怎样判断电路是否满足了振荡条件? 2. 说明使振荡频率稳定的主要因素是什么? 3. 图1-8-2所示的实验电路中的RW1具有什么 作用? 4. 在文氏电桥振荡电路中,稳压管2DW231具有 什么作用?
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实验内容
1.RC串并联选频网络振荡器 (1) 按图1-8-1连接线路。 (2) 断开RC串并联选频网络,参考实验二的内容测量 基本放大器的静态工作点及其电压放大倍数,判断 是否满足起振条件。
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