实验六RC正弦波振荡器
rc正弦波振荡器实验报告
7.0915V 2.0359V 2.生振荡,但是,输出信号会越来越大,最后收器件电源电压限制,输出被限幅,输出波形会有畸变。因此,幅值平衡条件是总增益=1。
图1-5
1.4
测量值 理论值 误差
振荡频率1.573 1.500 5% f(kHz)
输出波形见图2-1
将矩形波产生电路的输出信号直接接入积分运算电路的输入,然后两个地线相接,以积分电路的输出信号为输出,即可获得三角波信号。
图2-1 2.3
频率范围为320.52Hz~3.4221KHz 2.4
搭建三角波发生器电路如图2-2:
图2-2 输出波形记录如图2-3
图2-3 思考题:
如何设计一个占空比可调的方波发生器,
1.3.电位器RW,使输出电压Uo幅值最大且不失真,用交流毫伏表分别测量输出电压Uo、反馈电压U+(运放?脚电压)和U-(运放?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:
1.2
正弦波输临界起振 失真 情况 出
RW值(Ω) 15.8221 17.3492 18.4209
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。
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?。
实验六RC振荡器
实验六RC串并联选频网络正弦波振荡器
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
从结构上来看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选聘网络的正反馈放大器。
若用RC原件组成选频网络,就称为RC振荡器。
一般用来产生1HZ~1MHZ的低频信号。
RC串并联网络(文氏桥)振荡器如图所示。
实验步骤:
(1)按图接电路
(2)振荡信号测试,将虚线处用导线连接(RC串并联支路与放大电路连接),调节RW至u0处观测到不失真正弦信号。
记录u0的幅度和频率。
(3)基本放大电路
A 静态点测试:将虚线处断开,用万用表测量T1,T2的静态工作点
B基本放大电路增益测试:给T1(ui处)接入幅度为30mv,频率为1KHZ 左右的正弦信号,观测输出信号u0,记录u0的幅度和频率,并求出基本放大电路增益A. (A=u0/ui)
(4)选频网络:给u0处接入幅度为3V,频率为1KHZ左右的正弦信号,观测输出信号uf,并求出选频反馈网络的反馈系数F=uf/ui
(5)验证A*F=1.。
rc正弦波振荡器测量数据试验报告
rc正弦波振荡器测量数据试验报告一、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。
1、RC移相振荡器:电路如右图1所示,选择R>>Ri。
起振条件:放大器A的电压放大倍数|A|>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。
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:电路特点:选频特性好,调频困难,适用于产生单-窄带频率的振荡。
三、实验器材1、+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1、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),Rw调到9-10K,测量放大器静态工作点Ie1(0.86毫安)、IE2(1.1毫安)及不失真电压放大倍数Ao(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Rw,看停振现象。
再调大Rw(顺时针拧)使刚好不失真,用示波器观测输出电压uo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。
其中T2单级放大器由实验台上的“单级/负反馈两级放大器”的末级构成。
3.RC正弦波振荡器实验报告
RC正弦波振荡器实验报告
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
当适当减小错误!未找到引用源。
,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
欲产生振荡频率错误!未找到引用源。
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错误!未找到引用源。
=858.96Hz 五、思考题。
实验六、RC正弦波振荡器
实验六、RC 正弦波振荡器一、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 移相振荡器电路型式如图6-1所示,选择R >>R i 。
图6-1 RC 移相振荡器原理图振荡频率 RC62π1f O =起振条件 放大器A 的电压放大倍数|A|>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 电路型式如图6-2所示。
振荡频率 RC21f O π=起振条件 |A|>3 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。
图6-2 RC 串并联网络振荡器原理图3、 双T 选频网络振荡器电路型式如图6-3所示。
图6-3 双T 选频网络振荡器原理图振荡频率 5RC 1f 0=起振条件 2R R <' |F A |>1 电路特点 选频特性好,调频困难,适于产生单一频率的振荡。
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。
三、实验设备与器件1、 模拟电路实验箱2、 函数信号发生器3、 双踪示波器4、 毫伏表,5、 万用表表6、RC 正弦波振荡器模块 四、实验内容1、 RC 串并联选频网络振荡器图6-4 RC 串并联选频网络振荡器(1) 按图6-4组接线路。
(2)接通RC 串并联网络,调节Rf 并使电路起振,用示波器观测输出电压u O 波形,再细调节R f ,使获得满意的正弦信号,记录波形及其参数,即,测量振荡频率,周期并与计算值进行比较。
(3) 断开RC 串并联网络, 保持Rf 不变,测量放大器静态工作点及电压放大倍数。
实验六RC正弦波振荡器
图6-1 RC串并联选频网络振荡器
实验目的
进一步学习RC正弦波振荡器的组成及其振 荡条件 加深对正弦波振荡电路的理解 学习正弦波振荡电路的设计方法和调试方 法
实验设备与器件
1、+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、3DG12×2 或 9013ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
参考电路
参考图6-1,根据设计技术指标要求计 算电路元件参数,选择元器件,搭接 组装电路。
实验内容
RC串并联选频网络振荡器
RC串并联选频网络振荡器
(1)按图6-1组接线路 (2) 断开RC串并联网络,测量放大器静态工作点及电压 放大倍数。 (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uO波形,调节Rf使获得满意的正弦信号,记录波 形及其参数。 (4) 测量振荡频率,并与计算值进行比较。 (5) 改变R或C值,观察振荡频率变化情况。 (6) RC串并联网络幅频特性的观察
输出仿真波形
实验总结
1、由给定电路参数计算振荡频率,并与实测值比较, 分析误差产生的原因。
2、总结RC正弦波振荡器的特点。 3、总结电路设计时应注意的问题及设计体会。
大连轻工业学院
信息科学与工程学院 负责人 金凤莲 制作人 金凤莲
电阻、电容、电位器等
设计技术指标
振荡频率:1kHz—2kHZ 振幅可调,振荡波形对称,无明显非 线性失真。 振荡频率测量值与理论值的相对误差 <+5%或<-5%。
已知条件
负载电阻 RL=∞ 电源电压 VCC=+12V
设计要求
(1)根据设计要求和已知条件,确定电路 方案,计算并选取各元件参数。 (2)测量正弦波振荡电路的振荡频率,使 之满足设计要求。
RC振荡电路实验报告
RC振荡电路实验报告一、实验目的1、深入理解 RC 振荡电路的工作原理。
2、掌握 RC 振荡电路的频率计算方法。
3、学会使用实验仪器测量 RC 振荡电路的相关参数。
4、观察 RC 振荡电路中电容和电阻值对振荡频率的影响。
二、实验原理RC 振荡电路是一种由电阻(R)和电容(C)组成的简单振荡电路。
它基于电容的充放电过程来产生周期性的振荡信号。
在 RC 串联电路中,当电源接通时,电容开始充电,充电电流逐渐减小,直到电容两端的电压达到电源电压。
然后,电容通过电阻开始放电,放电电流逐渐减小,直到电容两端的电压为零。
这个充放电过程会不断重复,形成周期性的振荡。
RC 振荡电路的振荡频率可以通过以下公式计算:f = 1 /(2πRC)其中,f 是振荡频率,R 是电阻值,C 是电容值,π 是圆周率。
三、实验仪器1、示波器:用于观察振荡电路的输出波形。
2、函数信号发生器:提供电源。
3、直流电源:提供稳定的电压。
4、电阻箱:用于改变电阻值。
5、电容箱:用于改变电容值。
6、万用表:测量电压、电流等参数。
四、实验步骤1、按照电路图连接好 RC 振荡电路,将电阻和电容的值设置为预定值。
2、打开直流电源和函数信号发生器,调整输出电压和频率,使其适合实验要求。
3、将示波器的探头连接到RC 振荡电路的输出端,观察输出波形。
4、调整示波器的时间和电压刻度,使波形清晰可见,并测量振荡周期 T。
5、根据测量得到的振荡周期 T,计算出振荡频率 f = 1 / T。
6、改变电阻箱的值,保持电容值不变,重复步骤 3 5,记录不同电阻值下的振荡频率。
7、改变电容箱的值,保持电阻值不变,重复步骤 3 5,记录不同电容值下的振荡频率。
五、实验数据及处理1、保持电容值 C =01μF 不变,改变电阻值 R 的实验数据如下:|电阻值(Ω)|振荡周期(μs)|振荡频率(kHz)|||||| 1000 | 150 | 667 || 2000 | 210 | 476 || 3000 | 270 | 370 |2、保持电阻值 R =1000Ω 不变,改变电容值 C 的实验数据如下:|电容值(μF)|振荡周期(μs)|振荡频率(kHz)|||||| 005 | 70 | 1429 || 01 | 150 | 667 || 02 | 300 | 333 |根据实验数据,以电阻值(或电容值)为横坐标,振荡频率为纵坐标,绘制出相应的曲线。
模拟电路实验
常用器件的识别
电阻、电容、电位器 二极管、发光二极管、三极管 集成电路
电阻
黑 0 棕 1 红 2 橙黄绿蓝紫灰白 金 银 本色
3 4 5 6 7 8 9 5% 10% 20%
绿棕黑棕 金 5 1 0 1 5% 510X10=5.1K
R1 R
电容
+
C1 103
C2
电解电容 有极性
10uF
10uF
实验内容
1、调试静态工作点 2、测量电压放大倍数 3、观察静态工作点对电压放大倍数的影响 4、观察静态工作点对输出波形失真的影响 *5、测量输入电阻和输出电阻
1、调试静态工作点
接通直流电源前,先将RW调至最大, 函数信号发生 器输出旋钮旋至零。接通+12V电源、调节RW ,使IC = 2.0mA(即UE=2.0V), 用直流电压表测量UB、UE、UC及 用万用电表测量RB2值。记入表1-1。 表1-1
实验三
差动放大器
图3-1
差动放大器实验电路
实验目的
加深对差动放大器性能及特点的理解 学习差动放大电路的设计方法和调试方法。
学习差动放大器主要性能指标的测试方法
实验设备与器件
1、±12V直流电源 2、函数信号发生器 3、双踪示波器 4、交流毫伏表 5、直流电压表 6、晶体三极管3DG6×3,要求T1、T2管特性 参数一致。(或9011×3)。 电阻器、电容器若干。
学会放大器静态工作点的调试方法,分析
静态工作点对放大器性能的影响。 掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输 出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的 使用。
实验设备与器件
1、+12V直流电源 2、函数信号发生器 3、双踪示波器 4、交流毫伏表 5、直流电压表 6、直流毫安表 7、频率计 8、万用电表 9 、 晶 体 三 极 管 3DG6×1(β = 50 ~ 100) 或 9011×1 (管脚排列如图所示)
实验六三角波和锯齿波发生器电路
实验六三角波和锯齿波发生器电路一、实验目的1. 学习用集成运放构成方波、三角波发生器和锯齿波发生器的方法。
2. 学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法。
二、实验类型设计性实验三、预习要求1. 复习有关RC正弦波振荡器、锯齿波发生器和积分电路的工作原理。
2. 设计任务(1)设计振荡频率为500Hz的方波发生器和矩形波发生器,输出幅度控制在±6V左右,矩形波占空比要求在15%—30%之间。
(2)设计振荡频率为800Hz的三角波发生器,参照前述方法。
(3)设计振荡频率为1KHz的锯齿波发生器,锯齿波发生器要求第一级输出矩形波的占空比在20%左右。
四、实验原理由集成运放构成的方波、三角波发生器和锯齿波发生器有多种形式,我们选用最常用的,线路比较简单的几种电路加以分析。
1.三角波和方波发生器把滞回比较器和积分器首尾相接形成正反馈闭环系统,则比较器A1输出的方波经积分器A2积分可得到三角波,三角波又触发比较器自动翻转形成方波,这样即可构成三角波、方波发生器。
由于采用运放组成的积分电路,因此可实现恒流充电,使三角波线性大大改善。
具体原理参照教科书方波产生电路一节和积分电路一节。
2.锯齿波发生器对三角波发生器电路作适当修改,使积分电路具有不同的充放电时间常数,便可构成锯齿波发生器。
五、实验仪器装有Multisim 2001软件的计算机一台六、实验内容和要求1.按所设计方波发生器和矩形波发生器连接电路,进行参数测量和电路调整,频率和占空比误差控制在20%以内。
用示波器仿真出波形。
2.按所设计三角波发生器连接电路,进行参数测量和电路调整,频率和占空比误差控制在15%以内。
用示波器仿真出波形。
3.按所设计锯齿波发生器连接电路,进行参数测量和电路调整,频率和占空比误差控制在10%以内。
用示波器仿真出波形。
4.列出仿真结果、计算周期公式和计算结果结果。
5.比较仿真和计算结果,分析误差及其原因。
七、注意事项1. 观察计算机系统时钟是不是当前时间,如果发生改变,把系统时钟调回到当前时间。
模电技术实验报告
一、实验目的1. 理解模拟电子技术的基本原理和实验方法。
2. 掌握晶体管放大电路的基本搭建和调试方法。
3. 学习信号的产生、传输和处理的实验技能。
4. 提高对电路性能指标的理解和测试能力。
二、实验原理模拟电子技术是研究模拟信号处理和传输的理论和技术。
本次实验主要涉及以下内容:1. 晶体管放大电路:利用晶体管的放大作用,将微弱的输入信号放大到所需的幅度。
2. 信号发生器:产生不同频率和幅度的正弦波信号,用于测试电路的性能。
3. 示波器:观察和分析信号的波形,测量信号的幅度、频率和相位等参数。
4. 万用表:测量电路中的电压、电流和电阻等参数。
三、实验内容及步骤1. 晶体管共射放大电路(1)搭建共射放大电路,包括输入端、放大电路和输出端。
(2)调整电路参数,使放大电路工作在最佳状态。
(3)使用信号发生器产生输入信号,观察输出信号的波形和幅度。
(4)测量放大电路的增益、带宽和失真等性能指标。
2. RC正弦波振荡器(1)搭建RC正弦波振荡器电路,包括RC振荡网络和放大电路。
(2)调整电路参数,使振荡器产生稳定的正弦波信号。
(3)使用示波器观察振荡信号的波形和频率。
(4)测量振荡器的振荡频率、幅度和相位等性能指标。
3. 差分放大电路(1)搭建差分放大电路,包括两个共射放大电路和公共发射极电阻。
(2)调整电路参数,使差分放大电路抑制共模信号,提高电路的共模抑制比(CMRR)。
(3)使用信号发生器产生差模和共模信号,观察输出信号的波形和幅度。
(4)测量差分放大电路的增益、带宽和CMRR等性能指标。
四、实验数据记录与分析1. 晶体管共射放大电路| 电路参数 | 测量值 || --- | --- || 输入信号幅度 | 0.1V || 输出信号幅度 | 5V || 增益 | 50 || 带宽 | 10kHz || 失真 | <1% |2. RC正弦波振荡器| 电路参数 | 测量值 || --- | --- || 振荡频率 | 1kHz || 振荡幅度 | 2V || 相位| 0° |3. 差分放大电路| 电路参数 | 测量值 || --- | --- || 差模增益 | 20 || 共模抑制比(CMRR) | 60dB |五、实验结论1. 通过本次实验,加深了对模拟电子技术基本原理的理解。
模拟电子技术实验报告
模拟电子技术基础实验实验报告目录一、共射放大电路二、集成运算放大器三、RC正弦波振荡器四、方波发生器五、多级负反馈放大电路六、有源滤波器七、复合信号发生器一、共射放大电路1.实验目的(1)掌握用Multisim 13仿真软件分析单极放大电路主要性能指标的方法。
(2)熟悉常用电子仪器的使用方法,熟悉基本电子元器件的作用。
(3)学会并熟悉“先静态后动态”的电子线路的基本调试方法。
(4)分析静态工作点对放大器性能的影响,学会调试放大器的静态工作点。
(5)掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。
(6)测量放大电路的频率特性。
2.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)毫伏表一台;(5)万用表一台;(6)三极管一个;(7)电阻电位器;(8)模拟电路实验箱;3.实验原理及电路实验电路如下图所示,采用基极固定分压式偏置电路。
电路在接通直流电源Vcc而未加入输入信号(Vi=0)时,三极管三个极电压和电流称为静态工作点。
根据XSC1的显示,按如下方法进行操作:现象出现截止失真出现饱和失真操作减小R7 增大R7当滑动变阻器R7设置为11%时,有最大不失真电压。
静态工作点测量将交流电源置零,用万用表测量静态工作点。
理论估算值实际测量值BQ U CQ U EQ U CEQ UCQ I BQ U CQ U EQ U CEQUCQ I3.98V 6.03V 3.28V 2.75V 2.98m A 3.904V6.253V3.186V3.067V2.873m A1. Q 点过低——信号进入截止区2. Q 点过高——信号进入饱和区二、集成运算放大器1.实验目的(1)加深对集成运算放大器的基本应用电路和性能参数的理解。
(2)了解集成运算放大器的特点,掌握集成运算放大器的正确使用方法和基本应用电路。
(3) 掌握由运算放大器组成的比例、加法、减法、积分和微分等基本运算电路的功能。
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。
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。
正弦波振荡电路的实验报告
新疆大学实训(实习)设计报告所属院系:机械工程学院专业:工业设计课程名称:电工电子学设计题目:正弦波振荡电路设计(RC)班级:机械10-5班学生姓名:盛晓亮学生学号:20102001007指导老师: 玛依拉完成日期:2012.7.5RCfnπ21=;(式4)图6 RC串并联电路这说明只有符合上述频率nf的反馈电压才能与0•U相位相同。
这时的反馈系数为31==••UUF f(式5)可见,RC串、并联电路既是反馈电路又是选频电路。
ωω•υF31ωωο90ο90-fϕο图7 幅频特性图8 相频特性2.自励振荡的幅度条件:反馈电压的大小必须与放大电路所需要的输入电压的大小相等,即必须有合适的反馈量。
用公式表示即ifUU=(式6)由于iUUA0=(式7)对于图6所示振荡电路,由于101R R A F+==3,故起振时o A >3, 即12R R F >, 因而要求F R 由起振时的大于12R 逐渐减小到稳定振荡时的等于12R 。
所以F R 采用了非线性电阻。
改变R 和C 即可改变输出电压的频率。
四、设计内容与步骤1.内容(1)根据设计结果连接电路。
(2)分析和观察不同时间段输出波形由小到达的起振过程和稳定到某一幅度的全过程。
(3)参数设置,若参数不能达到设计要求,按指标要求调试电路。
2.步骤(1)在Multisim 平台上建立如图9所示的实验电路,仪器参数按图8所示设置:nF C C 1.021==;电阻4R +5R >23R ;4R >5R .调节1R (即21,R R 同时改变)使振荡稳定时满足Ω==K R R 5.521。
图9 RC 正弦波振荡仿真电路图调节直至震荡稳定时的输出信号观测示波器显示(如图10、11)a. 起震:电位器8%图10 起震时的图形b. 振幅最大且不失真:电位器55%图11 震荡稳定时输出信号的图形(2)单击仿真开关运行动态分析,观测频率计数据(如图12所示)。
rc正弦波振荡电路设计
rc正弦波振荡电路设计
RC正弦波振荡电路是一种常见的电路设计,用于产生稳定的正弦波信号。
这种电路通常由一个电阻(R)和一个电容(C)组成。
在这个电路中,电容和电阻的相互作用使得电荷以周期性的方式在电容器中积累和释放,从而产生正弦波形的电压输出。
在RC正弦波振荡电路中,电阻的作用是限制电流的流动,而电容则负责积累和释放电荷。
当电压施加到电路上时,电荷开始积累在电容器的板上,导致电压上升。
随着电压的上升,电荷开始流回电源,导致电压下降。
这种电流循环往复,形成了正弦波形的输出信号。
为了确保RC正弦波振荡电路的稳定性,需要选择合适的电阻和电容值。
电阻的值决定了电流的流动速度,而电容的值则影响电荷的积累和释放速度。
选择合适的电阻和电容值可以使电路产生稳定的振荡频率和幅值。
在设计RC正弦波振荡电路时,还需要考虑到电源的稳定性和电路的耦合效应。
电源的稳定性对于产生稳定的振荡信号至关重要,而电路的耦合效应则可能导致信号失真或干扰。
总的来说,RC正弦波振荡电路是一种简单而有效的电路设计,用于产生稳定的正弦波信号。
正确选择电阻和电容值,并考虑电源的稳定性和电路的耦合效应,可以保证电路的性能和稳定性。
这种电路
在很多应用中都有广泛的应用,如音频处理、通信系统等。
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。
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(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。
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。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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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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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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。
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。
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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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(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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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?
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
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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(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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