⑴ LC振荡电路的稳幅问题
一个振荡器要建立振荡,必须满足自激振荡的两个基本条件。当振荡幅度逐渐增大,最后达到稳态,电路需要有稳幅环节使放大器的放大倍数下降,满足|AF|=1的幅值条件。所以,根据上述条件,正弦波振荡电路由四部分组成,即放大电路、选频网络、反馈网络和稳幅环节。 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。使用LC选频网络的正弦波振荡电路,称为LC振荡电路;使用RC选频网络的正弦波振荡电路,称为RC振荡电路。选频网络可以设置在放大电路中,也可以设置在反馈网络中。
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。
⑵ 求大神告知:振荡电路为什么自动进入进入稳幅状态
因为电路中采用了非线性元件,比如晶体管振荡器中,晶体管本身就是非线性的,当IC增大到一定程度,晶体管会进入饱和,达到限幅作用。而运放电路因运放本身线性非常好,就在负反反馈回路里采用非线性电阻,在输出幅值到一定程度,反馈增大而引起非线性元件参数变化进而影响放大倍数的减少,以达到限幅目的。个人观点,仅供参考
⑶ RC正弦波振荡电路中为什么要增加二极管D1和D2它们是怎样稳幅的
加入二极管是通过改变运放的放大倍数实现稳幅的。运放的输出电压超过一定幅值时,负半周DI导通,正半周D2导通,此时用比例运放倍数Ad会减小,输出电压下降。从而达到电压稳幅的目的。
晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。
当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
(3)稳幅电路扩展阅读:
外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。
如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。
常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
⑷ RC正弦波振荡电路中为什么要增加二极管D1和D2它们是怎样稳幅的
加入二极管是通过改变运放的放大倍数实现稳幅的。运放的输出电压超过一定幅值时,负半周DI导通,正半周D2导通,此时用比例运放倍数Ad会减小,输出电压下降。从而达到电压稳幅的目的。
⑸ 正弦波振荡电路怎样依靠晶体管特性的非线性起到稳幅作用
正弦波振荡器是指不需要输入信号控制就能自动地将直流电转换为特定频率和振幅的正弦交变电压(电流)的电路
它由四部分组成:放大电路,选频网络,反馈网络和稳幅电路。常用的正弦波振荡器有电容反馈振荡器和电感反馈振荡器两种。后者输出功率小,频率较低;而前者可以输出大功率,频率也较高。
⑹ 利用NTC热敏电阻的什么特性构成RC振荡器稳幅电路、延迟电路和保护电路
NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,从而构成RC振荡器稳幅电路、延迟电路和保护电路。
⑺ 稳幅电路具体是什么作用,原理是什么,能不能给个稳幅电路图
“稳幅”就是稳定幅度,例如4V直流电它的幅度是4,有的电路他的电压是不稳定的,在4 V左右变化,稳幅电路的作用就是使电压变化的幅度变小或是不变
⑻ rc文氏电桥振荡电路中为什么稳幅效果与波形失真矛盾
文氏电桥振荡器中二极管的作用是:反向并联的两只二极管接在负反馈回路中,在输出电压幅度小于0.5V时二极管基本不导通,基本没有负反馈作用,在强烈正反馈作用下输出电压得以很快增长,输出电压幅度大于0.5V时二极管逐渐导通,加入负反馈,配合电位器调节振荡幅度。
⑼ 振荡电路中有哪些稳幅方法
稳幅的基本原理就是把信号放大要足够大,再通过限幅方式保证输出幅度一致,如果限幅后的信号不满足要求则再通过信号调理电路来输出满足要求的等幅信号。
用双向稳压二极管稳幅是最简单的方式。
⑽ 如图,为什么稳幅电路都喜欢用JFET来搞我要做一个正弦波振荡电路
因为三极管是单向导电的,场效应管相当于一个可变电阻,双向导电的。这个电路你可以用二极管来自动控制的。