A. 什么是RC正弦波振荡电路
        所谓“正弦波振荡电路”,是指接通电源后能够产生电压波形为正弦波的电路。正弦波振荡电路的产生原理有许多,利用电阻(R)和电容(C)构成的振荡电路称为RC正弦波振荡电路。其它内容楼上各位朋友已经有叙述,就不做赘述了。
B. RC正弦波振荡电路原理为什么可以产生振荡而且是正弦波
RC正弦波振荡电路原理
在通电瞬间电路中瞬间会产生变化的信号且回幅值频率都不一样,答它们同时进入放大网络被放大,其中必定有我们需要的信号,于是在选频网络的参与下将这个信号谐振出来,进一步送入放大网络被放大,为了防止输出幅值过大所以在电路中还有稳幅网络,之后再次通过选频网络送回输入端,经过多次放大稳定的信号就可以不断循环了,由于电路中电容的存在所以高频阻抗很小,即无法实现放大,且高频在放大器中放大倍数较小
C. 正弦波振荡电路的组成包括
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。
1、放大电路-------建立和维持振荡。
2、正反馈网络----与放大电路共同满足振荡条件。
3、选频网络-------以选择某一频率进行振荡。
4、稳幅环节-------使波形幅值稳定,且波形的形状良好。
正弦波振荡电路是用来产生一定频率和幅度的正弦波信号的电路,电路中只有直流源而没有外接信号源。其频率范围很广,可以从零点几Hz到几百MHz以上,其输出功率可以从几mW到几十mW。
正弦波振荡器广泛用于各种电子设备中。此类应用中,对振荡器提出的要求是振荡频率和振荡振幅的准确性和稳定性。
正弦波振荡器的另一类用途是作为高频加热设备和医用电疗仪器中的正弦交变能源。这类应用中,对振荡器提出的要求主要是高效率地产生足够大的正弦交变功率,而对振荡频率的准确性和稳定性的要求一般不作苛求。
正弦波振荡电路:放大电路和正反馈网络、选频网络、稳幅电路。
为了产生正弦波,必须在放大电路里加入正反馈,因此放大电路和正反馈网络是振荡电路的最主要部分。但是,这样两部分构成的振荡器一般得不到正弦波,这是由于很难控制正反馈的量。
如果正反馈量大,则增幅,输出幅度越来越大,最后由三极管的非线专性限幅,这必然产生非线性失真。反之,如果正反馈量不足属,则减幅,可能停振,为此振荡电路要有一个稳幅电路。
D. 一个实际的正弦波振荡电路通常属于正反馈电路
只要是振荡电路,是无源自激震荡的电路,自激励电路部分,实际就是正反馈电路。
所以无源(没有采用IC震荡芯片)正弦波振荡电路,反馈电路部分是属于正反馈电路。
E. 正弦波振荡电路计算
(1)上面是来正下面是负。
(2)足起源振,Rp应该大于等于2R1。可以取10.2千欧以上,如果选择正好10.2千欧,起振需要一定时间,一般为2到3分钟,Rp越大起振越快,不过如果太大了,容易引起波形底部和顶部的削顶失真,不要大于12就行,根据经验选择10.5比较好。
(3)=1/(2*3.14*10*0.01*10的负三次方)=1592Hz.
(4)R2温度系数为负的。R1温度系数为正的。
F. 什么是正弦波振荡电路它的工作原理是什么虚心请教各位了
正弦波振荡电路是用来产生一定频率和负值的正弦交流信号。它的频率专范围很广,可以从一赫属以下到几百兆以上;输出功率可以从几毫瓦到几十千瓦;输出的交流电能是从电源的直流电能转换而来的。
正弦波振荡电路的基本工作原理:一个放大电路,在输入端加上输入信号的情况下,输出端才有输出信号。如果输入端无外加输入信号,输出端仍有一定频率和幅度的信号输出,这种现象称为放大电路的自激振荡。振荡电路就是在没有外加输入信号的情况下,依靠电路自激振荡而产生正弦波输出电压的电路。
(6)正弦振荡电路扩展阅读:
正弦波振荡电路广泛应用于遥控、通信、自动控制、测量等设备中,也作为模拟电子电路的测试信号;一个实际的正弦波振荡电路的初始信号是由电路内部噪声和瞬态过程的扰动引起的。通常这些噪声和扰动的频谱很宽而幅度很小。
为了最终能得到一个稳定的正弦信号,首先,必须用一个选频环节把所需频率的分量从噪声或扰动信号中挑选出来使其满足相位平衡条件,而使其他频率分量不满足相位平衡条件。
G. 正弦波振荡电路中振荡频率主要由什么来决定
其频率由选频网络来决定,但具体频率怎么算还要看其选频网络的接法和类型。
振荡电路的组成是:放大---选频---正反馈---稳幅
在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
正弦波振荡器在量测、自动控制、无线电通讯及遥控等许多领域有着广泛的应用。例如调整放大器时,我们用一个"正弦波信号发生器"和生一个频率和振幅均可以调整的正弦信号,作为放大器的输入电压,以便观察放大器输出电压的波形有没有失真,并且量测放大器的电压放大倍数和频率特性。
这种正弦信号发生器就是一个正弦波振荡器。它在各种放大电路的调整测试中是一种基本的实验仪器。
(7)正弦振荡电路扩展阅读:
振荡器的种类很多,按信号的波形来分,可分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器。正弦波振荡器产生的波形非常接近于正弦波或余弦波,且振荡频率比较稳定;非正弦波振荡器产生的波形是非正弦的脉冲波形,如方波、矩形波、锯齿波等。非正弦振荡器的频率稳定度不高。
负阻型振荡电路由射频负阻有源器件和频率选择网络构成,如使用雪崩二极管﹑隧道二极管﹑耿氏二极管等构成射频信号源。在负阻型振荡电路中通常不出现反馈网络,而反馈型振荡电路必须包含正反馈网络。
因此,反馈网络是区分两种类型振荡电路的标志。通常反馈型振荡电路的工作频率为射频的中低端频段,负阻振荡电路的工作频率为射频的高端频段。负阻振荡电路更适合于工作在微波﹑毫米波等频率更高的频段。
H. 集成电路RC正弦波振荡电路
与电路的电阻和电容有关。
负反馈深度越大,放大电路的电压放大倍数愈小,可能会无法满足A>3这个条件,则振荡电路不能起振;负反馈深度越小,则负反馈越弱,电压放大倍数愈大,则输出信号的幅度过大使振荡波形产生非线性失真。
I. 求一个正弦波发生电路,越简单越好
具体的参数取值如图所示,这是一个最简单的正弦波发生电路。
基本文氏电桥反馈型振荡电内路如图容所示,它由放大器即运算放大器与具有频率选择性的反馈网络构成,施加正反馈就产生振荡。运算放大器施加负反馈就为放大电路的工作方式,施加正反馈就为振荡电路的工作方式。图中电路既应用了经由R3和R4的负反馈,也应用了经由串并联RC网络的正反馈。电路的特性行为取决于是正反馈还是负反馈占优势。这个电路有两部分组成,即方框里的放大电路和由R1、R2、C1和C2组成的选频网络。
J. RC正弦波振荡电路
RC正弦波振荡电路
RC串并联网络
RC桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用RC串并联网络作为选频和反馈网络,因此我们必须先了解它的频率特性,然后再分析这种正弦振荡电路的工作原理。
1. 定性分析
RC串并联网络如图所示。为了讨论方便,假定输入电压 是正弦波信号电压,其频率可变,而幅值保持恒定。如频率足够低时, ,此时,选频网络可近似地用RC高通电路表示。当频率足够高时, ,则选频网络近似地RC低通电路来表示。
由此可以推出,在某一确定频率下,其输出电压幅度可能有某一最大值;同时,相位角f从超前(趋于90°)到滞后(趋于-90°)的过程中,在某一频率f0下必有f=0。
2.定量计算
由图XX_01a所示RC串并联电路可得, 和 。设 , ,令 ,则得
(1)
当上式分母中虚部系数为零时,RC串并联网络的相角为零。满足这个条件的频率可由式(1)求出:
或 (2)
将式(2)代入式(1)得
(3)
因此有
(4)
和
(5)
即当 或 时 ,幅频响应的幅值为最大,即
(6)
而相频响应的相位角为零,即
(7)
由式(6)和式(7)可画出串并联选频网络的幅频相位和相频响应,如图所示
RC正弦波振荡电路
电路组成
振荡的建立与稳定
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Rf/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,Rf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Rf的功耗增大时,热敏电阻Rf减小,放大器的增益下降,使V0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。
振荡频率与振荡波形
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R1和Rf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。
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 。由图中可知由于Z1、Z2和R1、Rf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。