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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,正弦波信号发生器的设计,第7章,正弦波信号发生器的设计,7.1 集成运放电路概述,7.2 差分式放大电路,7.3 集成运算放大电路的主要参数,7.4 集成运算放大电路的应用,7.5 正弦波振荡电路,7.6 RC桥式振荡电路,7.7 LC正弦波振荡电路,7.8 石英晶体振荡电路,7.9 正弦波信号发生器的设计,7.1 集成运算放大电路概述,1 集成运算放大器的特点,集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路。是发展最早、应用最广泛的一种模拟集成电路。,集成电路分类,模拟集成电路:,数字集成电路,集成运算放大器、集成,功率放大器、集成稳压电源、集成A/D,D/A等。,在集成电路工艺中难于制造电感元件;制造容量大于200pF的电容也比较困难,因而放大器各级之间都采,(1)级间采用直接耦合方式,用直接耦合,必须使用电容的场合,也大多采用外接的方法。,(2)电路结构和参数具有对称性,集成电路中的电阻是由硅半导体的体电阻构成,阻值大约为100,30K,且阻值精度不高,因此常常用晶体管恒流源代替电阻(动态电阻);,必须使用直流高阻值的场合,也大多采用外接的方法。,由于集成电路中的各个元件是通过同一工艺过程制作在同一硅片上,同一片内的元件参数绝对值有同向的偏差,温度均一性好,(3)用有源器件代替无源器件,2、集成运算放大器电路组成,u,P,输入级,中间级,输出级,偏置电路,u,N,u,O,输入级:,采用差动放大电路,以提高输入电阻,减小,零点漂移和抑制干扰信号。,u,+,输入级,中间级,输出级,偏置电路,u,-,u,O,中间级:,主要进行电压放大,一般由共发射极放大电路构成,集电极电阻常采用晶体管恒流源代替,以提高电压放大倍数。,输出级:,采用互补对称功放电路或射极输出器,以便输出足够大的电流和功率,并降低输出电阻,提高带负载能力。,偏置电路:,一般是由恒流源电路组成,为以上三部分电路提供稳定和合适的静态工作点。,3、集成运算放大器的符号,运算放大器的符号中有,三个引线端,,,两个输入端,,,一个输出端,。一个称为,同相输入端,,即该端输入信号变化的极性与输出端相同,用符号+表示;另一个称为,反相输入端,,即该端输入信号变化的极性与输出端相反,用符号“,-”,表示。,输出端,在输入端的另一侧,在符号边框内标有+号。,运算放大器外形图,7.2、差分式放大电路,7.2.1. 基本,差分式放大电路,集成运算放大器实质上就是一个高放大倍数的多级直接耦合放大电路。直接耦合放大电路的主要缺点是存在,零点漂移,问题。,所谓,零点漂移,,指的是当无信号输入时,由于工作点不稳定被逐级放大,在输出端出现静态电位缓慢不规则地变化的现象。,产生零点漂移的原因,:如电源电压的波动、元件参数随温度的变化、元器件的老化等。在多级放大电路中,第一级的漂移影响尤为重要,必须采取措施有效地抑制零点漂移。为此,集成运放的输入级常采用,差分放大电路,来有效地抑制零点漂移。,差分放大电路又称差动放大电路,,是放大两个输入信号之差。由于它在电路和性能方面有很多优点,因而成为集成运放的主要组成单元。,注意:为什么只对直接耦合多级放大电路提出这一问题呢?原来温度的变化和零点漂移都是随时间缓慢变化的,如果放大电路各级之间采用阻容耦合,这种缓慢变化的信号不会逐级传递和放大,问题不会很严重。但是,对直接耦合多级放大电路来说,输入级的零点漂移会逐级放大,在输出端造成严重的影响。特别时当温度变化较大,放大电路级数多时,造成的影响尤为严重。,7.2.1 差动放大电路的工作原理,(,Differential Amplifier,),1、电路组成,特点:,a.两只完全相同的管子;,b.两个输入端,,两个输出端;,c.元件参数对称;,(2)负电源,V,EE,的作用。射极电阻,R,e,越大,其抑制零点漂移的作用就越强,但,R,e,取值太大会使其上直流压降也增大,若仅靠,V,CC,供电,就会使,I,C,减小,使管子的静态工作点下降,进而导致管子动态范围减小,甚至影响放大电路正常工作。引入负电源,V,EE,,可以补偿,R,e,上的直流管压降,使电路有合适的静态工作点,不会导致管子的动态范围太小,并且由于负电源,V,EE,直接为两管设置偏置电流,因此也可去掉偏置电阻,R,b,。,(1)射极电阻,R,e的作用。引入直流负反馈,抑制每只管子产生的漂移,从而抑制温度变化对静态工作点的影响,稳定电路的静态工作点,并且,R,e越大,静态工作点越稳定。,2. 工作原理,静态时,,u,i1,=,u,i2,0,由于电路完全对称,因此,U,BE1,U,BE2,,,I,BQ1,I,BQ2,,,I,CQ1,I,CQ2,,,U,CEQ1,=,U,CEQ2,,而,U,o,V,C1,V,C2,0,即静态时输出电压为零。,当环境温度变化时,两管的参数发生变化,则差动放大电路的两管的静态工作点也发生变化。由于T,1,、T,2,两管的特性和温度特性完全相同,温度变化相同,因此两管的集电极电流变化相等,即,I,C1,I,C2,,两管的集电极电位变化也相等,即,U,C1,U,C2,,则输出电压为,U,o,(,U,C1,U,C1,)(,U,C2,U,C2,)0。,因此,当温度变化时,输出电压仍为零,可有效抑制零点漂移。,由以上分析可知,在理想情况下,由于电路的对称性,输出信号电压采用从两管集电极间提取的双端输出方式,对于无论什么原因引起的零点漂移,均能有效地抑制。,为了更好地分析差分放大电路的特性,定义差分放大电路的输入信号为两种形式:,差模信号,和,共模信号,。,差模信号:,即在电路的两个输入端加上一对大小相等、极性相反的信号,即,u,i1,=u,i2,;,共模输入:,就是在电路的两个输入端加上一对大小相等、极性相同的信号,即,u,i1,=u,i2,。,设差分放大电路的两个输入信号分别为,u,i1,和,u,i2,,两个单边放大器的放大倍数分别为,A,u1,、,A,u2,,则两个集电极之间的输出电压为,u,o,=,u,o1,u,o2,=,A,u1,u,i1,-,A,u2,u,i2,由于电路对称,,A,u1,=,A,u2,u,i2,=A,u,,因此,u,o,=A,u,(,u,i1,u,i2,),表明,差分放大电路只放大差模信号,抑制共模信号。差分放大电路也因此而得名。,在差分放大电路中,无论是温度变化还是电源电压波动,都会引起两管集电极电流及相应集电极电压相同的变化,其效果相当于在两个输入端加了共模信号,差分放大电路抑制共模信号,也就是抑制了零点漂移。,3. 动态分析,4. 主要技术指标的计算,(1)差模电压放大倍数,A,ud,。,若输入为差模信号,即 ,则因一只管子的电流增加,另一只管子的电流减小,在电路对称的情况下,,i,C1,的增加量等于,i,C2,的减少量,所以流过Re电阻的电流,i,e,不变, ,故其交流通路如图所示。,当从两管集电极作双端输出时,其差模电压放大倍数与单管放大电路的电压放大倍数相同,即,上式表明,在电路完全对称,双端输入、双端输出的情况下,差分放大电路对差模信号的电压放大倍数等于单边电路的放大倍数。差分放大电路是用成倍的元器件来换取抑制零点漂移的能力。,当集电极,c,1,、,c,2,两点间接入负载电阻,R,L,时,由于输入的是差模信号,两管输出信号电压大小相等,相位相反,即,R,L,的中点相当于零电位,即每管的交流负载电阻是,R,L,/2,R,od,=2,R,c,(2)差模输入电阻,R,id,和输出电阻,R,od,。,从微变等效电路可知,差模输入电阻和差模输出电阻分别为,R,id,=2,r,be,(3)共模抑制比,差动放大器的差模放大倍数与共模放大倍数的比值定义为共模抑制比,即,K,CMR,越大,表明电路抑制共模信号的能力越强。在理想情况下,基本差分放大电路如由双端输出,,A,uc,=0,,K,CMR,=,。实际上差分放大电路很难做到完全对称,即,其共模抑制比,K,CMR,为60dB80dB。,若采用单端输出时,输出信号中将既有差模信号,又有共模信号。此时基本差分放大电路主要依靠公共发射极电阻,R,e,引入负反馈,来稳定静态工作点,减小零点漂移,达到提高共模抑制比的目的。,7.2.2具有恒流源的差动放大电路,基本差分放大电路引入,R,e,后,可以提高共模抑制比,,R,e,的阻值越大,对共模信号的负反馈作用就越强,共模抑制比越大。但是,R,e,上的直流压降也随着,R,e,阻值的增加而增大,在管子和元件确定后,阻值增加,必然使管子的静态工作点降低,若要保证管子的静态工作点不变,则必须加大电源电压,V,EE,。这样做在实际中很不经济,而且在集成电路中不易制作高阻值的电阻。为此,人们希望有一种可变电阻来替代,R,e,,这种电阻应具有直流电阻小,而交流电阻大的特点。由晶体管构成的恒流源电路正好具有这个特性,如图7-6所示为带恒流源的差分放大电路。,I,C3,为恒流源的输出电流,当,V,EE,、,R,1,、,R,2,、,R,3,、,VT,3,选定后,,I,C3,就恒定,恒流源的输出电阻,R,o3,就等效于,R,e,。,7.3、集成运算放大器的主要参数,1. 开环差模电压增益,A,u,d,A,ud,是指集成运放在没有外接反馈电路时的差模电压放大倍数,也称开环电压增益。,A,ud,一般在80140dB,即10,4,10,7,。,2最大输出电压,U,opp,集成运放在额定电源电压和额定负载下,不出现明显非线性失真的最大输出电压峰值。它与集成运放的电源电压有关。,3输入失调电压,U,IO,要使输出电压为零,必须在输入端加一个很小的补偿电压,它就是输入失调电压,一般为几毫伏,理想集成运放的,U,IO,为零。,4输入失调电流,I,IO,输入信号为零时,流入集成运放两输入端静态基极电流之差,一般在零点零几微安级,,I,IO,越小越好。,5输入偏置电流,I,IB,输入信号为零时,两个输入端静态基极电流的平均值,称为输入偏置电流。,6最大共模输入电压,U,ICM,允许加在输入端的最大共模输入电压。当实际的共模信号大于,U,ICM,时,将使输入级工作不正常,共模抑制比显著下降。,7最大差模输入电压,U,IDM,两个输入端间所允许加的最大电压差值称为最大差模输入电压。如果差模输入信号超过,U,IDM,,将引起输入管反向击穿而使运放不能正常工作。,8共模抑制比,K,CMR,主要取决于输入级差动电路的共模抑制比。,7.4、理想运算放大电路的应用,1理想运算放大电路的主要条件,开环差模电压放大倍数无穷大,A,u,o, ,,差模输入电阻无穷大,r,id, ,,开环输出电阻为零,R,o, 0 ,,共模抑制比无穷大,K,CMR, ,2运算放大器传输特性与基本工作方式,+U,o(sat),U,o(sat),线性区,理想特性,实际特性,饱和区,O,u,+,u,u,o,线性区:,u,o,=,A,u,o,(,u,+,u,),非线性区:,u,+, u,时,,u,o,=,+,U,o(sat),u,+,1,且,A,+,B,=2,n,,,即可起振。,3、说明,基本放大,电路,A,o,反馈电路,F,2:如何稳幅?,起振后,输出将逐渐增大,若不采取稳幅,这时若|,AF,|仍大于1,则输出将会饱和失真。,四、说明,基本放大,电路,A,o,反馈电路,F,达到需要的幅值后,将参数调整为,AF,=1,即可稳幅。,具体方法将在后面具体电路中介绍。,起振并能稳定振荡的条件:,1 电路组成,图7-21 RC桥式振荡电路,下一页,上一页,7.6 RC桥式振荡电路,图7-21所示为由运算放大器构成的RC桥式振荡电路,图中RC串并联选频网络接在运算放大器的输出端和反向输入端之间,构成负反馈。,正反馈电路与负反馈电路构成一文氏电桥电路,运算放大器的输入端和输出端分别跨接在电桥的对角线上,所以,把这种振荡电路称为RC桥式振荡电路 。,2.RC串并联选频网络,由相同的RC组成的串并联选频网络如图7-22所示,Z,1,为RC串联电路,Z,2,为RC并联电路。,+,-,+,-,C,R,C,R,Z,1,Z,2,图7-22 RC串并联选频网络,由图7-22可得RC串并联网络的传递函数为,下一页,上一页,当 时, 达到最大值并等于1/3,相位移,为 ,输出电压与输入电压相同,所以RC串并联网络具有选频作用。,下一页,上一页,(a)幅频特性,(b)相频特性,图7-23 RC串并联网络幅频特性和相频特性,4 稳幅措施,R,+,+,R,F2,R,1,C,R,C,u,O,+,VD,1,VD,2,R,F1,稳幅,环节,利用二极管的正向伏安特性的非线性自动稳幅。,在起振之初,由于,u,o,幅值很小,尚不足以使二极管导通,正向二极管近于开路此时,,R,F,2,R,1,。,随着振荡幅度的增大,正向二极管导通,其正向电阻逐渐减小,直到,R,F,=2,R,1,,振荡稳定。,图7-25 RC正弦波振荡电路仿真实验结果,5 输出频率的调整,:,通过调整,R,或/和,C,来调整频率。,C,:,双联可调电容,改变,C,,,用于细调振荡频率。,K,:双联波段开关,切换,R,,用于粗调振荡频率。,_,+,R,F,u,o,R,C,C,R,K,K,R,1,R,1,R,2,R,2,R,3,R,3,【例,7-2,】在图7-26所示电路中,已知电容的取值分别为0.02,F、0.2,F、2,F和20,F,电阻,R,=100,,电位器,R,W,=20k,。试求,f,0,的调节范围。,解,由于,,所以,f,0,的最小值为,f,0,的最大值为,f,0,的调节范围为0.79Hz79.6kHz。,7.7 LC正弦波波振荡电路,RC振荡电路产生的频率一般在1MHz以下,要产生更高频率的正弦波,则可采用LC正弦波振荡电路。LC正弦波振荡电路最高可产生1000MHz以上的正弦波。由于普通运算放大器的频率上限不高,而高速集成运放价格较高,所以LC正弦波振荡电路一般采用分立元件。LC正弦波振荡电路的选频网络为LC反馈网络。LC振荡电路分为变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路、电容三点式LC振荡电路。,7.7.1 LC选频电路,LC,选频放大电路中,经常使用的谐振回路是如图7-27所示的,LC,并联谐振电路。图中R表示回路和回路所带负载的等效总损耗电阻,。,图,7-27,LC,并联电路,在图7-27所示图中, 当频率很低时,电容的容抗很大,电感的感抗很小,故并联电路阻抗主要取决于电感支路,即总阻抗为感性,且随着频率的降低,阻抗值愈来愈小;当频率很高时,并联电路阻抗主要取决于电容支路,即总阻抗为容性,随着频率的升高,阻抗值也愈来愈小。频率特性如图7-28所示,。,图,7-28 LC,并联网络的的频率特性,可以证明,只有在中间某一个频率= 时,电路发生并联谐振。此时阻抗为纯阻性,且等效阻抗接近达到最大值,幅值恒定的电流源激励出最大的电压响应 ,电感和电容支路的电流 都达到最大值。但由于 和 大小相等,相位相反,它们相互抵消,比谐振回路的输入电流 大得多,即谐振回路的外界影响可以忽略。,此外,幅频特性表明,当外加电流源频率偏离谐振频率时,选频电路的等效阻抗迅速减小,表示幅值恒定的电流源所激励出的电压响应,将随着频率的偏离而迅速减小。幅频特性愈尖锐,选频性能愈好。,1 电路组成,变压器反馈式正弦波振荡电路如图,7-29,(,a,)所示,,,图(,b,)为振荡器的交流通路。,图,7-29,变压器反馈,LC,振荡电路,7.7.2 变压器反馈式LC振荡电路,2 振荡频率和起振条件,相位平衡条件:在图7-29(b)中 ,共发射极放大器反相180,即,A,=180。变压器同名端如图中所示,所以,L,2,绕组又引入180的相移,即,F,=180。因此,,A,+,F,=360,,电路满足相位平衡条件。,合理选择变压器的变比,很容易满足振幅条件。所以,电路满足振荡条件,。,变压器反馈式振荡电路易于产生振荡,输出电压的失真不大。由于输出电压与反馈电压靠磁路耦合,因而损耗较大。振荡频率的稳定性不高。振荡频率几十,K,几,MHz,。,从分析相位平衡条件的过程中可以看出,只有在谐振频率,0,时,电路才满足振荡条件,所以振荡频率就是,LC,回路的谐振频率,即:,1,2,3,4,初级线圈,次级线圈,同名端,1,2,3,4,+,+,在LC振荡器中,反馈信号通过互感线圈引出,互感线圈的极性判别,-,+,u,i,L,C,f,u,7.7.3电感三点式振荡电路,电感三点式振荡电路,就是与发射极相连接两个电抗元件同为电感,另一个电抗元件为电容。即,X,1,与,X,2,为电感,,X,3,为电容。电路如图7-30所示。,图7-30 电感三点式振荡电路,(1)相位条件,,设从反馈线的,b,点处断开,同时输入,v,b,为(+)极性的信号。由于在纯电阻负载的条件下,共射电路具有倒相作用,因而集电极电位瞬时极性为(),又因2端交流接地,因此3端的瞬时电位极性为(+),即反馈信号与输入信号同相,故为正反馈,满足相位平衡条件。,2.振荡条件分析,(3)振荡频率,当振荡回路的,Q,值很高时,振荡频率近似等于,LC,并联谐振回路的固有频率,即:,式中,L,=,L,1,+,L,2,+ 2,M,(2)幅度条件。从图7-30(b)可以看出,反馈电压是取自电感,L,2,两端,加到晶体管的输入端,因而改变线圈抽头的位置,即改变,L,2,的大小,就可调节反馈电压 的大小。当满足 的条件时,电路便可起振,3 电路特点,由于反馈电压取自电感,L,2,两端,对高次谐波的电抗很大,不能将高次谐波滤除,因此输出波形中含有高次谐波,振荡器的输出波形较差。,若改变电感抽头,即改变,L,2,/,L,1,的比值,可以获得满意的正弦波输出,且幅度较大。,调节频率方便。采用可变电容,可以得到较宽的频率调节范围。,一般用于产生几十兆赫兹以下频率的信号。,由于电感三点式振荡器的输出波形较差,且频率稳定度不高,因此通常用于要求不高的设备中。,7.7.4电容三点式振荡电路,电容三点式振荡器,就是与发射极相连接的两个电抗元件同为电容,另一个电抗元件为电感。即,X,1,、,X,2,为电容,,X,3,为电感。电路如图7-31所示。,图,7-31,电容三点式振荡电路,(1)相位条件,,电容三点式和电感三点式一样,都具有LC并联回路,因此,电容,C,1,、,C,2,中的3个端点的相位关系与电感三点式也相似。断开反馈,输入,v,b,为(+)极性的信号,判断出,C,2,上所获得的反馈电压的极性与输入电压相同,满足相位条件,各点瞬时极性如图7-31(a)所示。,2.振荡条件分析,(3)振荡频率,由于总电容,C,是,C,1,、,C,2,串联得到的,即 ,所以振荡频率为,(2)幅度条件。,由图,7-31,的电路可看出,反馈电压取自电容,C,2,两端,因此适当地选择,C,1,、,C,2,的数值,并使放大器有足够的放大量,电路便可起振。,3 电路特点,由于反馈电压取自,C,2,两端,因为电容是高通元件,对高次谐波的电抗很小,所以输出波形中的高次谐波分量小,振荡器输出的电压波形比电感三点式好。,因为电容,C,1,、,C,2,的容量可以选得很小,并将放大管的极间电容也计算到,C,1,、,C,2,中去,因此,振荡频率较高,一般可以达到,100MHz,以上。,对于振荡频率的调节,若用改变,C,1,或,C,2,的方法,会影响反馈的强弱,这是不可取的。通常是固定,C,1,、,C,2,,,另外用一个可变电容并接在电感,L,的两端,以调节 ,此时,回路的总电容量为,C,1,与,C,2,串联再与并接在,L,上的可变电容并联。,三点式振荡电路实际上就是将电路中三极管的3个电极分别接到谐振回路的3个端点上,三点式电路的交流通路的一般形式如图7-32所示。图7-32中,用,X,1,、,X,2,、,X,3,分别表示谐振回路的3个电抗元件。电感三点式,X,1,、,X,2,都是感抗,电容三点式,X,1,、,X,2,都是容抗。可以证明,三点式振荡电路的相位平衡条件判断法则如下所述。,图7-32 三点式振荡器的一般组成,由于放大器的输出电压 与输入电压 反相,因而要满足起振的相位条件,必须要求 (即为 )与 反相。根据上式可见,,X,1,与,X,2,应为同性质电抗,而,X,3,就必须是异性电抗,才能满足回路所有电抗总和为零的要求。这就是三点式电路的组成法则。,综上所述,三点式振荡器的相位条件判断法则为:,X,1,与,X,2,为同性电抗元件,或者说,与发射极相连接的为同性电抗,X,3,与,X,1,、,X,2,互为异性电抗,或者说,不与发射极相连接的为异性电抗。,【例,7-3,】试用相位平衡条件判断图7-33电路是否满足振荡条件,若满足,指出它属于哪种类型的振荡电路,并计算其振荡频率,f,0,。,图7-33 例7-3图,图7-34 图7-33的交流通路,解:在如图7-33所示电路中,,C,b,、,C,e,的容量远大于,C,1,、,C,2,,故为旁路电容,对交流信号可视为短路,电源也视为短路,忽略直流偏置电阻,得到它的交流通路,如图7-34所示。显然该电路属于电容三点式振荡电路,满足相位平衡条件。振荡频率可根据式(7-31)求出,即,7.8 石英晶体振荡电路,1石英晶体的基本特性和等效电路,石英晶体的主要成分是SiO,2,, 是一种各向异性的结晶体, 它是矿物质硅石的一种, 也可以人工制造, 其化学、 物理性质都相当稳定。 从一块晶体上按一定的方位角切下的薄片, 称为晶体片(有时也切成棒状), 再在晶体片的两个对应表面上镀银并引出两个金属电极, 最后用金属外壳封装而成。,石英晶体的外形、 结构和电路符号,(,a,) 外形; (b) 结构; (c) 电路符号,石英晶体是靠压电效应产生谐振的。所谓压电效应,即在石英晶体的极板间施加电场,能使晶体产生机械变形;反之,在极板间施加机械力,又会在相应的方向形成电场。如果在极板之间加一交变电场,则会在晶体内产生与电场频率相同的机械变形振动;同样,机械变形振动又会引起石英切片表面产生交变电场。在用石英晶体构成回路时,回路中若有交变电流流过石英晶体,则晶体机械变形的振幅与此电流的频率有关。在一般情况下,这个机械变形的振幅及交变电场的振幅都很微小,只有当外加电压频率与晶体的固有频率相等时,机械变形的振幅才能达到最大,回路交变电流也达到最大值,这种现象称为压电谐振。,当石英晶体不振动时,可等效为一个平板电容,C,0,,称为静态电容,其值取决于晶体的几何尺寸和电极面积,一般为几到几十皮法(pF);当晶体产生振动时,机械振动的惯性等效为电感,L,,其值为几毫亨到几十毫亨(mH),晶体的弹性等效为电容,C,,其值仅为0.00020.1pF,因此,。晶片的摩擦损耗等效为电阻,R,,其值约100,。图7-35(a)所示是晶体的等效电路。由于晶体的等效电感,L,很大,,C,很小,,R,也很小,所以回路的品质因数,Q,很大,可达10,4,10,6,。因此,可以组成振荡频率稳定度很高的振荡电路。,图7-35 石英晶体的等效电路和电抗频率特性,(,a,) 石英晶体的等效电路; (b) 电抗频率特性,由等效电路可知, 石英晶体有两个谐振频率:,R,、,L,、,C,串联支路发生谐振时的,串联谐振频率,f,s,和,R,、,L,、,C,串联支路与,C,0,组成的并联回路发生谐振时的,并联谐振频率,f,p,。 当忽略损耗电阻,R,时,有,(7-32),(7-33),由如图7-35(b)所示石英晶体电抗特性曲线可知,当,f=f,s,时,阻抗为0,相当于短路;当,f=f,p,时,电路为电阻性,阻抗很高;,f,s,f,f,p,时,等效为电感性;当,f,在,f,s,与,f,p,之外,电路则呈电容性。,(1) 并联型石英晶体振荡电路,并联型晶体振荡器实际上是用一个石英晶体代替了电容三点式电路中的电感,其交流通路如图(b)所示。,石英晶体谐振器在电路中虽然作为电感元件使用,但它的振荡频率主要取决于石英晶体的振荡频率,这时因为石英晶体的等效电容,C,远小于电容,C,1,和,C,2,,所以,C,1,和,C,2,对,f,0,的影响是非常小的。,2,石英晶体振荡器,振荡频率为,上式表明:振荡频率与,C,1,和,C,2,的关系不大,基本上由,f,s,决定,因此振荡频率稳定度高。,(2) 串联型石英晶体振荡电路,串联型晶体振荡电路是利用石英晶体谐振器来连接反馈回路和放大电路。,当电路的振荡频率与石英晶体的谐振频率,f,s相等时,石英晶体呈电阻性,而且阻抗最小,放大电路的正反馈最强,相移为零,满足振荡的相位平衡条件,输出正弦波信号。,当电路的振荡频率不等于石英晶体的谐振频率,f,s时,石英晶体阻抗增大,且相移不为零,不满足振荡条件,电路不振荡。,7.9正弦波信号发生器的设计,1设计要求,(1)利用集成运放制作RC低频正弦波信号发生器。,(2)输出信号频率范围10Hz100kHz。,(3)输出信号电压幅度可调。,2单元电路的原理说明,采用集成运放构成正弦波信号发生器的原理图如图7-38所示,该电路中使用TL082作为集成运算放大器 。,由图7-38所示可见,正弦波信号发生器有两级构成。第一级是一个RC文氏电桥振荡电路,通过双刀四掷开关S切换电容进行信号频率的粗调,每挡的频率相差10倍。通过双联电位器,RP,1,进行信号频率的细调,在该挡频率范围内频率连续可调。,RP,2,是一个多圈电位器,调节它可以改善波形失真,若将,R,4,改成阻值为3k,的电阻,则调节,RP,2,时,可以明显看出RC桥式电路的起振条件和对波形失真的改善过程(想一想为什么)。电路的第二级是一个反相比例放大电路,调节电位器,RP,3,可以改变输出信号的幅度,本级的电压放大倍数最大为5倍,最小为0倍,,,调节,RP,3,可以明显看到正弦波信号从无到有直至幅度逐渐增大的情况。,图7-38 正弦波信号发生器电路图,RC桥式振荡电路的振荡频率由 决定。通过计算可知,这个电路能产生的信号频率范围为10Hz100kHz。,3整机电路安装调试,元器件装配的注意事项有3点:一是双刀四掷波段开关上各个引脚与RC串并联网络的电容连接要正确;二是集成运放的引脚识别要正确,TL082是高速精密双运算放大器,采用双列直插封装,在塑封的表面上有一个圆点,其对应的引脚就是1脚,引脚号按逆时针顺序排序;三是直流稳压电源与信号发生器电路板之间要用3根导线进行电源的连接,保证供给,12V直流电。,12V直流电。,电路装配完毕并检查无误后,即可进行调试。首先将直流电源与电路板连接,用万用表分别测量集成运算放大器TL082的“8”脚和“4”脚对地有无12V的直流电压,若电压正常,则可以用信号发生器的输出端与示波器相连,选择示波器的频率和幅度挡位,再仔细调节,RP,2,,即可看到正弦波波形,要将此正弦波的失真调至最小,方法如下所述。,转动波段开关,信号频率应该有明显的变化(需要调节示波器才能保证对信号的跟踪),再仔细调节多圈电位器,RP,2,,保证在任一波段都有基本不失真的正弦波形。在每个波段调节双联电位器,RP,1,时,可以看到信号频率的缓慢变化,调节单联电位器,RP,3,,可以明显看到信号幅度的变化,若幅度增大时信号失真,应再仔细调节,RP,2,,使信号不失真为止。,
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