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RC桥式正弦波振荡器产生正弦波

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-01 17:24:03
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RC桥式正弦波振荡器产生正弦波

实验三RC桥式正弦波振荡器一、实验目的1、学会测量频率和测试振器;2、验证RC桥式振荡器的起振条件二、实验实验仪器综合实验台;双踪示波器;交流毫伏表;频率计;万用电表。三实验原理RC桥式振荡器是采用RC串并联选频网络的一种正弦波振荡器。它具有较好的正弦波形且频率调节范围宽,广泛应用于产生几百千赫兹以下的正弦信号。1、实验线路图测试电路如图5-1所示。图5-1RC桥式振荡器实验电路图5-1由两部分组成:R1、R2、C1、C2组成具有选频作用的正反馈网络;Q1、Q2组成两级共射极放大器,并接成电压
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导读实验三RC桥式正弦波振荡器一、实验目的1、学会测量频率和测试振器;2、验证RC桥式振荡器的起振条件二、实验实验仪器综合实验台;双踪示波器;交流毫伏表;频率计;万用电表。三实验原理RC桥式振荡器是采用RC串并联选频网络的一种正弦波振荡器。它具有较好的正弦波形且频率调节范围宽,广泛应用于产生几百千赫兹以下的正弦信号。1、实验线路图测试电路如图5-1所示。图5-1RC桥式振荡器实验电路图5-1由两部分组成:R1、R2、C1、C2组成具有选频作用的正反馈网络;Q1、Q2组成两级共射极放大器,并接成电压
实验三    RC桥式正弦波振荡器

一、实验目的

1、学会测量频率和测试振器;

2、验证RC桥式振荡器的起振条件

二、实验实验仪器

综合实验台;双踪示波器;交流毫伏表;频率计;万用电表。

三 实验原理

RC桥式振荡器是采用RC串并联选频网络的一种正弦波振荡器。它具有较好的正弦波形且频率调节范围宽,广泛应用于产生几百千赫兹以下的正弦信号。

1、实验线路图

测试电路如图5-1所示。

图5-1   RC桥式振荡器实验电路

 

图5-1由两部分组成:R1、R2、C1、C 2  组成具有选频作用的正反馈网络;Q1、Q2组成两级共射极放大器,并接成电压串联反馈,具有输入电阻高,输出电阻低的特点,其输入、输出阻抗对正反馈影响较小。

2、起振条件

在图5-1电路中,其选频网络的正反馈系数为

        (5-1)        当R1 = R2 = R,C1= C2 = C时 

则                                    (5-2) 

当频率时,,根据幅度平衡条件,只有 电路才能维持振荡。

要使电路自行起振 ,因 ,所以A必须大于3,但不能过大.如果太大,振荡幅度值将受到晶体管非线性的,波形将产生严重失真.

四、实验内容

1、按照图5-1所示的实验电路连接电路;

2测量RC选频网络的幅频特性

从电路的A、B两点处断开,不加直流电压VCC ,在RC串并联网络两端加3V(有效值)的低频信号,改变信号的频率,在RC并联端(A断处)测选频网络的幅频特性。

注意:改变信号频率时,应保证加在RC串并联网络两端的电压值不变。3  调节电压串联负反馈放大器的放大倍,

仍断开RC选频网络,加电源VCC  ,调整两级放大电路的静态工作点,使两个三极管均处于放大状态,在放大器的输入端加上适当大小的电压Vi(输出波形不产生失真),频率约为1KHZ,调节负反馈电阻Rf,使放大倍数AV稍大于3。

4  测量振荡频率

放大器调整后,去掉信号源,接上RC选频网络,用示波器观察是否有振荡波形,然后微调Rf,使输出端波形大而失真小。用频率计测出振荡器的频率,填入表5-1中,并与表中的理论比较。

表5-1

RC值

f的计算值

f的测量值

R1=R2=8.2K

C1=C2=0.01u

R1=R2=8.2K

C1=C2=0.1u

 

五、实验报告

1、按照实验步骤整理实验数据,并描绘观察的波形。

2、由给定电路元件数值计算出振荡频率,并与实验值进行比较,分析误差产生的主要原因。

3、总结文氏电桥振荡器的振荡条件。

六、思考题

1、文氏电桥振荡的最高振荡频率受哪些因素?

2、为了改善振荡器的输出波形,在文氏电桥振荡器中采取了什么措施?

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RC桥式正弦波振荡器产生正弦波

实验三RC桥式正弦波振荡器一、实验目的1、学会测量频率和测试振器;2、验证RC桥式振荡器的起振条件二、实验实验仪器综合实验台;双踪示波器;交流毫伏表;频率计;万用电表。三实验原理RC桥式振荡器是采用RC串并联选频网络的一种正弦波振荡器。它具有较好的正弦波形且频率调节范围宽,广泛应用于产生几百千赫兹以下的正弦信号。1、实验线路图测试电路如图5-1所示。图5-1RC桥式振荡器实验电路图5-1由两部分组成:R1、R2、C1、C2组成具有选频作用的正反馈网络;Q1、Q2组成两级共射极放大器,并接成电压
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