低频振荡器
振荡电路的分类振荡器可以分为两类:一类是正弦波振荡器,其输出波形是正弦波,非常通用。如各种频率的正弦波信号发生器,本地振荡器,载波振荡器等。
另一种类型是非正弦振荡器,其输出波形显然不是正弦波,但包含丰富的谐波。如方波,顶点脉冲,锯齿波,三角波等。
它们广泛用于计数,定时和RC振荡器电路和晶体振荡器。振荡电路的振荡条件如果从输出电压uo取出与输入电压ui同相的正反馈电压uf,并且uf = ui,则可以使用反馈信号代替输入信号。
以这种方式,放大器电路可以在不输入信号的情况下保持输出电压uo。此时,正反馈放大器电路变为自激振荡器。
可以看出,放大电路产生振荡的条件是:(1)相位条件振荡电路必须有一个由放大器和正反馈网络组成的反馈回路,以确保电压相位反馈到输入端放大电路的相位与原始输入电压同相。形成积极的反馈。
(2)幅度条件为了保持振荡并稳定输出,反馈到放大器电路输入端的电压不得低于原始输入电压。另外,为了输出特定频率,还需要频率选择网络。
(1)电感三端振荡器也称为Hartley振荡器,是一种广泛使用的振荡器电路,其瞬时极性满足相位平衡条件。 (2)电容三端振荡器也称为Cobbitz振荡器,电路如图4所示。
三极管的三端连接到电感器或电容器,因此称为三端振荡器。 (3)RC振荡器LC振荡器通常用于需要高振荡频率的电子设备。
如果所需频率较低,例如几十千赫兹,则LC振荡器需要大量的电感和电容。因此,低频振荡器通常使用RC振荡器。
关键是要满足相位平衡条件,第一级RC相移网络如图所示。初级RC电路产生的相移在0°和90°之间。
如果RC串并联连接以形成如图6所示的相移网络,则相移为-90°至+ 90°。
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