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集成运放构成的正弦、方波和三角波发生器电路分析

时间:2023-06-19 理论教育 版权反馈
【摘要】:由集成运放构成的正弦波、方波和三角波发生器有多种形式,本实验选用最常用的,比较简单的几种电路加以分析。如图4.7.1 所示电路为RC 桥式正弦波振荡电路。图4.7.1RC 桥式正弦波振荡电路式中rD——二极管正向导通电阻。比较器A1输出的方波经积分器A2积分可得到三角波,三角波又触发比较器自动翻转形成方波,即比较器A1输出方波,积分器A2输出三角波,波形如图4.7.3 所示。图4.7.2三角波—方波发生电路图4.7.3三角波、方波发生器输出波形图

集成运放构成的正弦、方波和三角波发生器电路分析

由集成运放构成的正弦波方波和三角波发生器有多种形式,本实验选用最常用的,比较简单的几种电路加以分析。

1)RC 桥式正弦波振荡电路(文氏电桥振荡电路)

RC 桥式正弦波振荡电路又称为文氏电桥振荡电路,是一种较好的正弦波产生电路,通常用来产生频率小于1 MHz 的低频信号

如图4.7.1 所示电路为RC 桥式正弦波振荡电路。其中RC 串、并联电路构成正反馈支路,同时兼作选频网络,R1,R2,Rw及二极管等元件构成负反馈和稳幅环节。调节电位器Rw,可以改变负反馈深度,以满足振荡的振幅条件和改善波形。利用两个反向并联二极管VD1,VD2正向电阻的非线性特性来实现稳幅。VD1,VD2采用硅管(温度稳定性好),且要求特性匹配,才能保证输出波形正、负半周对称。R3的接入是为了削弱二极管非线性的影响,以改善波形失真。

图4.7.1 RC 桥式正弦波振荡电路

式中 rD——二极管正向导通电阻。(www.xing528.com)

调反馈电阻Rf(调RW)使电路起振,且波形失真最小。如不能起振,则说明负反馈太强,应适当加大RW。如波形严重失真,则应适当减小RW。改变选频网络的参数R 或者C,即可调节振荡频率。一般采用改变电容C 作频率量程切换,而调节R 作量程内的频率细调。

2)三角波—方波发生电路

如图4.7.2 所示电路为三角波—方波发生电路,是把滞回比较器和积分器首尾相接形成正反馈闭环系统。比较器A1输出的方波经积分器A2积分可得到三角波,三角波又触发比较器自动翻转形成方波,即比较器A1输出方波,积分器A2输出三角波,波形如图4.7.3 所示。由于采用运放组成的积分电路,因此可实现恒流充电,使三角波线性大大改善。

图4.7.2 三角波—方波发生电路

图4.7.3 三角波、方波发生器输出波形图

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