可调频率的正弦波振荡电路图分享

可调频率的正弦波振荡电路图分享,第1张

正弦波振荡器是指不需要输入信号控制就能自动地将直流电转换为特定频率和振幅的正弦交变电压(电流)的电路

可调频率的正弦波振荡电路图分享,  正弦波振荡器是指不需要输入信号控制就能自动地将直流电转换为特定频率和振幅的正弦交变电压(电流)的电路。    1    如图所示为频率可调、幅度不变的正弦波振荡电路。该电路由两级移相电路和一级分线性反相放大器串接而成。移相电路采用集成运算放大器A1、A2和RC的组合。由于反相器A3的相移是180o,所以,两级移相电路也应移相180o,以保证电路振荡所要求的总相移360o的条件。二极管D1、D2在电压较低时动态电阻很大,所以As组成的反相电路增益很高,保证电路的起振。当振荡幅度升高时,D1、D2的动态电阻越来越小,降低了电路的增益,从而使输出幅度得到稳定。由于二极管有较大的死区电压,所以小信号输出时波形有间断,故附加了电阻R2。    电路的振荡频率为:    2    调节电位器W1和W2可以改变频率。由于移相电路不对振幅产生影响,所以,频率的调节不影响振幅的稳定性。调节W1可使频率变化约为10倍,超过此范围后其调节作用已不明显,这时可通过w2进行调节。该电路的最高频率受运算放大器转移速率和移相电路的限制,为了进一步提高频率,可将与电位器串接的电阻R1短路,这时最高频率可达100kHz以上,但输出幅度较小,而且调节幅度时也会影响频率。调节电位器W3可改变输出幅度。输出的两路正弦波V1和V2相位差可通过调节W2来改变。按图中元件数值,电路的频率可调节范围为300Hz ~15kHz,波形失真小于1%。,第2张

如图所示为频率可调、幅度不变的正弦波振荡电路。该电路由两级移相电路和一级分线性反相放大器串接而成。移相电路采用集成运算放大器A1、A2和RC的组合。由于反相器A3的相移是180o,所以,两级移相电路也应移相180o,以保证电路振荡所要求的总相移360o的条件。二极管D1、D2在电压较低时动态电阻很大,所以As组成的反相电路增益很高,保证电路的起振。当振荡幅度升高时,D1、D2的动态电阻越来越小,降低了电路的增益,从而使输出幅度得到稳定。由于二极管有较大的死区电压,所以小信号输出时波形有间断,故附加了电阻R2。

电路的振荡频率为:

可调频率的正弦波振荡电路图分享,  正弦波振荡器是指不需要输入信号控制就能自动地将直流电转换为特定频率和振幅的正弦交变电压(电流)的电路。    1    如图所示为频率可调、幅度不变的正弦波振荡电路。该电路由两级移相电路和一级分线性反相放大器串接而成。移相电路采用集成运算放大器A1、A2和RC的组合。由于反相器A3的相移是180o,所以,两级移相电路也应移相180o,以保证电路振荡所要求的总相移360o的条件。二极管D1、D2在电压较低时动态电阻很大,所以As组成的反相电路增益很高,保证电路的起振。当振荡幅度升高时,D1、D2的动态电阻越来越小,降低了电路的增益,从而使输出幅度得到稳定。由于二极管有较大的死区电压,所以小信号输出时波形有间断,故附加了电阻R2。    电路的振荡频率为:    2    调节电位器W1和W2可以改变频率。由于移相电路不对振幅产生影响,所以,频率的调节不影响振幅的稳定性。调节W1可使频率变化约为10倍,超过此范围后其调节作用已不明显,这时可通过w2进行调节。该电路的最高频率受运算放大器转移速率和移相电路的限制,为了进一步提高频率,可将与电位器串接的电阻R1短路,这时最高频率可达100kHz以上,但输出幅度较小,而且调节幅度时也会影响频率。调节电位器W3可改变输出幅度。输出的两路正弦波V1和V2相位差可通过调节W2来改变。按图中元件数值,电路的频率可调节范围为300Hz ~15kHz,波形失真小于1%。,第3张

调节电位器W1和W2可以改变频率。由于移相电路不对振幅产生影响,所以,频率的调节不影响振幅的稳定性。调节W1可使频率变化约为10倍,超过此范围后其调节作用已不明显,这时可通过w2进行调节。该电路的最高频率受运算放大器转移速率和移相电路的限制,为了进一步提高频率,可将与电位器串接的电阻R1短路,这时最高频率可达100kHz以上,但输出幅度较小,而且调节幅度时也会影响频率。调节电位器W3可改变输出幅度。输出的两路正弦波V1和V2相位差可通过调节W2来改变。按图中元件数值,电路的频率可调节范围为300Hz ~15kHz,波形失真小于1%。

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