第六讲反馈振荡原理 反馈振荡器组成:决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器 正弦波振荡器可分为LC振荡器RC振荡器和晶体振荡器等类型 振荡幅值的增长过程不可能无止境地延续下去 因为放大器的线性范围是有限的随着振幅的增大 放大器逐渐由放大区进入饱和区或截止区 工作于非线性区 其增益逐渐下降 反馈振荡器的平衡条件3 平衡状态的稳定性
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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第 3 章 正弦波振荡器概 述3.1 反馈振荡器的工作原理3.2 LC 正弦波振荡器3.3 LC 振荡器的频率稳定度3.4 晶体振荡器3.5 RC 正弦波振荡器3.6 负阻正弦波振荡器3.7 寄生振荡间歇振荡和频率占据本章主要讨论反馈型正弦波振荡器的基本工作原理 振荡器的起振条件平衡条件稳定条件正弦波振荡器三端电路的判断准则正
第7章 负反馈放大电路71 反馈的基本概念72 负反馈放大器的分类及其判别方法73 负反馈对放大器性能的影响74 负反馈放大电路分析方法小结75 负反馈放大器的稳定性及其相位补偿71 反馈的基本概念三、单环反馈理想模型四、基本反馈方程式一、反馈的定义二、反馈的分类一、反馈的定义一、反馈的定义基本放大电路A输入信号(Ui或Ii)输出信号(Uo或Io)反馈网络B反馈信号(Uf或If)+正向传输反向传输
LC正弦波振荡电路结束LC正弦波振荡电路Vo 注:为书写方便凡是相量皆用红色文字表示Z1 (2)并联谐振?0 = ——— IS 当外来信号的某频率?0刚好使阻抗表达式中的 ?0L=1 (?0C) 即?0L-(1?0C)=0时 电路产生谐振我们把这个频率称为并联谐振频率?0 由上式可得出: ?0= 1 LC 显然谐振时的阻抗Z0是最大的并呈纯电阻特
4.1 概述4.2 反馈型振荡器的基本工作原理4.3 LC正弦振荡电路4.4 晶体振荡器4.5 实训:正弦波振荡器的仿真与蒙托卡诺 (Monte Carlo)分析第4章 正弦波振荡器4.1 概述 正弦波振荡器是一种将直流电能自动转换成所需交流电能的电路它与放大器的区别在于这种转换不需外部信号的控制振荡器输出的信号频率波形幅度完全由电路自身的参
1.什么是反馈 1.反馈的分类 反馈的分类 反馈的分类 图 (a) 负反馈 图(b) 正反馈⑶ 直流反馈与交流负反馈的判断 反馈的基本概念与分类 负反馈放大器的框图及一般表达式 负反馈对放大倍数的影响 负反馈对通频带和失真的影响 负反馈对放大器性能的影响 ⑵ 并联负反馈使输入电阻减少 电压串联负反馈 图(a)电路中〖例6-7〗 在左图所示放大电路中引入适当的负反馈要求达到以
下一页总目录章目录返回上一页第18章 正弦波振荡电路18.1 自激振荡 18.2 RC振荡电路18.3 LC振荡电路 第18章 正弦波振荡电路本章要求:1. 了解正弦波振荡电路自激振荡的条件2. 了解LC振荡电路和RC振荡电路的工作原理 正弦波振荡电路用来产生一定频率和幅值的正弦交流信号它的频率范围很广可以从一赫以下到几百兆以上输出功率可以从几毫瓦到几十千瓦输出的交流电能是从电源的直流电能
电容反馈三点式振荡器课程设计的目的 本次课程设计我设计的是电容三点式振荡器而电容三点式振荡器是自激振荡器的一种因此要先了解一些自激振荡器的知识自激多谐振荡器也叫无稳态电路两管的集电极各有一个电容分别接到另一管子的基极起到交流耦合作用形成正反馈电路当接通电源的瞬间某个管子先通另一只管子截止这时导通管子的集电集有输出集电极的电容将 脉冲信号耦合到另一只管子的基极使另一只管子导通.这时原来导通
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LC电容反馈式三点式振荡器实验三1. 进一步了解LC三点式振荡电路的基本原理2. 掌握振荡回路Q值对频率稳定度的影响3. 了解振荡器反馈系数不同时静态工作电流IEQ对振荡器起振及振幅的影响实验目的实验原理 LC三点式振荡器有两种基本组成形式即电感三点式振荡
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