正弦波振荡电路有两种类型,即RC正弦波振荡电路和LC正弦波振荡电路。
正弦信号产生电路,习惯上称正弦波振荡器,基本上是由放大电路、反馈网络、选频网络以及稳幅环节组成的
1.正弦波振荡电路的组成及其作用
【放大电路】具有信号放大作用,并通过电源供给能量。
【反馈网络】其作用是形成正反馈,满足相位平衡条件。
【选频网络】选择某一个频率的信号并使其满足振荡条件,从而形成单一频率的正弦波振荡。
【稳幅环节】使输出信号的幅度稳定,改善波形。振荡电路的稳幅环节通常是通过负反馈来实现的。
2.正弦波振荡器的振荡条件
这里所谓的振荡,是指电路自行建立振荡,即电路产生自激,从而产生持续的振荡,由直流电生成交流电信号。
【相位条件】指从输出端反馈到输入端的反馈电压相位与原输入电压同相,即引入正反馈。
【振幅条件】指当闭环放大倍数大于1时,电路可以产生振荡。在临界振荡状态时,其闭环放大倍数等于1。
在接通电源并满足振荡条件后,正弦波振荡器将自行起振(自激),最后趋于稳定平衡状态。在实际应用中,正弦波振荡器都是遵循相位条件和振幅条件来设计的。振荡电路的分析也是依据这两个条件进行的。进行故障分析时,首先要判断起放大作用的元器件是否正常工作(判断振幅条件),然后判断选频电路是否正常工作(判断相位条件)。
3.正弦波振荡电路的分类
正弦波振荡电路可分为RC振荡电路和LC振荡电路两类。
【RC振荡电路】 选频网络由R、C元件组成。RC振荡电路工作频率较低,一般工作在1Hz~1MHz,常用于低频电子设备中。
【LC振荡电路】选频网络由L、C元件组成。LC振荡电路工作频率较高,一般工作在1MHz以上,常用于高频电子电路和设备中。
一、 RC正弦波振荡电路
实用的RC正弦波振荡电路有多种,典型的是RC桥式正弦波振荡电路,其电路结构与电桥相似,由德国物理学家Max Wien设计,因此又称为文氏桥振荡电路。RC桥式正弦波振荡电路结构简单,起振容易,频率调节方便,适用于低频振荡场合,振荡频率一般为数赫到数百千赫。
1.RC桥式正弦波振荡电路
RC桥式正弦波振荡电路如图所示。其中集成运算放大器A作为放大电路,RC串并联网络是选频网络。RF和R′支路引入一个负反馈。由图可见,RC串并联网络中的串联支路和并联支路,以及负反馈支路中的RF和R′,正好组成一个电桥的4个臂,这种电路又称为文氏桥振荡电路。
RC桥式正弦波振荡电路的振荡频率为
振荡电路的起振条件为
由于RC桥式正弦波振荡电路的振荡频率与R、C的乘积成反比,如果要产生振荡频率更高的正弦波信号,势必要求电阻和/或电容的值更小,这在电路的实现上将产生较大的困难。因此,RC振荡器常用于产生数赫到数百千赫的低频信号。若要产生更高频率的信号,应考虑采用LC正弦波振荡电路。
二、LC正弦波振荡电路
LC正弦波振荡电路主要用来产生1MHz以上的高频振荡信号。常用的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC正弦波振荡电路、电感三点式LC正弦波振荡电路和电容三点式LC正弦波振荡电路三种。它们的共同特点是用LC谐振回路作为选频网络,而且通常采用LC并联谐振回路。
LC正弦波振荡电路与RC桥式正弦波振荡电路的组成原则是相似的,只是选频网络采用的是LC电路。
LC正弦波振荡电路的振荡频率为
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