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正文內(nèi)容

模擬電子技術(shù)波形的發(fā)生和信號(hào)的轉(zhuǎn)換-全文預(yù)覽

  

【正文】 為了在通電后 f=f0的輸出信號(hào)有一個(gè)從小到大的過(guò)程,起振條件為: oX )(if XXoo FA AFAF穩(wěn)定的振幅 能振嗎? 3. 基本組成部分 1) 放大電路:放大作用 2) 正反饋網(wǎng)絡(luò):滿足相位條件 3) 選頻網(wǎng)絡(luò):確定 f0, 保證電路產(chǎn)生正弦波振蕩 4) 非線性環(huán)節(jié)(穩(wěn)幅環(huán)節(jié)):穩(wěn)幅 合二而一 4. 分析方法 1) 是否存在主要組成部分; 2) 放大電路能否正常工作,即是否有合適的 Q點(diǎn),信號(hào)是否可能正常傳遞; 3) 是否滿足相位條件,即是否存在 f0,是否可能振蕩 ; 4) 是否滿足幅值條件,即是否一定振蕩。時(shí), IOI 0 uuu ???IO uu ?二倍頻三角波 絕對(duì)值運(yùn)算電路 四、電壓-頻率轉(zhuǎn)換電路(壓控振蕩器) 1. 電荷平衡式 R1R5 TU? TU? ZU? Z?2. 復(fù)位式 )0(REF ?U 正弦波振蕩電路 一、正弦波振蕩的條件和電路的組成 正弦波振蕩的條件 無(wú)外加信號(hào),輸出一定頻率一定幅值的信號(hào)。導(dǎo)通,截止,時(shí),0DD00O1239。 信號(hào)的轉(zhuǎn)換 ? 信號(hào)的發(fā)送:調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相 ? 信號(hào)的接收:解調(diào) ? 信號(hào)對(duì)負(fù)載的驅(qū)動(dòng): i- u, u- i ? 信號(hào)的預(yù)處理: AC- DC(整流、檢波、濾波) DC- AC(斬波) ? 信號(hào)的接口電路: A- D( 如 u- f), D- A 一、概述 二、 u- i 轉(zhuǎn)換電路 ???iIORRuiRRRui???iIL在負(fù)載需接地時(shí)上述兩電路均不符合要求。 非正弦波發(fā)生電路的組成:矩形波發(fā)生電路 → 三角波發(fā)生電路 → 鋸齒波發(fā)生電路 → 壓控振蕩電路 二、集成運(yùn)放應(yīng)用電路的分析方法 三、壓控振蕩器是 A/D轉(zhuǎn)換器 傳感器 →信號(hào)處理 →壓控振蕩器 →數(shù)字頻率計(jì) 放大、濾波、整流 …… 五、波形變換電路 1. 利用基本電路實(shí)現(xiàn)波形變換 正弦波變方波、變矩形波,方波變?nèi)遣ǎ? 三角波變方波,固定頻率的三角波變正弦波。重復(fù)上述過(guò)程,產(chǎn)生周期性的變化,即振蕩。 集成運(yùn)放應(yīng)用電路的分析方法: 化整為零(分塊),分析功能(每塊),統(tǒng)觀整體,性能估算 2. 工作原理 滯回比較器 積分運(yùn)算電路 求滯回比較器的電壓傳輸特性:三要素 UOH 、 UOL , UT, uI過(guò) UT時(shí)曲線的躍變方向。 第一暫態(tài): uO= UZ, uP= +UT。 方法二: 電路合閘通電,分析電路是否有兩個(gè)暫態(tài),而無(wú)穩(wěn)態(tài)。應(yīng)引入反饋。 ?? ??五、集成比較器 Au ouIUR E F讀圖:求解電壓傳輸特性 非正弦波發(fā)生電路 矩形波 三角波 鋸齒波 尖頂波 階梯波 矩形波是基礎(chǔ)波形,可通過(guò)波形變換得到其它波形。此時(shí) uP= +UT,增大 uI,直至 +UT,再增大, uO才從 +UZ躍變?yōu)椋? UZ。 UOH=+ UZ1+ UD2 UOL=- ( UZ2 + UD1) uO=177。 二、單限比較器 1. 過(guò)零比較器 1) UT= 0 2) UOH=+ UOM, UOL=- UOM 3) uI 0 時(shí) uO =- UOM, uI 0 時(shí) uO =+ UOM。 使輸出產(chǎn)生躍變的輸入電壓稱為閾值電壓。波形的發(fā)生和信號(hào)的轉(zhuǎn)換 本章中電壓比較器是集成運(yùn)放的基本應(yīng)用,是課程的重點(diǎn);集成運(yùn)放應(yīng)用電路的分析方法是需掌握的內(nèi)容。 輸入電壓是連續(xù)的模擬信號(hào);輸出電壓表示比較的結(jié)果,只有高電平和低電平兩種情況。 4. 集成運(yùn)放的非線性工作區(qū) 電路特征:集成運(yùn)放處于開環(huán)或僅引入正反饋 集成運(yùn)放工作在非線性區(qū)的特點(diǎn) 1) 凈輸入電流為 0 2) uP uN時(shí), uO=+ UOM; uP uN時(shí), uO=- UOM
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