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运放组成的波形发生器电路设计、装配与调试1.运放组成的波形发生器的单元电路运放的二个应用:⑴线性应用-RC正弦波振荡器⑵非线性应用-滞回比较器⑴RC正弦波振荡器RC桥式振荡电路如图3-9所示。图3-9RC桥式振荡电路RC桥式振荡电路由二部分组成:①同相放大器,如图3-9(a)所示。②RC串并联网络,如图3-9(b)所示。或图3-9(c)所示,RC串并联网络与同相放大器反馈支路组成桥式电路。同相放大器的输出电压uo作为RC串并联网络的输入电压,而将RC串并联网络的输出电压作为放大器的输入电压,当f=f时,RC串并联网络的相位移为0零,放大器是同相放大器,电路的总相位移是零,满足相位平衡条件,而对于其他频率的信号,RC串并联网络的相位移不为零,不满足相位平衡条件。由于RC串并联网络在f=f时的传输系数F=1/3,因此要求放大器的总电压增益Au应0大于3,这对于集成运放组成的同相放大器来说是很容易满足的。由R、R、V、1f1V及R构成负反馈支路,它与集成运放形成了同相输入比例运算放大器。22只要适当选择R与R的比值,就能实现Au>3的要求。其中,V、V和f112R是实现自动稳幅的限幅电路。2R1fA1fuR02RC1①振荡原理RC桥式振荡电路如图3-9所示。根据自激振荡的条件,φ=φa+Φf=2πn,其中RC串并联网络作为反馈电路,当f=fo时,φf=0°,所以放大器的相移应为φa=0°,即可用一个同相输入的运算放大器组成。又因为当f=fo时,F=1/3,所以放大电路的放大倍数A≥3。起振时A>3,起振后若只依靠晶体管的非线性来稳幅,波形顶部容易失真。为了改善输出波形,通常引入负反馈电路。其振荡频率由RC串并联网络决定,图3-9(c)为RC桥式振荡电路的桥式画法。RC串并联网络及负反馈电路中的Rf+'、R1正好构成电桥四臂,这就是桥式振荡器名R2称的由来。在RC串并联网络中,1ZR11jC11RZR//222jC1jRC222R2UZ1jRCFf222ZZ1RU12R2o1jC1jRC1221CR1(121)j(RC)CR12RC1212取RRR,CCC1212U1Ff1U3j(RC)oRC当虚部为零,即RC1/(RC)时,F1/3122111ofRC02RC②稳幅原理V、V和R是实现自动稳幅的限幅电路。V、V仅一只导通,导通的二极管和12212'RR'R并联等效电阻为R。根据同相放大器的放大倍数计算公式:A1f2可知22R1输出电压幅度与'有关。R2Ⅰ.振荡小时,'大,放大倍数大,补偿输出电压幅度。如图3-10所示A、R2B点。Ⅱ.振荡时大,'小,放大倍数大,补偿输出电压幅度。如图3-10所示C、R2D点。图3-10自动稳幅原理2.运放组成的波形发生器电路设计⑴运放组成的波形发生器电路设计要求使用集成运算放大器组成的RC正弦波振荡器和滞回比较器,连接成一个波形发生器,要求:能产生正弦波、方波两种波形。其信号频率为2KHz,正弦波的峰值Uom约为7V,方波幅值Uopp约为-6~6V。参考电路如图3-11所示,电路由二部分组成:RC桥式正弦波振荡电路,滞回比较器。图中各元器件参数值应根据要求对有关参数作设计计算,进而正确选择元器件以达到设计要求。图3-11正弦波-方波发生器原理图⑵RC桥式正弦波振荡电路设计:图3-11中A1是具有稳幅环节的RC桥式正弦波振荡器,电路要求信号频率为2KHz,可作设计计算以确定各元件的取值。电路的振荡频率公式为:1f2πRC可先将RC串、并联选频网络中的电容C取值为0.01μF,再求得电阻R的值,此处可取8.2KΩ(标准值)。正弦波的输出幅度Uom要求约为7V,根据电路幅值估算公式:0.6(RRR')U123omR'3式中,R′是指动态时R(取3KΩ左右时)与两个二极管并联后的等效电阻,33工程估算值约为1.1KΩ。当R1也取3KΩ时求得R的值约为8.73KΩ,考虑设置2一个调节范围,此处取10KΩ的电位器。当然更理想的是可用一个6.2KΩ的固定电阻和一个5KΩ的电位器串联来代替10KΩ的电位器。⑶滞回比较器设计:A是根据电路要求(电路的抗干扰能力强)而选用的滞回电压比较器。用两个2稳定电压为6V的稳压二极管作为电路输出的限幅电路。在保证该电路上、下限阈值电压在A1正弦波的输出幅值7V之内,确定R、R的大小。正弦波振荡变换45为方波如图3-12所示。根据A1正弦波的输出=-7~7V和方波幅值Uopp约为-6~6V可知,uo1Uom6V。上、下限阈值电压差:R4<UTH2Uom2u114R4R5若R=4.7K,u=4V,则由414.7UTH262u184.7R5