什么是文氏电桥振荡电路电路的选频特性

【图文】实验2.8 文氏电桥振荡电路_百度文库
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实验2.8 文氏电桥振荡电路
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实验十八 RC选频网络特性测试
一、实验目的
1. 熟悉文氏电桥电路和RC双T电路的结构特点及其应用。
2. 学会用交流毫伏表和示波器测定以上两种电路的幅频特性和相频特性。
二、原理说明
1. 文氏桥电路
文氏电桥电路是一个RC的串、
并联电路,如图18-1所示。该电路
结构简单,被广泛地用于低频振荡电
路中作为选频环节,可以获得很高纯
度的正弦波电压。
用信号发生器的正弦输出信号作
为图18-1 的激励信号ui,并保持Ui
值不变的情况下,改变输入信号的频率f, 用交流毫伏表或示波器测出输出端相应于各个频率点下的输出电压Uo值,将这些数据画在以频率f 为横轴,Uo为纵轴的坐标纸上,用一条光滑的曲线连接这些点,该曲线就是上述电路的幅频特性曲线。
文氏桥路的一个特点是其输出电压幅度不仅会随输入信号的频率而变,而且还会出现一个与输入电压同相位的最大值,如图18-2所示。
由电路分析得知,该网络的传递函数为 o/ui1/3uou??1
3?j(?RC?1/?RC) 当角频率???0?
│β│=Uo
Ui?131RC时, 0ff0,此时Uo与Ui
同相。由图18-2可见RC串并联电
路具有带通特性。
2. 将上述电路的输入和输出分别接到
双踪示波器的YA和Y B两个输入端,改变
输入正弦信号的频率,观测相应的输入和输
出波形间的时延τ及信号的周期T,则两波形
?间的相位差为φ=×360°=φo-φi(输
出相位与输入相位之差) 图 18-3
将各个不同频率下的相位差φ画在以f为横轴,φ为纵轴的坐标纸上,用光滑的曲线将这些点连接起来, 即是被测电路的相频特性曲线,如图18-3所示。
由电路分析理论得知,当ω=ωo=1
RC12?RC,即 f=fo=时,φ=0,即Uo与Ui
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寻找更多 ""  2.RC串并联选频网络的幅频特性
& & 下图为RC串并联选频网络的幅频特性曲线图。由图可知:当输入信号的频率与fo相等时,输出最大且为输入电压的1/2,即Vo=1/3Vi。
  3.RC串并联选藏网落的相频特性
& & 下图为RC串并联选频网络的频率特性曲线图,由图可知:当输入信号的频率等于fo时,输入输出信号相位一致。即输入信号为正,输出信号也为正,反之,输入信号为负,输出信号也为负。
  二.放大电路
& & 放大电路部分可用独立的放大器,也可用集成运算放大器,一般采用集成运放,且电路连接成输人运算放大器。
  三、RC自激振荡器的工作原理
& & 1、几种常见的RC自激振荡器电路
  上图、中图为一般的RC振荡器的连接图,下图为桥式连接图
& & 2、工作原理分析
如中图所示。运算放大器的输出信号Vo经RC串并联选频电路后,再由RC并联支路输出作为运算放大器的输入信号Vi。
  (1)当反馈信号Vo(输人信号)的频率与RC串并联选频电路的频率fo相
  (2)当反馈信号Vo(输人信号)的频率与RC串并联选频电路的频率fo相等时,输出信号(Vi)的相位与输入信号(Vo)的相位一致。满足相位平衡条件:&=2n&。
  综上所述:该电路能产生自激振荡。
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关于RC文氏电桥振荡电路
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RC文氏电桥振荡电路是只产生一个特定频率的正弦信号,还是产生多个频率信号,为什么我在频谱仪上看到是这样的
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这是电路图,急,在线等
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频谱上幅度最大的那个,就是你的振荡器的振荡频率。
其它的,是谐波,就是说你的振荡波形不是真正的正弦波。
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用示波器看看波形就知道,你的文氏电桥振荡器输出已经接近矩形波。
感到有点奇怪,为什么不用示波器这种比较便宜又到处都有的设备,却要用频谱仪?
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maychang 发表于
用示波器看看波形就知道,你的文氏电桥振荡器输出已经接近矩形波。
感到有点奇怪,为什么不用示波器这种比 ...
示波器噪声太大,貌似噪声也放大了,看不清楚
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示波器噪声太大,貌似噪声也放大了,看不清楚
示波器噪声太大,那是不可能的事。
你的三极管集电极负载电阻仅数千欧,噪声不可能很大。如果示波器上看到很大噪声,要么是联接(尤其是地线夹)有问题,要么是你不会使用示波器。
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估计是示波器没调整好···
话说,从频谱上看,maychang版主说的对,真的快接近方波了。。
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这个图本来就不能稳定的工作,只是一个示意图,要仔细调整电路增益才行,
一般实用的电路会有稳定输出幅度的电路或元件,有很多书中的例子并不实用,所以,尽信书不如无书
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这个波形还行。
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这个波形还行。
换支管子(电流放大倍数有变化)就可能不行。
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用运放试试看.
晶体管有个特性,在放大中容易产生奇次谐波,电子管容易产生偶次谐波.
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换支管子(电流放大倍数有变化)就可能不行。
三极管高频特性比运放好很多、成本低廉。就是调试困难。有利有弊。
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三极管高频特性比运放好很多、成本低廉。就是调试困难。有利有弊。
9楼电路,没有稳幅措施,所以电路参数的微小变动(例如换了管子,甚至电源电压的变化)都会造成失真或者停振。
赫赫有名的惠普公司第一个产品就是文氏电桥振荡器,当然使用的是电子管。二位创办人使用了白炽灯作为非线性稳幅元件,实现了很低失真的音频正弦振荡器。这是电子技术史上一个著名电路。
9楼电路,完全可以使用二极管等非线性元件稳幅,实现低失真的正弦振荡。
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这个带稳幅的.
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文氏桥选频的等效Q值本来就不高,如果稳幅做得不好的话失真一定比较大,失真大的话其谐波必定比较丰富。所以一点都不奇怪!
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文氏桥选频的等效Q值本来就不高,如果稳幅做得不好的话失真一定比较大,失真大的话其谐波必定比较丰富。所 ...
文氏电桥的选频特性可能是常见正弦振荡电路中最差的。
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具体问题具体分析:
1.Ku稳定性。楼主图中已经加入电压串联负反馈了,Ku稳定性应该很好,对电源电压变化和晶体管老化等不敏感。反馈电阻要是-T就更好了。
2.不看楼主的图,单单就文氏桥而言,其失真率和稳定度等方面性能,在10种常见的sin发生器里面,是数一数二的牛!当年HP采用,而且简单的电路就能达到3个ppm的失真,那时很牛叉了!
当然了,tune和setting差,限制了应用。
3.文史桥兼容LC振荡器的优点(如合适的Q值等)和RC振荡器的优点,或者说是两者折中!不以达到极高Q为目标。
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K7erykezFB51
老师当了我们三年的班主任,我们以这样纯朴原始的方式执着了三年,无论是山花烂漫的春天,还是风雨雷电的夏天,无论是稻香郁郁的秋天,还是冰天雪地的冬天,稚嫩的身影如一道绮丽的风景,永远定格在童年美好的记忆里.三十年后的今天,每当忆及昔日爱老师、敬老师、喜迎老师的一幕一幕,无不感慨万千,温馨荡漾.
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