RC正弦波振蕩器的組成,工作原理詳解-KIA MOS管
信息來源:本站 日期:2025-05-15
RC振蕩器利用電阻和電容元件的相移特性來產生振蕩。當信號通過RC網絡時,電容器的電流超前電壓90°,而電阻的電壓和電流是同相位的。通過串聯多個RC級,可以在輸出和輸入之間產生180°的相位差,從而形成正反饋,驅動振蕩。
RC正弦波振蕩器的組成部分
1.放大器:RC正弦波振蕩器需要一個放大器來放大信號。通常使用運算放大器,如LM124或LM324等。
2.反饋網絡:反饋網絡是RC振蕩器的核心部分,通常由多個RC級組成。每個RC級提供一個相位偏移,多個RC級串聯在一起可以產生所需的180°相移,從而實現振蕩。
3.選頻網絡:選頻網絡用于選擇振蕩器的頻率。在RC振蕩器中,選頻網絡通常由電阻和電容組成,它們決定了振蕩器的頻率特性。
4.穩幅環節:為了保持振蕩的穩定,RC振蕩器還需要一個穩幅環節,以防止振幅過大或過小,從而確保振蕩的持續和穩定。
RC 振蕩器的工作原理是利用 RC 網絡(如下圖所示)提供響應信號所需的相移的電路。
RC 振蕩器具有出色的頻率穩定性,可以為各種負載產生純正弦波。
下圖左邊的電路顯示了單個電阻電容網絡,其輸出電壓“超前”輸入電壓某個角度小于 90°。
在純或理想的單極 RC 網絡中,它將產生恰好為 90 °的最大相移,但由于振蕩需要 180 °的相移,因此在RC 振蕩器設計中必須使用至少兩個單極網絡。
然而,實際上每個 RC 級很難獲得準確的 90 °相移,因此我們必須使用更多級聯的 RC 級來獲得振蕩頻率所需的值。
電路中的實際相移量取決于電阻 (R) 和電容 (C) 的值,在選定的振蕩頻率下,相位角 ( φ ) 如下公式所示。
2、RC 相位角
其中: X C是電容的容抗,R 是電阻的阻值,而?是頻率。
在上面的簡單示例中,已選擇R和C的值,以便在所需頻率下,輸出電壓領先輸入電壓約 60 °的角度,然后每個連續 RC 部分之間的相位角再增加 60 °,從而在輸入和輸出之間產生 180 ° (3 x 60 ° )的相位差,如下面的矢量圖所示。
3、矢量圖
通過將三個這樣的 RC 網絡(如上圖右側)串聯在一起,我們可以在所選頻率下在電路中產生 180 °的總相移,這形成了“RC 振蕩器”的基礎,也稱為相移振蕩器,因為相角在通過電路的每個階段都移動了一定量。
相移發生在各個 RC 級之間的相位差中。運算放大器電路采用四路 IC 封裝,例如,LM124 或 LM324 等,因此四個 RC 級 也可用于在所需的振蕩頻率下產生所需的 180 °相移。
在使用雙極晶體管或反相運算放大器配置的放大器電路中,它會在其輸入和輸出之間產生 180 °的相移。
如果三級 RC 相移網絡作為反饋網絡連接在放大器電路的輸出和輸入之間,則產生所需再生反饋的總相移為:3 x 60 °+ 180 °= 360 ° = 0 °。如下圖所示。
三個 RC 級級聯在一起以獲得穩定振蕩頻率所需的斜率。當每級相移為-60°時,反饋回路相移為-180 °。這發生在jω = 2pi? = 1/1.732RC為 ( tan 60 °= 1.732 ) 時。
然后,要在 RC 振蕩器電路中實現所需的相移,就要使用多個 RC 相移網絡。
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