实验一三点式正弦波振荡器(模块1)一、实验目的1.掌握三点式正弦波振荡器电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。
2.通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数大小对振荡幅度的影响。
图1-1正弦波振荡器(4.5MHz)将开关S3拨上S4拨下,S1、S2全部断开,由晶体管Q3和C13、C20、C10、CCI、L2构成电容反馈三点式振荡器的改进型振荡器——西勒振荡器,电容CCI可用来改变振荡频率。
振荡器的频率约为4.5MHz振荡电路反馈系数:F=振荡器输出通过耦合电容C3(10P)加到由Q2组成的射极跟随器的输入端,因C3容量很小,再加上射随器的输入阻抗很高,可以减小负载对振荡器的影响。
射随器输出信号Q1调谐放大,再经变压器耦合从J1输出。
三、实验步骤1.根据图在实验板上找到振荡器各零件的位置并熟悉各元件的作用。
2.研究振荡器静态工作点对振荡幅度的影响。
3.将开关S3拨上S4拨下,S1、S2全拨下,构成LC振荡器。
4.改变上偏置电位器RA1,记下发射极电流,并用示波器测量对应点的振荡幅度VP-P(峰—峰值)记下对应峰峰值以及停振时的静态工作点电流值。
5.经测量,停振时的静态工作点电流值为2.23mA6.分析输出振荡电压和振荡管静态工作点的关系,按以上调整静态工作点的方法改变Ieq,并测量相应的,且把数据记入下表。
Ieq(mA)1.201.401.591.802.23Up-p(mV)304348384428停振7.晶体振荡器:将开关S4拨上S3拨下,S1、S2全部拨下,由Q3、C13、C20、晶体CRY1与C10构成晶体振荡器(皮尔斯振荡电路),在振荡频率上晶体等效为电感。
8.拍摄晶振正弦波如下:f=4.19MHz四、实验结果分析分析静态工作点、反馈系数F对振荡器起振条件和输出波形振幅的影响,并用所学理论加以分析。
答:晶体管的起振条件是约等于0.6V,使静态工作点处于此电压附近,并加入正反馈。
同时随着静态电流的增大,输出波形的幅度也增大。
增长到一定程度后,由于晶体管的非线性特性和电源电压的限制,输出波形振幅不再增长,振荡建立的过程结束,放大倍数的值下降至稳定。
|AF|=1,输出波形振幅维持在一个确定值,电路构成动态平衡。
五、实验仪器1.高频实验箱1台2.双踪示波器1台3.万用表1块
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本资源包括代码和仿真实例各一份,主要是实现protues仿真stm32f103r6,输出正弦波波,使用到的定时器仿真比较麻烦,有需要留意的点
2018/11/1 8:43:44 1.29MB protues仿真 stm32仿真 正弦波输出
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用SPWM正弦波脉宽调制,通过改变调制频率,实现交直交变频的目的。
设计电路由三部分组成:即主电路,驱动电路和控制电路。
2020/11/16 14:20:05 426KB igbt
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今天小编就为大家分享一篇python生成任意频率正弦波方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所协助。
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2016/5/5 21:26:51 49KB python 生成正弦波
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设计目的及任务:①掌握利用D/A转换和计算机资源实现数字式信号发生器的设计方法。
②了解虚拟信号发生器对信号频率的控制方法。
③了解虚拟信号发生器信号频率上下限的决定因素。
④设计虚拟信号发生器。
设计内容:①利用实验室提供的仪器设备、软件等,学生亲身设计虚拟信号发生器。
②实现虚拟信号发生器的仿真显示。
在虚拟信号发生器的图形显示窗上观察模拟输出信号的波形,要求观察正弦波、方波、三角波。
③实现虚拟信号发生器的模拟信号输出。
①频率的测量。
使用用频率计测量信号频率。
②滤波。
选择不同的截止频率对输出信号进行滤波。
③失真度的测量。
对滤波前后的模拟输出电压波形进行失真度的测量。
2020/3/14 18:24:43 320KB LabVIEW
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基于TMS320F2812的DA尝试正弦波三角波基于TMS320F2812的DA尝试正弦波三角波
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对于给定的波形,如正弦波等,瞬时捕捉波形的峰峰值,即一边采集数据一边经过比较找到峰峰值并输出
2015/5/25 18:40:53 15KB MSP430 峰峰值捕捉
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该文档为三相无刷直流电机磁定向(FOC)控制,输出反电动势均为正弦波,欢迎下载。
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2020/3/13 8:41:37 91KB FOC
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本资源主要对DSP初学者有一定协助,本源码包括3个部分,主程序部分、链接命令文件和中断向量表文件,并附有详细的代码注释.代码清晰简单,能让刚入门DSP的朋友熟悉CCS开发环境的C语言编写流程和掌握对DSP定时器中断的使用.
2017/2/20 21:53:51 40KB DSP CCS 定时器 正弦波
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这是电子设计大赛校选作品,可以输入正弦波,三角波,方波,任意波形,频率上限20KHZ,幅度3.3v上限可调,按键切换模式,支持触摸屏画波形。
2015/6/2 4:25:36 43.55MB keil stm32f103
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡