一、rc文氏桥正弦振荡电路频率?
1、电阻电容的精度。
2、环境温度。
3、可变电容的调节稳定与显示表盘的对应精度。还有一些串扰的影响都是其振荡器频率稳定影响因素。
正弦波振荡器的振荡部分由RC组成,则振荡角频率由乘积RC的倒数组成,再除以2π就得到振荡频率。
正弦波振荡器的振荡部分由LC组成,则振荡角频率由乘积LC再开方的倒数组成,再除以2π就得到振荡频率。
扩展资料:
对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的。常用LC振荡电路产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路
二、rc文氏桥正弦波振荡电路误差分析?
在正弦波的波形过零处存在跳跃失真,是由稳幅二极管的死区电压造成的,应该在它们上面再并联一支电阻,阻值大约在3k左右,数值越大,失真越大,数值越小,容易停振。
三、为什么文氏桥振荡电路产生的波形为正弦?
振荡电路产生正弦波是因为在LC回路中,波形的计算公式通过建立常微分方程得到,其中含有正弦格式。
四、文氏桥振荡电路详解?
文氏电桥振荡电路所产生的正弦波优于移相式电路。获得20HZ~50KHZ的正弦波常采用文氏电桥振荡电路。
从理论上讲,满足振荡条件后,振荡幅值可固定在某一定值上。但由于温度等环境条件的变化,会使振荡条件遭受破坏,电路不是停振就是振荡波形严重失真,所以,基本文氏电桥振荡电路要达到实用目的,还必须采用自动稳幅措施。
五、rc文氏桥式振荡电路?
文氏电桥振荡器是将RC串并联选频网络和放大器结合起来即可构成RC振荡电路,放大器件可采用集成运算放大器。
采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。电路由放大电路、选频网络、正反馈网络,稳幅环节四部分构成。
主要优点是结构简单,经济方便。根据RC选频网络的不同形式,可以将RC振荡电路分为RC超前(或滞后)相移振荡电路和文氏电路振荡电路。
六、rc文氏电桥正弦波振荡电路作用?
rc文氏电桥正弦波振荡电路主要作用:
1.用作选频电路
2.用作滤波电路
七、文氏振荡电路?
文氏桥振荡器又叫RC桥式正弦波振荡器。以RC串并联网络为选频网络和正反馈网络、并引入电压串联负反馈,两个网络构成桥路,一对顶点作为输出电压,一对顶点作为放大电路的净输入电压,就构成文氏桥振荡器。电路由两个“桥臂”构成。文氏桥振荡器既有正反馈,又有负反馈。
八、为什么文氏电桥正弦波振荡电路只能产生低频?
1、电阻电容的精度。
2、环境温度。
3、可变电容的调节稳定与显示表盘的对应精度。还有一些串扰的影响都是其振荡器频率稳定影响因素。
正弦波振荡器的振荡部分由RC组成,则振荡角频率由乘积RC的倒数组成,再除以2π就得到振荡频率。
正弦波振荡器的振荡部分由LC组成,则振荡角频率由乘积LC再开方的倒数组成,再除以2π就得到振荡频率。
九、文氏振荡电路振荡条件?
A×F >=1 ,因此需要放大器的增益K ≥3,此外,K≤ 5。
十、文氏LC振荡电路原理?
文氏LC振荡电路的原理是运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个值,也就有了振荡。
由于所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集成运放等数电IC,利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法,使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。