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最简单的RC振荡器电路图(10个最简单的RC振荡器

在A.sup。|执行的情况下,图1所示的振荡器电路中的负反馈支路的参数必须满足以下关系。
射频“2R(3)
振荡器电路中的负反馈。
根据前面的分析,RC串并联网络振荡器电路可以满足启动条件,每次到达时产生正弦波振荡A | 3。
当|的值对于A |幅度而言太大时,振荡偏压超过放大电路的线性放大范围并进入非线性区域,导致输出波形的显着失真。
此外,放大电路的放大系数也会因环境温度和部件老化而波动。
所有上述内容都直接影响振荡器电路的输出波形质量。因此,通常,将负反馈应用于放大器电路以改善振荡波形。
在图1所示的RC串联网络的并联振荡电路中,电压串联的负反馈是由RF电阻和R电阻引起的,因此提高了放大系数的稳定性,改善了振荡电路的输出波形。然而,由于放大电路的输入电阻降低了输出电阻,因此减小了放大电路对串并联网络RC的频率选择特性的影响并改善了电容。振荡器电路负载
您可以通过改变RF和R电阻的大小来调整负反馈的深度。
RF越小,负反馈系数F = R / RF + R越大,负反馈深度越深,放大电路的放大系数越低。相反,RF越高,反馈因子F越小,即负反馈,越低,电压增益越高。
如果电压放大系数太小而不满足条件A |“3。如果电压放大系数不大,则振荡电路不能开始振动,并且输出幅度可能太大。需要调节R的电阻以产生显着的非线性失真,并在振荡器电路中产生相对稳定和低失真的正弦信号。
4,调整振荡频率
可以通过改变电阻器R或电容器C的值来调节振荡频率。
例如,在并联串联RC网络中,通过用带开关改变具有不同电容的电容器来粗略地调节振荡频率,并且通过同轴电位计精确地调节振荡频率。
在该方法中,可以方便地在相对宽的范围内连续调节振荡频率。
最简单的RC振荡器电路图(3)
最简单的振荡器

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