分立元件构成的正弦波高频振荡电路图

作者&投稿:延所 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
怎样制作一个简单的高频振荡电路~

高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性。例如,测试各类高频接收机的工作特性,便是高频信号发生器一个重要的用途。在电路结构上,高频信号发生器和高频发射机很相似。
1、设计达到的主要技术指标有:
(1)电源电压:4.5V;
(2)输出正弦波功率:0.2W;
(3)调制方式:普通调幅;
(4)工作频率范围
3档:465kHz~1.5MHz;4MHz~15MHz;25MHz~49MHz;
每档频率要连续可调。 电路结构采用分立元件实现。
2、要求完成的设计工作主要有: (1)收集资料、消化资料;
(2)选择原理电路,分析并计算电路参数;
(3)绘制电路原理图一张(用A4图纸);
(4)绘制元件明细表一张(用A4图纸);
(5)设计印制电路板底图一张;
一、设计方案
一般高频信号发生器由主振级、调制级、输出级、缓冲级等几大部分组成,如图


二、设计原理
小型简易高频信号发生器只包含主振级和调制级两部分。可供检修调试收音机、电视机及遥控设备之用。
主振级与调制级是高频信号发生器的主要电路。这两部分可采用两级电路,也可合为一级电路。主振级是一个LC自激正弦波振荡器。它输出一定频率范围的正弦波,又可送给调制级作为载波。调制级提供测试接收机灵敏度、选择性等指标用的已调信号。它可以是调幅波、调频波,也可以是脉冲信号。本课题采用简化调幅电路,将主振级与调制级合二为一。调制级本身就是一个正弦波振荡器。当振荡管的某一个电极同时输入了音频信号时,则高频振荡将被音频信号所调制,此时振荡器输出的波形就不再是等幅波而是调幅波。这里调制方式仅限调幅制一种。高频信号发生器还要求有音频信号输出。因此,仪器中还要包含一个音频振荡器,即上图所示中的内调制振荡器。此振荡器既可输出音频信号,又可提供内调制信号。
简单高频信号发生器实际上只有两部分:
一是音频振荡电路,二是高频振荡电路。它们既能产生不同频率的正弦波,又能共同产生调幅波。下图即是其组成框图。

正弦波振荡电路振荡需要满足三个条件,如满足这三个条件就可得知振荡电路是否起振(保证电路板与元件是正常的)。
1:放大电路
放大电路由三极管等放大器件组成。
2.选频网络
由LC等元件组成
3.反馈网络
由反馈元件组成(必须是正反馈)
另外需满足:相位平衡条件与振幅平衡条件。
好!现在告诉你如何判别正反馈
补:反馈指的是将输出的一部分量送回到输入端,是一个闭环回路。如果将输出的一部分量送到输入端是叠加的那就是正反馈。那如何知道它是否叠加呢?利用瞬时极性法。1.先假设输入信号在某一瞬间对地极性为“+”。2.从输入端到输出端,依次标出放大器各点的瞬时极性。3.根据反馈信号的极性,再与输入信号进行比较,最后确定反馈极性。(因为反馈的判别还需要注意点细节,所以从电子书上抄了这个瞬时极性法,也是因为我的解释能力有限··!)(参考资料:电子电路-反馈)

《低频功率放大器设计》
一、系统方案
1.设计要求
设计并制作具有弱信号放大能力的低频功率放大器。其原理示意图如下:

1.基本要求
(1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mV,等效负载电阻RL为8Ω下,放大通道应满足:
① 额定输出功率POR≥20W;
② 带宽BW≥(50~10000)Hz;
③ 在POR下和BW内的非线性失真系数≤3%;
④ 在POR下的效率≥55%;
⑤ 在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声功率≤10mW。
(2)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。
2.发挥部分
(1)放大器的时间响应
① 方波产生:由外供正弦信号源经变换电路产生正、负极性的对称方波:频率为1000Hz、上升时间≤ 1μs、峰-峰值电压为200mVpp。
用上述方波激励放大通道时,在RL=8Ω下,放大通道应满足:
② 额定输出功率POR≥10W;带宽BW≥(50~10000)Hz;
③ 在POR下输出波形上升时间和下降时间≤12μs;
④ 在POR下输出波形顶部斜降≤2%;
⑤ 在POR下输出波形过冲量≤5%。
(2)放大通道性能指标的提高和实用功能的扩展(例如提高效率、减小非线性失真等)。
2、主要电路的设计与计算
1. 功率放大级电路设计
当功率放大器以 的满功率不失真输出时,输出电压的幅度为
为留有充分的余地,取 .由此可以计算功率放大器的总电压增益 ,即
用分贝表示,
功率放大级电路可直接选用集成功率放大器,也可以选用分离元件来组成,但是由于集成功率放大级的调节往往达不到目的,故选用由分离元件晶体管组成的功率放大电路,电路图如下所示:
其中 、 组成差分放大器,如果电路的参数完全对称则电路具有很高的共模抑制比,可以克服由温度变化引起的静态工作点的漂移。晶体管 组成电压放大器,为末级功率放大电路提供驱动电压。晶体管 、 、 、 组成末级功率放大电路,输出端为互补对称的OCL电路。这3级之间采用直流耦合,并引入直流负反馈,电压增益为反馈电阻决定,即 。反馈支路并联电容 可以减小高频自激。
(1) 末级功率放大电路
本设计的技术要求:在额定功率下,输出的正弦波信号的非线性失真系数 3%,效率 55%,所以末级功率放大电路工作在甲乙类比较好。因为工作在甲类状态,虽然非线性失真系数小,但效率较低,一般小于50%;如果工作在乙类状态,虽然效率高较高,但输出波形,容易产生交越失真,达不到非线性失真系数 3%的要求。上图中二级管 、 、 和电位器 是用来调整电路的工作状态的。静态时,调节电位器 ,使A,B间的电压为2.8.V,即近似等于晶体管 、 、 、 的be结电压之和。晶体管 、 、 、 静态时外于微导通状态,O点对地的电压应为0V,从而克服交越失真。
采用+ 、- 双电源供电,由上面计算可得,输出电压的幅度为+20V,则 +20V,为留有余地,选+ =24V,- =-24V。
功率输出晶体管 、 选用一对大功率互补对称的场效应晶体管2N3055和MT2955。其特征频率 ,耗散功率 20W,选 50。驱动管 、 也是一对互补对称的晶体管,其特征频率 ,耗散功率 500mW,选 80。
(2) 电压放大电路
电压放大电路给末级功放提供驱动电压 ,晶体管 构成;静态工作点由电阻R4、R8、R9决定,取集电极电流 为6mA左右。电容 是高频电压负反馈支路,防止高频自激。
(3) 差分放大器电路
差分放大器电路由晶体管 、 构成。选择差分放大器电路作为功率放大级的前级,主要是为了提高电路的抗干拢能力。电路的静态工作点由电阻R6和 及R2和 等决定,差分对管的集电极电流通常取1mA左右。
2.前置放大级电路设计
前置放大级电路的主要功能是将5mV~700mV输入信号不失真地放大到功率放大级所需要的1.4V输入信号。因此,需要解决两个问题:一是本级400倍的电压放大倍数和带宽BW50Hz-10KHz的矛盾;二是对5mV-700mV范围内的信号,都只能放大到2V。以满足额定输出功率Po 20W的要求。对于前者,可以采用二级放大器,因为放大器的增益带宽积是一个常数,第级的增益减小,带宽就可以提高。对于后者,可以设计一个音量控制电路或自动增益控制电路,使功放级的输入信号控制在2V左右。根据以上思路,设计的前置放大级电路如下图所示。
其中,NE5532是一个双运放集成运算放大器,可以有来构成 , 二级放大电路。其主要性能参数如下:
增益带宽积10MHz,转换速率为9V/ ,共模抑制比100 ,输入电阻300k 。设前置放大器的 增益为:
对于幅度为5 mV~700mV的输入信号, 的输出幅度为100mV~14V 。选电源电压+ =24V,- =-24V。第二级放大器的输入信号的大小由音量控制电位器进行控制。设 的增益为
对于100mV的输入信号,不经过电位器 衰减,直接由 放大至2V;对于大于的100mV信号,则调节音量控制电位器 先进行衰减后再放大,使得 经放大后的信号的幅度也为2V,以满足功率放大级输出额定功率 的要求。
3.方波发生器电路设计
方波发生器电路的功能:一是要将信号源输的1000Hz正弦波变为正负极性对称的方波,且 =200mV;二是方波信号要经过放大通道进行放大,使输出达到额定功率 。此外,还要满足方波波形成参数的要求。首先从方波的波形参数考虑,选用快速比较器LM339或LM139组成一个过零比较器,其上升沿和下降沿的时间均小于0.5 。 的同相端接 放大后的正弦波信号,反相端接地,实现过零比较。 的输出为 的对称方波。经R8、R9电阻分压后的输出信号的峰-峰值为200mV。再将开关S1置于2处,方波信号经过放大通道进行放大,使输出达到额定功率 。
4.稳压电源设计
根据以上设计的前置放大级电路和功率放大级电路的要求,需要稳压电源输出的两种直流电压,即前置放大级的 和功率放大级的 。 电压可选用集成稳压电源LM7812和LM7912芯片直接输出, 电压可以选用电压可以调节的集成稳压电源电路芯片LM317、LM337。其性能参数为:输出电压调节范围1.2~37V,最大输出电流,最小输入1.5A,最小输入,输出压差为3V,最大输入,输出压差为40V。直流稳压电源如下图所示。
其中,LM317和LM337的输出电压可由下式决定。
式中,R1一般取200 左右,若取220 , =18V,则 3K ,取4.7K 精密电位器。
电压变压器的参数计算如下。稳压电源消耗的直流功率为
式中,稳压电源的输出功率 应大于功率放大器的额定输出功率20W。取 =25W,效率 =66%,则电源消耗的直流功率 =38W,通常电源变压器的功率要大于电源消耗的直流功率,为留有余地,电源变压器的功率Tr取50W。
变压器副边的电压 的计算如下:设LM317的压差为3V ,则LM317的输入端的电压为21V,若取二极管桥式整流器的系数为1。1,则变压器副边的电压为 21V/1.1=19V,取为20V。
由以上分析计算,可选用一个功率为50W,输入为二路20V的电源变压器,也可自制。
的电压可以由LM317、LM337输出的 电压获得,即将LM7812和LM7912接的 输出,、因数字音量控制和电平指示电路需要+5V的电压供电,所以还要将LM7812的输也接一片LM7805
5.数字音量控制和电平指示电路设计
为了满足输入信号的幅度在5mV~700mV的范围内,功率输出级的输出功率的额定功率 10W的要求,在前置放大级的第二级 的输入端采用电位器RP1对大信号进行衰减。如果RP1不是处在最大的衰减位置,而输入信号又比较大,则这时功率放大级的输出功率会远大于额定功率,很有可能烧坏功率放大器。为了避免这种情况的出现,设计了一个数字音量控制电路。如图所示,
其中CD4051是一个8选1的模拟开关,CD4516是一个4位十六进制异步可逆计数器,由555组成单稳态电路,产生计数脉冲,脉冲宽度 。电路工作原理是:接通电源,由C3,R11组成的置数电路给计数器CD4516置数,其输出 =000,则8选1开关的CD4051接通。这时输入信号经过电阻网络最大的衰减后,再由CD4051的I/O端输出,从而避免了因输入信号较大而损坏功率放大器的情况,CD4051的输出信号经耦合电容C4和电位器RP1进一步调节后使输出保持 75mV左右,再送入前置放大器第二级 的输入端。输入信号 来自前置放大级第一级 的输出, 的范围为100mV~14V.。当 为100mV时,调节计数脉冲,使计数器的输出 =111,则CD4051接通I/ ,输出 100mV;当 为14V时,使计数器的输出 =000,则CD4051接通I/ ,输出为(14 V/100)×0.5=700mV;再调节RP1使 100mV。由此可见,对于100mV~14V范围内的输出信号,经过数字音量控制电路后均变为100mV左右,从而满足输出额定功率的要求。
电平指示电路是功率放大器的功能扩展电路。在音量控制电路中,只要增加1只74LS138译码器和8只发光二极管就可以实现电平指示功能,如图所示,因为计数器的输出 的状态与CD4051的输入信号 的大小是一一对应的,所以74LS138的输出也与 的大小相对应,则8只发光二极管可以将 分成8级进行指示
3.电路安装与调试
功率放大器的安装方法是,将整机争成4个电路板,即前置放大电路板、功率放大电路板、数字音量控制电路板和稳压电源电路板。各个电路板之间采用排线进行连接。
功率放大器的电路调试方法是,先调整各个电路板的静态工作点和性能参数,再逐级的级联,进行整机联调。
4.主要技术指标测试
电路级联成功后就可以进行功率放大器整机性能指标的测试工作了,
功率放大级接 、前置放大级接 、数字音量控制级接+5V;负载电阻RL=8 ,信号源为正弦波。输出Vop为负载电阻8 两端的电压,测试数据好下。
(1).额定输出功率Por测试
测试数据如下表所示,
(2)带宽BW测试
f
(3)非线性失真系数 测试
(%)
(4) .交流声功率测试
(5) 整机效率测试
(6) 发辉部分方波参数测试

那得看你的频率范围了,10Ghz与10HZ的原理肯定不一样,而且你还得说明电压的范围。
最近比较忙所以只能帮你指个大概的方向,不一定对,你做做试试吧。
先说15Mhz到35Mhz这个问题,因为幅度比较大,估计得用压控震荡器做,这个就是电压控制频率的东西,输出就是正弦。
相关的有个东西叫变容二极管,你看看资料,比较好理解。
这样能出一个电压比较低的可调频率。
然后你用放大器放大,当然得用高频的运放了。如果有程控增益的运放就简单的多了,但是不一定有真么高频率和真么高电压的,找起来也比较麻烦,如果你自己找到了就好办了,当然也可能就没有。
所以,我想了个办法,就是用AD603做缩小,也是压控的,后边接个固定增益的放大器,这样信噪比可能指标不高,但是比较好控制。这是纯模拟电路的方案。
还有一个就是用CPLD做,先做一个15Mhz到35Mhz的频率发生器,这很简单,而且精度特别高控制,要多少就是多少,指标也高,
然后用模拟电路的手段把信号放大,估计也能完成


正弦波振荡电路的组成是什么?
并与放大器共同满足振荡条件。一般反馈网络由线性元件R、L和C按需要组成。④稳幅环节:具有稳定输出信号幅值的作用。利用电路元件的非线性特性和负反馈网络,限制输出幅度螬大,达到稳幅目的。因此稳幅环节是正弦波振荡电路的重要组成部分。手打不易,如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!

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怎样测量非正弦波电压的幅值
采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法,先通过比较器产生方波,再通过积分器产生三角波,最后通过差分放大器形成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。经过仿真得出了方波、三角波、正弦波、方波——三角波转换及三角波——...

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如何把一个正弦波周期通过电路变大?
方法有很多,建议直接用DDS方法。首先用matlab生成波形文件,在FPGA中建立相位累加器,ROM地址查找表,DAC输出波形。这种方法可靠性高,同时频带宽度大。当然用分立元器件搭建的话也是可以的,将正弦波过零比较产生方波,然后用计数器分频,最后在用低通滤波器滤出基波,就可以得到周期变大的正弦波。

multisim里信号发生器使用问题
采用集成运放和分立元件相结合的方式,利用迟滞比较器电路产生方波信号,以及充分利用差分电路进行电路转换,从而设计出一个能变换出三角波、正弦波、方波的简易信号发生器。通过对电路分析,确定了元件的参数,并利用 Multisim 软件仿真电路的理想输出结果,克服了设计低频信号发生器电路方面存在的技术难题,使得...

振荡电路的作用,
在无线电的发送和接收机中,经常用高频正弦信号作为音频信号的"载波",对信号进行"调制"变换,以便于进行远距离的传输。高频振荡还可以直接作为加工的能源,例如焊接半导体器件引脚时使用的"超声波压焊机",就是利用60KHz左右的正弦波(即超声波)作为焊接的"能源"。

振荡电路的分类
在通信、广播、电视等设备中,振荡器正逐步实现集成化,这些集成化正弦波振荡器的工作原理、电路分析、设计方法等原则上与分立元件振荡电路相一致。由于集成电路的集成度愈来愈高,并在向系统功能发展,其内部电路日趋复杂,如果不从系统组成和单元电路原理这两方面同时着手,那是很难弄清某一集成芯片的,...

求正弦波 方波 三角波 发生器电路图!!
你去搜上海的,维修电工高级实作的题库里有,电子部分 给个邮箱,我把试卷拍成图片发你

如图multisim仿真正弦波振荡器为什么没有波形
自激振荡器需要信号源吗?那样不成了“他激”,你图中示波器看的波形就是信号源的波形。不用信号源的振荡波形是稳定的,如图 频率不到10M,与理论值相符,要增加频率可以减小那两个150p电容,要减小频率不宜加电容了(本来已经偏大),可以加大4μH的电感。晶体管的静态工作点未免太大,应该在mA级...

舟曲县15228823463: 求一个50HZ正弦波振荡器分立元件电路图.
闾颖肾炎: <p>50Hz的正弦振荡,三级管随便用个NPN的就能达到要求,电路如图: </p> <p>补充:这个电路的话,你要改变c1、c2的电容才能改变频率</p> <p></p>

舟曲县15228823463: 求一个输出频率在30HZ到500KHZ的正弦波电路?(除功放外,?
闾颖肾炎: 低频率是30Hz,一般得用文氏电桥振荡电路,比较稳定,也能得到较大频率变化范围. 附图是两个用分立元件的文氏振荡电路.将电路中的R1、R2用同轴电位器,可以连续改变频率;C1、C2用不同的电容接入,可以进行频率的换档.

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舟曲县15228823463: 用分立元件搭建一个10k到100KHz的方波发生电路 -
闾颖肾炎: 两个管子?你就不要指望着那双稳态电路,三极管的结电容,再加上是RC振荡,电容放电本来就不是一下子就放完的,所以,搞个一闪一闪的灯还行,想要100KHZ,那就不行了

舟曲县15228823463: 模电正弦波振荡电路
闾颖肾炎:1.上正下负;2.Rp+R2>10.2KΩ;3.f≈1.6KHz 首先观察这图是典型的RC桥式振荡,你看上面的为Rc串并联选频网络在正反馈一侧,下面R1,R2,Rp一定引入的负反馈,起振后,RC选频网络从输出端采集的信号反馈到输入端做输入信号,与负反馈网络构成同相比例运算.所以运放上“+”下“—”,而RC串并联网络的反馈系数为3,为满足AF>1的幅值条件,A>3,而Rc选频网络做输入信号看做整体与上面的构成同相比例,故其放大倍数Af=1+(Rp+R2)/R1>3,解得Rp+R2>10.2KΩ.振荡频率f=1/2πRC约为1.6KHz..分析完毕,望采纳

舟曲县15228823463: 正弦波震荡电路 -
闾颖肾炎: 要考虑R5和积分器产生的相移是90°.R4是余弦的反馈,到C1那里又被积分、延迟90°,所以这个反馈环的总相移不会太大,主要是少量的负反馈(180°),可以改善失真. 起振的相位条件是正反馈,要求R3环的相移尽量小,即C1对信号影...

舟曲县15228823463: RC正弦波振荡电路 -
闾颖肾炎: RC正弦波振荡电路 RC串并联网络 RC桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用RC串并联网络作为选频和反馈网络,因此我们必须先了解它的频率特性,然后再分析这种正弦振荡电路的工作原理.1. 定性分析 RC串并联网络如图所示.为了讨论方...

舟曲县15228823463: 求一个能向外提供稳定1MHz的正弦波的震荡电路 给出具体参数 最好能够给出解释,谢谢! -
闾颖肾炎: 找一个1MHz的石英晶体震荡器,用它来构成频率非常稳定的振荡器,然后用LC电路滤网输出.PNP型三极管9012与1MHz石英晶体构成三点式振荡器,其中51pF可调电容和晶振组成等效LC电路,晶振工作在偏感性状态.经220pF电容与115μH电感组成的并联谐振电路选频、波形整形后,输出1MHz正弦信号. 微调51pF电容可以调整振荡频率,调整115μH电感使输出最强.

舟曲县15228823463: 正弦波振荡电路由哪几部分组成?各部分有什么作用? -
闾颖肾炎: 正弦波振荡电路由四部分组成,即放大电路.反馈网络.选频网络和稳幅环节. (1)放大电路 具有一定的电压放大倍数.其作用呈对选择出来的某一频率的信号进行放大.根据电路需要可采用单级放大电路或多级放大电路. (2)反馈网络 是反馈信号所...

舟曲县15228823463: 常用的lc正弦波振荡电路有哪些 -
闾颖肾炎: RC正弦波振荡电路、LC正弦波振荡电路和石英晶体正弦波振荡电路 频率稳定度:石英晶体正弦波振荡电路>>LC正弦波振荡电路>RC正弦波振荡电路

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