正弦波振荡器工作原理及频率稳定性条件

2024-08-31 04:04

本文主要是介绍正弦波振荡器工作原理及频率稳定性条件,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

晶发电子专注17年晶振生产,晶振产品包括石英晶体谐振器、振荡器、贴片晶振、32.768Khz时钟晶振、有源晶振、无源晶振等,产品性能稳定,品质过硬,价格好,交期快.国产晶振品牌您值得信赖的晶振供应商。

正弦波振荡器是一种能够自动将直流电转换为特定频率和振幅的正弦交变电压(电流)的电路,在电子领域中有着广泛的应用。

一、组成部分

正弦波振荡器由放大电路、选频网络、反馈网络和稳幅电路四部分组成。放大电路为振荡提供能量;选频网络决定了振荡器的输出频率;反馈网络将输出信号的一部分反馈回输入端,以维持振荡;稳幅电路则保证输出信号的振幅稳定。

二、分类

  1. 反馈振荡器:利用反馈原理构成,是应用最广泛的一类振荡器。其中电容反馈振荡器可以输出大功率,频率较高;电感反馈振荡器输出功率小,频率较低。

  2. 负阻振荡器:将负阻抗元件直接连接到谐振回路中,利用负阻器件的负阻抗效应抵消回路中的损耗,产生正弦波振荡。

正弦波振荡器是一种能够自动将直流电转换为特定频率和振幅的正弦交变电压(电流)的电路,在电子领域中有着广泛的应用。

一、组成部分

正弦波振荡器由放大电路、选频网络、反馈网络和稳幅电路四部分组成。放大电路为振荡提供能量;选频网络决定了振荡器的输出频率;反馈网络将输出信号的一部分反馈回输入端,以维持振荡;稳幅电路则保证输出信号的振幅稳定。

二、分类

  1. 反馈振荡器:利用反馈原理构成,是应用最广泛的一类振荡器。其中电容反馈振荡器可以输出大功率,频率较高;电感反馈振荡器输出功率小,频率较低。

  2. 负阻振荡器:将负阻抗元件直接连接到谐振回路中,利用负阻器件的负阻抗效应抵消回路中的损耗,产生正弦波振荡。

三、起振条件

为使振荡过程中输出幅度不断增加,自激振荡的起振条件为 T (jω)>1。起振条件又可细分为起振的振幅条件(|T (jω)|>1)和相位条件(ψ(T)=ψ(K)+ψ(F)+ψ(F’)=±2nπ, n=0,1,2…),其中相位条件即为正反馈条件。

四、稳定条件

  1. 振幅稳定条件:振荡器在其平衡点必须具有阻止振幅变化的能力。当不稳定因素使振幅增大时,环路增益将减小,从而使振幅减小。

  2. 相位稳定条件:振荡器在其平衡点必须具有阻止相位变化的能力。

五、频率稳定度

频率稳定度指由于外界条件的变化,引起振荡器的实际工作频率偏离标称频率的程度,是振荡器的一个重要指标。

六、提高频率稳定度的措施

  1. 提高振荡回路的标准性,包括回路元件和电容的标准性以及考虑工作温度等因素。

  2. 提高回路的品质因数。

  3. 减少电源、负载等对振荡器的影响。

总之,正弦波振荡器在电子电路中起着至关重要的作用,了解其组成、分类、起振条件、稳定条件以及提高频率稳定度的措施,对于设计和应用正弦波振荡器具有重要意义。

三、起振条件

为使振荡过程中输出幅度不断增加,自激振荡的起振条件为 T (jω)>1。起振条件又可细分为起振的振幅条件(|T (jω)|>1)和相位条件(ψ(T)=ψ(K)+ψ(F)+ψ(F’)=±2nπ, n=0,1,2…),其中相位条件即为正反馈条件。

四、稳定条件

  1. 振幅稳定条件:振荡器在其平衡点必须具有阻止振幅变化的能力。当不稳定因素使振幅增大时,环路增益将减小,从而使振幅减小。

  2. 相位稳定条件:振荡器在其平衡点必须具有阻止相位变化的能力。

五、频率稳定度

频率稳定度指由于外界条件的变化,引起振荡器的实际工作频率偏离标称频率的程度,是振荡器的一个重要指标。

六、提高频率稳定度的措施

  1. 提高振荡回路的标准性,包括回路元件和电容的标准性以及考虑工作温度等因素。

  2. 提高回路的品质因数。

  3. 减少电源、负载等对振荡器的影响。

总之,正弦波振荡器在电子电路中起着至关重要的作用,了解其组成、分类、起振条件、稳定条件以及提高频率稳定度的措施,对于设计和应用正弦波振荡器具有重要意义。

这篇关于正弦波振荡器工作原理及频率稳定性条件的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1122836

相关文章

深入探索协同过滤:从原理到推荐模块案例

文章目录 前言一、协同过滤1. 基于用户的协同过滤(UserCF)2. 基于物品的协同过滤(ItemCF)3. 相似度计算方法 二、相似度计算方法1. 欧氏距离2. 皮尔逊相关系数3. 杰卡德相似系数4. 余弦相似度 三、推荐模块案例1.基于文章的协同过滤推荐功能2.基于用户的协同过滤推荐功能 前言     在信息过载的时代,推荐系统成为连接用户与内容的桥梁。本文聚焦于

hdu4407(容斥原理)

题意:给一串数字1,2,......n,两个操作:1、修改第k个数字,2、查询区间[l,r]中与n互质的数之和。 解题思路:咱一看,像线段树,但是如果用线段树做,那么每个区间一定要记录所有的素因子,这样会超内存。然后我就做不来了。后来看了题解,原来是用容斥原理来做的。还记得这道题目吗?求区间[1,r]中与p互质的数的个数,如果不会的话就先去做那题吧。现在这题是求区间[l,r]中与n互质的数的和

hdu4407容斥原理

题意: 有一个元素为 1~n 的数列{An},有2种操作(1000次): 1、求某段区间 [a,b] 中与 p 互质的数的和。 2、将数列中某个位置元素的值改变。 import java.io.BufferedInputStream;import java.io.BufferedReader;import java.io.IOException;import java.io.Inpu

hdu4059容斥原理

求1-n中与n互质的数的4次方之和 import java.io.BufferedInputStream;import java.io.BufferedReader;import java.io.IOException;import java.io.InputStream;import java.io.InputStreamReader;import java.io.PrintWrit

工作常用指令与快捷键

Git提交代码 git fetch  git add .  git commit -m “desc”  git pull  git push Git查看当前分支 git symbolic-ref --short -q HEAD Git创建新的分支并切换 git checkout -b XXXXXXXXXXXXXX git push origin XXXXXXXXXXXXXX

嵌入式方向的毕业生,找工作很迷茫

一个应届硕士生的问题: 虽然我明白想成为技术大牛需要日积月累的磨练,但我总感觉自己学习方法或者哪些方面有问题,时间一天天过去,自己也每天不停学习,但总感觉自己没有想象中那样进步,总感觉找不到一个很清晰的学习规划……眼看 9 月份就要参加秋招了,我想毕业了去大城市磨练几年,涨涨见识,拓开眼界多学点东西。但是感觉自己的实力还是很不够,内心慌得不行,总怕浪费了这人生唯一的校招机会,当然我也明白,毕业

寻迹模块TCRT5000的应用原理和功能实现(基于STM32)

目录 概述 1 认识TCRT5000 1.1 模块介绍 1.2 电气特性 2 系统应用 2.1 系统架构 2.2 STM32Cube创建工程 3 功能实现 3.1 代码实现 3.2 源代码文件 4 功能测试 4.1 检测黑线状态 4.2 未检测黑线状态 概述 本文主要介绍TCRT5000模块的使用原理,包括该模块的硬件实现方式,电路实现原理,还使用STM32类

husky 工具配置代码检查工作流:提交代码至仓库前做代码检查

提示:这篇博客以我前两篇博客作为先修知识,请大家先去看看我前两篇博客 博客指路:前端 ESlint 代码规范及修复代码规范错误-CSDN博客前端 Vue3 项目开发—— ESLint & prettier 配置代码风格-CSDN博客 husky 工具配置代码检查工作流的作用 在工作中,我们经常需要将写好的代码提交至代码仓库 但是由于程序员疏忽而将不规范的代码提交至仓库,显然是不合理的 所

TL-Tomcat中长连接的底层源码原理实现

长连接:浏览器告诉tomcat不要将请求关掉。  如果不是长连接,tomcat响应后会告诉浏览器把这个连接关掉。    tomcat中有一个缓冲区  如果发送大批量数据后 又不处理  那么会堆积缓冲区 后面的请求会越来越慢。

PHP原理之内存管理中难懂的几个点

PHP的内存管理, 分为俩大部分, 第一部分是PHP自身的内存管理, 这部分主要的内容就是引用计数, 写时复制, 等等面向应用的层面的管理. 而第二部分就是今天我要介绍的, zend_alloc中描写的关于PHP自身的内存管理, 包括它是如何管理可用内存, 如何分配内存等. 另外, 为什么要写这个呢, 因为之前并没有任何资料来介绍PHP内存管理中使用的策略, 数据结构, 或者算法. 而在我们