64 模拟电子技术实验 实验十二 R C 正弦波振荡器 一、实验目的 1. 进一步学习RC 正弦波振荡器的组成及其振荡条件。 2. 学会测量、调试振荡器。 二、实验设备与器件 器材名称 器材名称 ±12V 直流电源 双踪示波器 直流电压表 频率计 信号发生器 3DG12×2 或 9013×2 电阻器、电位器、电容器若干 三、实验原理 从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。若用 R、C 元件组成选频网络,就称为 RC 振荡器, 一般用来产生 1Hz~1MHz 的低频信号。 1. R C 移相振荡器 电路形式如图 12-1 所示,选择 R>>R i。 图 12-1 RC 移相振荡器原理图 振荡频率 RCπf621O 起振条件 | A |>29 电路简便,但选频作用差,振幅不稳,频率调节不便,一般用于频率固定且稳定性要求不高的场合,振荡频率范围一般为几赫兹到数十千赫兹。 2. R C 串并联网络(文氏桥)振荡器 电路形式如图 12-2 所示。 振荡频率 RCf21O 实验十二 RC 正弦波振荡器 65 起振条件 |A |>3 这种电路可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。 图 12-2 RC 串并联网络振荡器原理图 3. 双 T选频网络振荡器 电路形式如图 12-3 所示。 图 12-3 双 T 选频网络振荡器原理图 振荡频率 RCf510 起振条件 2RR |FA |>1 电路选频特性好,但调频困难,适于产生单一频率的振荡。 注:本实验采用两级共射极分立元件放大器组成 RC 正弦波振荡器。 四、实验内容 1. RC 串并联选频网络振荡器 (1)按图 12-4 组接线路。 (2)断开 RC 串并联网络,测量放大器静态工作点及电压放大倍数,填入表 12-1。 (3)接通 RC 串并联网络,并使电路起振,用示波器观测输出电压 u O 波形,调节 R f使获得满意的正弦信号,记录波形及其参数,填入表 12-2。 66 模拟电子技术实验 表1 2 -1 Q 点 Au= 图12-4 RC 串并联选频网络振荡器 表1 2 -2 u O 波形: f= Uo= (4)测量振荡频率,并与计算值进行比较,填入表12-3。 表1 2 -3 fo 测量值 计算值 实验十二 RC 正弦波振荡器 67 (5)改变R 或C 值,观察振荡频率变化情况。 (6)RC 串并联网络幅频特性的观察。 将RC 串并联网络与放大器断开,用函数信号发生器的正弦信号注入RC 串并联网络,保持输入信号的幅度不变...