有关RC正弦电路(含有电解电容)是否能振荡的问题……

这里,基极是输入,集电极是输出,显然,所谓的瞬时极性则两者是反相的,不符合文氏电桥需要同相的关系,还得加个三极管把输出信号再反相一次,才能得到正确的相位。如果从发射极输出,相位是符合了,但电路增益却是小于1,是不能起振的,所以还是得加一级放大电路;

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rc正弦振荡器出现三种工作状态的原因

1、rc正弦振荡器加热正常,振荡速度变慢:

解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度,打开振荡开关,将速度调至高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。

2、rc正弦振荡器不加热,振荡正常:

解决方法:首先判断是否加热管损坏,如果损坏则需要更换,再就是判断温控部分是否损坏,如损坏也需要更换。

3、加热正常,振荡无法工作:

解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度,打开振荡开关,将速度调至高,用万用表交流档测量变压器有无220V电压输入,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障,在排除以上情况,更换即可。

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。若用电阻,电容元件组成选频网络,就称为RCrc正弦振荡器,一般用来产生1Hz-1MHz的低频信号。

集成电路RC正弦波振荡电路

与电路的电阻和电容有关。

负反馈深度越大,放大电路的电压放大倍数愈小,可能会无法满足A>3这个条件,则振荡电路不能起振;负反馈深度越小,则负反馈越弱,电压放大倍数愈大,则输出信号的幅度过大使振荡波形产生非线性失真。

rc正弦波振荡电路原理

rc正弦波振荡电路原理:主要靠电磁在电感和电容中产生一个振动频率,使电能和磁能值都有值和小值,从而交替变换产生振动电流。

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。

其中集成运放A作为放大电路,它的选频网络是一个由R、C元件组成的串并联网络,RF和R’支路引入一个负反馈。由图可见,串并联网络中的R1、C1和R2、C2以及负反馈支路中的RF和R’正好组成一个电桥的四个臂,因此这种电路又称为文氏电桥振荡电路。

整体性质:

起振过程:

刚接通电源时,电路中存在各种电扰动,经过选频网络通过反馈产生比较大的反馈电压。通过线性放大和反馈的不停循环,振荡电压就会不断增大。

振荡频率:

振荡频率由相位平衡条件决定。改变R、C可改变振荡频率,RC振荡电路的振荡频率一般在200KHz以下。

起振及稳定振荡的条件:

考虑到起振条件AuF>1, 一般应选取Rt略大2R1。如果这个比值取得过大,会引起振荡波形失真。由运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。

稳幅环节:

振荡幅度的增长过程不可能永无止境的延续下去,当放大器逐渐由放大区进入饱和区或截止区。工作于非线性状态,其增益逐渐下降,当放大器增益下降导致环路增益下降为1,振幅增长过程将停止,振荡器达到平衡。

RC桥式正弦波振荡器中,负反馈强、弱对起振条件及输出波形的影响

RC桥式振荡器要求放大器的放大倍数等于3,如果负反馈较弱,放大倍数就过大使波形失真;负反馈太强使放大倍数小于或等于3,则起振困难或工作不稳定。

振荡电路也叫波形发生器,是没有信号输入,而有信号输出的信号产生器,一般由放大电路和振荡选频电路组成,有三极管和运算放大电路。

选频电路一般由电阻电容组成,即RC振荡选频电路;或者由电感电容组成,即LC振荡电路。振荡电路按振荡产生的波形分为正弦滤振荡器和非正弦波振荡器;按产生振荡器的原理分为反馈型和负阻型。

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。

采用双联可调电位器或双联可调电容器即可方便地调节振荡频率。在常用的RC振荡电路中,一般采用切换高稳定度的电容来进行频段的转换(频率粗调),再采用双联可变电位器进行频率的细调。

由运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。

参考资料来源:百度百科——RC振荡电路

为什么这个电路震荡不起来呀?

RC振荡器是低频振荡器,图中元件参数的频率为8MHz,想用运放及RC元件构成高频振荡电路显然不行。

应该把电容加大1000倍以上,电阻R1、R2也加大一点(8倍),可以获得1kHz的低频正弦波。另外,电路增益太大,R4应该改为24k左右,再加上非线性稳幅系统(例如热敏电阻、二极管等),不然波形太。