相移正弦波振蕩電路圖:
如圖所示為輸出穩(wěn)定的正弦波信號源。首先利用一級運放比較器,產(chǎn)生一個恒定幅度的60Hz方波。比較器的輸出端有一對背對相接的6.2V齊納二極管。接下是兩級Sallen-key型低通濾波器,濾除所有諧波。電容耦合級放大器,隔
如圖所示為數(shù)字正弦波發(fā)生器。它由模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(4018B)和一個固定濾波器(MAX29X)構(gòu)成。時鐘脈沖輸入CP的一部分驅(qū)動MAX29X濾波器,另一部分被第一個10位計數(shù)器(4018B)分頻,再由第二個l0位計數(shù)器分頻,輸出的階梯波
很多RC振蕩器,在移相單元用的是超前電路,使用了電壓反饋放大器,電壓反饋放大器在較高頻率下增益會急劇下降,在未達(dá)到設(shè)計頻率時常常會停振,這是電壓反饋放大器相位特性差的原因所在。用含有四個電流反饋放大器的
如圖所示電路是由石英諧振晶體SJT和六反相器集成電路CD4069的1個門A構(gòu)成的正弦波振蕩器。與普通的RC移相振蕩器相比,晶體振蕩器的頻率穩(wěn)定度可高達(dá)10-5或更高。這是RC移相振蕩器無法達(dá)到的高指標(biāo)(RC移相振蕩器的頻率
單結(jié)晶體管經(jīng)常用于鋸齒波發(fā)生器和脈沖發(fā)生器中,但用它也可以構(gòu)成簡單的正弦波產(chǎn)生電路。作為分立元件的振蕩電路,它使用的元器件可謂最少。電路如圖所示。與普通單結(jié)管馳張振蕩電路相比,此電路在第二基極上增加了
如圖所示為簡單的正弦波發(fā)生電路。該電路可以產(chǎn)生失真度小的正弦波,其振蕩頻率為: 根據(jù)本圖所給數(shù)據(jù),振蕩頻率大約為25Hz。改變電感L和電容C的數(shù)值可使振蕩頻率從15Hz變到100kHz,總的諧波失真可以低于0.5%,而
如圖所示為RC正弦波振蕩電路。 電路元件值按下式選擇:
如圖所示為輸出穩(wěn)定的雙T正弦波振蕩電路。該電路是采用自動增益控制放大器LM170來穩(wěn)定其振幅的。采用這種方法能保證波形不失真。即使雙T回路和放大器增益發(fā)生變化,也能保證輸出幅度恒定。采用圖示元件值可補償40dB的
如圖所示為穩(wěn)定的正弦波振蕩電路。為了得到穩(wěn)定的振蕩,要求回路增益為1。如果增益太大,則波形出現(xiàn)失真;如果增益過小,則又會出現(xiàn)停振。本電路采用兩個二極管來穩(wěn)定振蕩。當(dāng)輸出電壓太低時,二極管截止,負(fù)反饋被切
如圖所示為反相器構(gòu)成的正弦波發(fā)生電路。該電路可獲得幾兆赫以上高穩(wěn)定性的正弦波。圖中A1和晶振組成振蕩電路,A1的輸出再經(jīng)緩沖器A2后輸出正弦波信號。電路中,A1為線性放大器,整個電路工作于放大狀態(tài)。由于采用的
如圖所示為壓控正弦波振蕩電路。該電路由MC1046B構(gòu)成。當(dāng)控制輸入電壓為0~5V時,輸出可獲得頻率為0~20kHz的正弦信號。頻率范圍由電阻R1和電容C決定,改變電阻和電容可改變振蕩頻率。若在12腳外接電阻R2,可移動振蕩
如圖所示為寬頻帶正弦波壓控振蕩電路。該電路振蕩頻率由積分電阻R和電容C決定,用外加電壓Vc控制電阻R而構(gòu)成壓控振蕩器。電路中的可變電阻采用光耦合器PC1和PC2,整流電路采用平均值檢波方式。電路的實際工作頻率
如圖所示為1kHz正弦波振蕩電路。該電路是在雙T電路基礎(chǔ)上應(yīng)用普通的741運算放大器產(chǎn)生1000Hz正弦波輸出。調(diào)節(jié)100kΩ電位器使電路起振,而電路的振蕩頻率由R1和R2確定,且一般情況下,這兩個電阻都相等,其振蕩頻率與
如圖所示為頻率可調(diào)、幅度不變的正弦波振蕩電路。該電路由兩級移相電路和一級分線性反相放大器串接而成。移相電路采用集成運算放大器A1、A2和RC的組合。由于反相器A3的相移是180o,所以,兩級移相電路也應(yīng)移相180o,