基于某Multisim仿真实验地RC振荡电路设计与研究.doc
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1、摘摘 要要 RC 振荡电路在振荡电路中占有很重要的位置,研究此根本电路,设计出装置简单,性能更加良好的 RC 振荡电路,是有重要意义的。为了更好的说明实验现象,本文采用Multisim 软件进展仿真,获取中电路输出的波形图,通过对数据与图像的分析,加深对 RC振荡电路的理解,并对电路中的选频网络进展了改良,从而增强了振荡电路频率的稳定性,也能更加抵制振荡信号中的谐波分量。关键词关键词 RC 振荡电路 正弦振荡 Multisim 软件 仿真分析RC oscillating circuit design and researchbased on theMultisim simulation exp
2、eriment Chuan Han Directed by Prof. Jie ZhangAbstractRC oscillating circuit in the oscillating circuit, it occupies a very important position. Sinusoidal oscillator circuit is in no plus input signal, rely on circuit self-excited oscillation surfaces sinusoidal output. Studying the basic circuit, de
3、sign a simple device, performance more good RC oscillating circuit, is of great significance. In order to explain the experimental phenomena, this design uses a Multisim software simulation, the output waveform obtained circuit diagrams, based on the analysis of the data and image, deepen the unders
4、tanding of RC oscillating circuit, and the frequency selective network of circuit improved, thereby enhancing the oscillating circuit frequency stability, also can even more to fight the harmonic wave of oscillating signal. KeywordsRC concussion circuit, sine concussion,Multisim software,simulation目
5、录摘要摘要 I外文页外文页 II1 1 引言引言 12 2 对对 RCRC 振荡电路进展研究的目的意义与振荡电路进展研究的目的意义与 MULTISIM 软件介绍软件介绍 1对 RC 振荡电路进展研究的目的意义 12.2 MULTISIM软件简介 13 3 RCRC 振荡电路简介振荡电路简介 13.1 正弦波振荡电路简介 23.2 正弦波振荡电路分类 24 4 RCRC 桥式正弦波振荡电路仿真分析桥式正弦波振荡电路仿真分析 24.1 RC 桥式正弦波振荡电路原理电路 24.2 RC 桥式正弦波振荡电路的选频特性 24.3 起振过程分析 34.4 振荡波形分析 34.5 起振周期测量 45 5 R
6、CRC 振荡电路的改良振荡电路的改良 55.1 RC 选频网络 55.2 三种正反应选频网络的比拟 6元件比值对网络自身性能的影响 7元件比值对桥式 RC 振荡器的影响 9两种改良 RC 振荡电路的仿真图 106 6 结论结论 11参考文献参考文献 11致谢致谢 12基于基于 Multisim 仿真实验的仿真实验的 RCRC 振荡电路设计与研究振荡电路设计与研究1 引言振荡器是许多电子系统的重要组成局部。从微处理器的时钟产生到蜂窝 中的载波合成,振荡器无处不在。而且,在不同的应用中,其要求的结构和性能参数差异很大。振荡器一般分为 RC 振荡器、LC 振荡器、石英晶体振荡器等。相对于石英晶体振荡
7、器而言,RC 振荡器的振荡频率容易受到电源电压波动、 温度变化和工艺偏差的影响。然而,结构相对简单,片上电阻电容的应用,面积小,本钱低,外围元件少等特点使得 RC 振荡器在市场上依然具有很大的吸引力。它主要应用于对振荡频率的精度和稳定度要求不高的领域。目前,囯内外对振荡器的研究主要集中于石英晶体振荡器等元件。向片式化、小型化、高频化和更好频率特性开展。此外,振荡器还有新的开展动向,如视频发生器等振荡器的研究与应用。对于 RC 振荡电路的研究,用传统方法准确分析起振、振幅、振荡频率的大小等都是十分困难的,而用 Multisim 软件如此可灵活方便的进展仿真分析,本文用 Multisim 对 RC
8、 振荡电路的起振过程与频率特性进展仿真分析。2 对 RC 振荡电路进展研究的目的意义与 Multisim 软件介绍RC 振荡电路在振荡电路中,它占有很重要的位置。这是因为它以阻、容元件为选频网络,制造上方便,而用途又极其广泛。随着科学实验和生产技术的开展,对这种振荡电路的性能提出了更高的要求。举例来说,如遥测遥控系统中由于受控内容增多,如此编码仪号的频率秋定度就得相应提高,又如生产上自动控制的精度的提高,与自动检测仪器的性能有密切的关系,许多检测仪器的性能,又取决于它所用的仗号沉的料度。低频振荡器是许多电子测务设备中的一个重要组成局部。因此,研究此根本电路,设计出装置简单,性能更加良好的 RC
9、 振荡电路,是有重要意义的。为了更好的说明实验现象,此设计采用 Multisim 软件进展仿真,获取中电路输出的波形图,通过对数据与图像的分析,加深对 RC 振荡电路的理解,并对电路中的选频网络进展了改良,从而增强了振荡电路频率的稳定性,也能更加抵制振荡信号中的谐波分量。2.22.2 MultisimMultisim 软件简介软件简介Multisim 是 Interactive Image Technologies (Electronics Workbench)公司推出的以 Windows 为根底的仿真工具,适用于板级的模拟 /数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语
10、言输入方式 ,具有丰富的仿真分析能力。Multisim 软件的功能: 通过直观的电路图捕捉环境 ,轻松设计电路 ;通过交互式 SPICE 仿真,迅速了解电路行为 ;借助高级电路分析 ,理解根本设计特征 ;通过一个工具链 ,无缝地集成电路设计和虚拟测试 ;通过改良、整合设计流程 ,减少建模错误并缩短上市时间 。Multisim 软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能够快速、轻松、高效地对电路进展设计和验证。凭借 NI Multisim,您可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用工业标准SPICE 模拟器模仿电路行为。借助专业的高级SPICE 分析和虚拟仪器,您能在设计流程中提早对电路设计进展
11、的迅速验证,从而缩短建模循环。与NI Labview 和 Signalexpress 软件的集成,完善了具有强大技术的设计流程,从而能够比拟具有模拟数据的实现建模测量。3 RC 振荡电路简介3.13.1 正弦波振荡电路简介正弦波振荡电路简介正弦波振荡电路是在没有外加输入信号的情况下,依靠电路自激振荡面产生正弦波输出电压的电路。振荡器是许多电子系统的重要组成局部。从微处理器的时钟产生到蜂窝 中的载波合成,振荡器无处不在。而且,在不同的应用中,其要求的结构和性能参数差异很大。振荡器一般分为 RC 振荡器、L C 振荡器、石英晶体振荡器等。相对于石英晶体振荡器而言,RC 振荡器的振荡频率容易受到电源
12、电压波动、温度变化和工艺偏差的影响。然而,结构相对简单,片上电阻电容的应用,面积小,本钱低,外围元件少等特点使得 RC 振荡器在市场上依然具有很大的吸引力。它主要应用于对振荡频率的精度和稳定度要求不高的领域。正弦波振荡电路广泛应用于量测、遥控、通讯、自动控制、热处理和超声波电焊等加工设备之中,也作为模拟电子电路的测试信号。3.23.2 正弦波振荡电路分类正弦波振荡电路分类正弦波振荡电路常用选频网络所用元件来命名,分为 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三种类型。RC 正弦波振荡电路的振荡频率较低,一般在 1MHz 以下;LC 正弦波振荡电路的振荡频率多在1MHz
13、 以上;石英晶体正弦波振荡电路也可等效为 LC 正弦波振荡电路。4 RC 桥式正弦波振荡电路仿真分析4.14.1 RCRC 桥式正弦波振荡电路原理电路桥式正弦波振荡电路原理电路打开,在绘图编辑器中选择集成运放、直流电源、二极管、电阻、电容,创建 RC 桥式正弦波振荡电路。如图 4.1 所示,标出电路中的结点编号4 在电路中,运放 741 和电阻 R3,Rf1,Rf2 构成正常的负反应放大电路,而 R1,C1,R2,C2 如此构成 RC 串并联选频网络,同时又由该选频网络作为反应网络形成正反应环节,其 R1,C1 上的反应电压作为输入代替放大器的输入信号, D1,D2 起稳幅作用。图 4.1 R
14、C 桥式正弦波振荡电路原理电路4.24.2 RCRC 桥式正弦波振荡电路的选频特性桥式正弦波振荡电路的选频特性在图中,移去导线 ab 和 cd,将选频网络从振荡电路中别离出来。经 b 点向选频网络输入正弦信号,分析 RC 桥式正弦波振荡电路选频网络的频率特性,分析结果。由幅频特性曲线指针处读得特征频率 f0,abcd理论计算的值为:HzRCf23.159101 . 010102121630仿真与理论计算根本吻合。采用参数扫描还可以对振荡频率进展分析。同时改变选频网络的电阻 R1,R2 (或同时改变 C1, C2 ),即可改变振荡输出的频率。4.34.3 起振过程分析起振过程分析根据起振条件,选
15、频网络的反应系数,只要负反应放大器的放大倍数 A 大于 3,即 1 AF31maxFRf1 (接入电阻)与 Rf2 的和略大于 R3 的两倍,就可产生正弦波振荡,振荡频率由 RC 选频网络确定2 运行并双击示波器图标 XSC1 ,可以看出电路慢慢地振荡起来,逐渐产生越来越大的振荡输出如下列图。由于在 R3 支路中增加反并联二极管,利用二极管电流增大动态电阻减小的特性构成稳幅环节,从而得到稳定的正弦波输出。图中二极管 Dl 和 D2 用以改善输出电压波形,稳定输出幅度起振时,由于集成运放的输出电压很低,Dl 和 D 2 接近于开路,R3,D1,D2 并联电路的等效电阻近似等于 R3,电路产生振荡
16、。1 AF随着集成运放输出电压的增大,当 3 上的分压超过二极管的正向导通电压时,流过 3 上的电流被分流,负反应支路的反应系数增大,迫使逐渐等于 1 ,最终电路进入稳幅工作状态。AF4.44.4 振荡波形分析振荡波形分析仿真电路如下列图,启动仿真开关,双击 XSC1 双踪示波器,调节时基控制刻度为 500s/div,调节电位器 RP 的阻值,按 A 键(按 A 健,电阻百分比增大,按 a 键,电阻百分比减少),当增大 RP 电阻百分比至一定时,电路不能振荡。百分比约为 65%时,电路能振荡且输出波形较好,如下列图。当减小 RP 电阻百分比至 30%时,输出波形产生严重失真,如下列图。图 4.
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