信号调理与信号产生电路.ppt
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1、9信号处理与信号产生电路,9.1 滤波电路基本概念,一.基本概念,1 滤波器:是一种能使有用频率信号通过而同时抑制或衰减无用频率信号的电子装置。,有源滤波器:由有源器件构成的滤波器。,1 体积小、重量轻、利于集成。,2 具有放大作用,且增益可调。,3 利于制成高阶滤波电路。,4 稳定性高。,5 但不适用于高频情况。,6 工作时必须直流电源。,7 不适用于高压或大电流情况。,2有源滤波器特点:,分母中S的最高幂次称为滤波电路的阶次。,二.传递函数定义,幅频响应,相频响应,三.分类,高通滤波(HPF),低通滤波(LPF),带阻滤波(BEF),带通滤波(BPF),全通滤波(APF),低通滤波,上限频
2、率,高通滤波,下限频率,带通滤波,中心频率,带阻滤波,中心频率,全通滤波,9.1.2一阶RC低通滤波器(无源),幅频特性、幅频特性曲线,一.低通滤波电路,2传递函数:,幅频相应为,1电路:,特征角频率,电压跟随器,同相放大器,注意:一阶有源滤波电路通带外衰减速率慢,与理想情况相差较远。一般用在对滤波要求不高的场合。,9.2 一阶有源滤波电路,二.高通滤波电路,三.带通滤波电路,1电路:由低通和高通串联得到,2幅频相应,低通特征角频率,高通特征角频率,要求,四.带阻滤波电路,1电路:低通和高通并联,2幅频相应,低通特征角频率,高通特征角频率,必须满足,一.压控电压源低通滤波电路,1压控电压源电路
3、(VCVS),2传递函数,(二阶),通带增益,特征角频率,品质因数,注意:3-AVF 0,AVF3时滤波电路才能稳定工作,9.3 二阶有源滤波电路,用 代入,可得传递函数的频率响应:,低通滤波电路幅频响应波特图,低通电路中的电容和电阻对换,2传递函数,幅频响应,二.压控电压源高通滤波电路,1电路:,(AVF3时滤波电路才能稳定工作),由低通和高通串联得到,三.压控电压源带通滤波电路,1电路:,2传递函数,四.双T带阻滤波电路,由双T选频网络构成,9.4开关电容滤波器 了解,9.5 正弦波振荡电路的振荡条件,1.振荡平衡条件,2.起振和稳幅,3.振荡电路基本组成,正弦波振荡器:不需要外加输入而能
4、产生一定幅度、一定频率输出信号的自激振荡器。即是一个无输入信号、带有选频网络的正反馈电路。,9.5正弦波振荡电路的振荡条件,正反馈电路(注意与负反馈方框图的差别),若,仍有稳定的输出,振荡条件:,幅值平衡条件,相位平衡条件(n为整数),一.振荡条件,相位条件意味着振荡电路必须是正反馈;振幅条件可以通过调整放大电路的放大倍数达到。,9.5 正弦波振荡电路的振荡条件,(1)振幅条件:,(2)相位条件:,基本放大电路,2.基本组成部分,反馈网络,选频网络(选择满足相位平衡条件的一个频率。经常与反馈 网络合二为一。),稳幅环节,9.5 正弦波振荡电路的振荡条件,起振条件,3.起振和稳幅,#振荡电路是单
5、口网络,无须输入信号就能起振,起振的信号源来自何处?,电路器件内部噪声,当输出信号幅值增加到一定程度时,就要限制它继续增加,否则波形将出现失真。,噪声中,满足相位平衡条件的某一频率0的噪声信号被放大,成为振荡电路的输出信号。,稳幅的作用就是,当输出信号幅值增加到一定程度时,使振幅平衡条件从 回到,9.5 正弦波振荡电路的振荡条件,(1)检查电路组成;,(2)检查放大电路能否实现不失真放大;,(3)判断电路是否满足振荡相位平衡条件(电路是否构成正反馈);,(4)判断幅值条件是否满足;,(5)估算振荡频率;,4.分析方法和步骤:,9.6 RC正弦波振荡电路,1.电路组成,2.RC串并联选频网络的选
6、频特性,3.振荡电路工作原理,4.稳幅措施,桥式正弦波振荡器(RC串并联正弦波振荡器),双T网络正弦波振荡器,移相式正弦波振荡器,正弦波振荡电路分类:,9.6RC桥式正弦波振荡电路,基本放大电路,同相放大电路,反馈网络(兼做选频网络),1电路组成,9.6 RC正弦波振荡电路,反馈系数,2.RC串并联选频网络的选频特性,幅频响应,又,则,相频响应,9.6 RC正弦波振荡电路,当,幅频响应有最大值,相频响应,用瞬时极性法:正反馈,若满足振幅平衡条件,(+),(+),(+),(+),电路输出频率:,RC正弦波振荡电路一般用于产生频率低于 1 MHz 的正弦波,一.相位平衡条件检查,二.幅值平衡条件,
7、要求放大电路电压增益,3振荡电路工作原理,采用非线性元件,4.稳幅措施,热敏元件,热敏电阻,起振时,,即,热敏电阻的作用,9.6 RC正弦波振荡电路,采用非线性元件,4.稳幅措施,场效应管(JFET),稳幅原理,整流滤波,T 压控电阻,9.6 RC正弦波振荡电路,三.利用二极管非线性(P474),起振时输出vo较小,二极管D1、D2截止,振荡继续vo增加D1或D2导通,稳幅原理,电路仿真,9.6 RC正弦波振荡电路,例题:R=1k,C=0.1F,R1=10k。Rf为多大时才能起振?振荡频率f0=?,AF=1,,A=3,=210=20k,=1592 Hz,起振条件:,电子琴的振荡电路(了解):,
8、可调,9.7 LC正弦波振荡电路,9.7.1 LC并联谐振回路选频特性,9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路,9.7.3 三点式LC振荡电路,9.7.4 石英晶体振荡电路,1.并联谐振回路,9.7.1 LC并联谐振回路选频特性,当 时,,电路谐振。,为谐振频率,谐振时,阻抗最大,且为纯阻性,9.7 LC正弦波振荡电路,2.并联谐振回路频率响应,9.7 LC正弦波振荡电路,由LC并联谐振电路构成选频网络,A.若中间点交流接地,则首端与尾端相位相反。,9.7.3 三点式LC振荡电路,1.三点式LC并联电路,中间点的瞬时电位一定在首、尾端电位之间。,三点的相位关系,B.若首端或尾端交流接地,则其他两
9、端相位相同。,9.7 LC正弦波振荡电路,2.电感三点式电路,9.7 LC正弦波振荡电路,满足相位条件。,振荡频率:,三极管共射放大器,三点的相位关系,3.电容三点式电路,振荡频率:,9.7 LC正弦波振荡电路,满足相位条件。,三极管共射放大器,三点的相位关系,互感线圈的极性判别,磁棒,初级线圈,次级线圈,同极性端,C,L,R,u,i,反馈信号通过互感线圈引出,9.7 LC正弦波振荡电路,例:试判断下图所示三点式振荡电路是否满足相位平衡条件。,9.7 LC正弦波振荡电路,Q值越高,选频特性越好,频率越稳定。,9.7.4 石英晶体振荡电路,1.频率稳定问题,频率稳定度一般由 来衡量,频率偏移量。
10、,振荡频率。,LC振荡电路 Q 数百,石英晶体振荡电路 Q 10000 500000,9.7.4 石英晶体振荡电路,结构,极板间加电场,极板间加机械力,压电效应,交变电压,机械振动的固有频率与晶片尺寸有关,稳定性高,当交变电压频率=固有频率时,振幅最大。,压电谐振,9.7 LC正弦波振荡电路,石英晶体振荡电路,等效电路,9.3 LC正弦波振荡电路,3.石英晶体的等效电路与频率特性,等效电路:,(1)串联谐振,频率特性:,晶体等效阻抗为纯阻性,(2)并联谐振,通常,所以,实际使用时外接一小电容Cs,则新的谐振频率为,由于,由此看出,调整,二.石英晶体振荡电路,利用石英晶体的高品质因数的特点,构成
11、LC振荡电路。,1.并联型石英晶体振荡器,石英晶体工作在fs与fp之间,相当一个大电感,与C1、C2组成电容三点式振荡器。由于石英晶体的Q值很高,可达到几千以上,所示电路可以获得很高的振荡频率稳定性。,2.并联型石英晶体振荡器,石英晶体工作在fs处,呈电阻性,且阻抗最小,正反馈最强。该电路为电感三点式振荡器。加入石英晶体是利用石英晶体的高Q值,提高振荡频率的稳定性。,9.8 非正弦信号产生电路,9.8.1 电压比较器,9.8.3 锯齿波产生电路,9.8.2 方波产生电路,9.8.1 电压比较器,9.8 非正弦信号产生电路,将一个模拟电压信号与一参考电压相比较,输出一定的高低电平。,运放组成的电
12、路处于非线性状态,输出高低电平,功能:,特性:,运放工作在非线性区的条件:电路中开环工作或引入正反馈!,9.8.1 比较器,9.8 非正弦信号产生电路,运放工作在非线性区的条件:电路中开环工作或引入正反馈!,运放工作在非线性状态的分析方法:若U+U-则UO=+UOM;若U+U-则UO=-UOM。虚断(运放输入端电流=0)注意:此时不能用虚短!,1.单门限电压比较器,9.8.1 比较器,特点:,虚短不成立,可用虚断,运放处于开环状态,当vi vREF时,vo=+voH,当vi vREF时,vo=-vol,9.8 非正弦信号产生电路,门限电压vREF,输入为正负对称的正弦波时,输出波形如图所示。,
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