RC为何会生成震rc串联振荡电路原理?

桥式正弦波振rc串联振荡电路原理嘚主要特点是采用

串并联网络作为选频和反馈网

络因此我们必须先了解它的频率特性,然后再分析这种正弦振rc串联振荡电路原理的工作原理

振荡器(oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能今天我们介绍的是振荡器中比较常见的两种,RC振荡器和晶体振荡器

RC振荡器: 在振rc串联振蕩电路原理中的频率选择部分可以只用电阻和电容构成 这种只用电阻和电容构成的振荡器称为RC振荡器 。

晶振: 只要在晶体板极上施加交變电压就会使晶片产生机械变形振动,此现象即所谓逆压电效应当外加电压频率等于晶体谐振器的固有频率时,就会发生压电谐振從而导致机械变形的振幅突然增大。

RC振荡器 优点是实现的成本比较低,毕竟就是一个电阻电容缺点是由于电阻电容的精度问题所以RC振蕩器的震荡频率会有误差,同时受到温度、湿度的影响这个跟元器件的工艺有关。

缺点是由于电阻电容的精度问题所以RC振荡器的震荡频率会有误差同时受到温度、湿度的影响。这个跟元器件的工艺有关

晶体振荡器优点是相对来说震荡频率一般都比较稳定。缺点的话就昰价格要稍微高点了还有用晶体振荡器一般还需要接两个15-33pF起振电容。

一般单片机中很少用RC振荡器可能在实验室环境会用,而在实际的笁程、工业上很少用到常用的也就是晶体振荡器。因为很多时候单片机需要一个精度的机器周期作定时、通讯等用途:如果震荡频率不准的话对产品的功能是有很大影响的

RC振rc串联振荡电路原理,采用RC选频网络构成适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz(fo=1/2πRC)的低频信号对於RC振rc串联振荡电路原理来说,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;而对于LC振rc串联振荡电路原理来说,一般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,而且淛造困难、成本高因此,200kHz以下的正弦振rc串联振荡电路原理一般采用振荡频率较低的RC振rc串联振荡电路原理。

常见的RC正弦波振rc串联振荡电蕗原理是RC串并联式正弦波振rc串联振荡电路原理它又被称为文氏桥正弦波振rc串联振荡电路原理

串并联网络在此作为选频和反馈网络。它的電路图如图(1)所示:

它主要用于低频振荡要想产生更高频率的正弦信号,一般采用LC正弦波振rc串联振荡电路原理它的振荡频率为:

。石英振荡器的特点是其振荡频率特别稳定它常用于振荡频率高度稳定的的场合。

下面还是RC正弦波电路图:

采用RC选频网络构成的振rc串联振蕩电路原理称为RC振rc串联振荡电路原理它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz1MHZ的低频信号

常用RC振rc串联振荡电路原理有RC桥氏振rc串联振荡电路原悝和RC移相式振rc串联振荡电路原理。本节只重点介绍由串并联选频网络构成的RC桥式振rc串联振荡电路原理

在电路图中R172用于匹配IC内部电路负反饋和相位移。C186、C187为晶体负载电容CL该电容值的确定公式为:

基频电路图中,R1、R2、R3为电路提供偏置L1、C1组成振荡槽路,C2为旁路电容C3为偶合電容,CL为晶体负载电容

泛音电路图中,R1、R2、R3、R4为电路提供偏置C1、C2、L1构成选频网络,C3为旁路电容C4为偶合电容,CL为晶体负载电容

电路Φ晶体管选择,其特征频率应大于电路振荡频率的50-100倍即不小于1.2G。偶合电容在不影响输出幅度的情况下可以选择更小点。总之频率越高,电容越小频率越低,电容值越大电容太大,输出噪声会增高你也可以考虑在这里加滤波网络。

还要说明一点并联型晶体振荡器频率稳定度没有串联型晶体振荡器高。

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