1、幅度调整与测量
振荡电路经检查接线没有错误,元件选择合适,合上直流电源后,就有可能产生振荡,可用示波器观察输出端电压波形,若此时将正反馈电路断开,输出波形消失,则说明示波器所显示波形不是干扰或寄生振荡波形;若示波器中没有波形,则说明电路没有起振,这时应先检查正反馈电路有没有接通,反馈极性是否正确,集成运放增益带宽积是否满足要求等,然后作如下调整:
(1)改变正反馈系数,提高正反馈量。
(2)减小负反馈量,提高放大系数。
(3)由三极管构成的振荡电路可通过提高静态工作点,增加集电极负载电阻,提高此振荡电路的品质因数等来提高放大倍数。若输出电压幅度不够,则采用上述方法同样可以使输出幅度增大;反之,可使输出电压减小。
2、振荡波形的调整与测量
(1)振荡电路输出波形用示被器观察应为不失真的正弦波,当观察到的波形产生严重失真时,首先应减小正反馈量,提高负反馈量,使振荡电路的环路增益下降,然后再检查三极管的静态工作点、LC谐振回路的品质因数以及集成运算放大器的转换速率等是否符合要求。
(2)有时在振荡波形上叠加有高频振荡信号或杂散干扰信号,说明振荡电路中产生了高频寄生振荡,这时可通过适当改变电路布线、缩短过长的接线,在反馈电路内适当增加小的衰减电阻,增加去耦电路等方法加以抑制。
3、频率的调整与测量
频率测量可用示波器进行,要求精确测出振荡频率则需采用数字式频率计。频率调整的主要方法是调整振荡电路中选频网络的参数,例如,对RC振荡电路,可调RC选频网络中的电阻和电容值;对于LC振荡电路,可调LC回路的电容、线圈中的磁心位置或改变线圈匝数等,但调整过程中应注意器件、电路元件寄生电容以及测试仪器输入阻抗等的影响。
4、幅度与频率稳定度测量
(1)测量短期稳定值:改变直流电源电压(变化±10%)和改变负载阻抗的大小,分别测出输出电压及频率的变化量,从而求得幅度及频率稳定度为△U0/U0和△f0/f0。
(2)可以通过测量1小时(或半小时)内幅度及频率的相对变化量,来确定振荡电路幅度和频率的稳定度。
关键字:正弦波 振荡电路调整 基本方法
引用地址:
正弦波振荡电路调整与测试的基本方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:15
STM32CubeMx基本使用方法
第一步:安装STM32CubeMx软件,详细安装步骤若有不清楚的可以自行百度,或私聊我,这里不做详细介绍! 第二步:安装完成后,打开STM32CubeMx软件,需要先下载需要使用到的库文件,操作如下:Help-- Manage embedded software packages 选择你需要用到的单片机系列的库文件下载,一般选择最新版本就可以! 选择好后点击: Install Now 第三步:开始建立工程: 文件-- 新项目 选择你所使用到的单片机准确的型号; 这里以STM32F103RE LQFP64为例; 直接双击就可以! 第四步:这是非常重要的一部,务必注意; 这里选择你的所用的调试接口,默认是No De
[单片机]
变频器的基本接线方法
变频器的基本接线图见图10-7。 图10-7 变频器的基本接线图 接线时应注意以下几点。 (1)输入电源必须接到端子R、S、T上,输出电源必须接到端子U、V、W上,若接错则会损坏变频器。 (2)为了防止触电、火灾等事故并降低噪声,必须连接接地端子。 (3)端子和导线的连接应牢靠,要使用接触性好的压接端子。 (4)配完线后,要再次检查接线是否正确,有无漏接现象,端子和导线间是否短路或接地。 (5)通电后,需要改接线时,即使已经关断电源,主电路直流端子滤波电容器放电也需要时间,所以很危险。应等充电指示灯熄灭后,用万用表确认P、N端之间直流电压降到安全电压(DC 36V以下)后再操作。 主回路端子的接线 变频器的主回路配线图
[嵌入式]
串口通信基本接线方法
目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时( 12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连,以回答前段网友的咨询。
2.RS232C串口通信接线方法(三线制)
首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串 口相连或一个串口和多个串口相连 同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连 对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;
[嵌入式]
一款600W正弦波逆变器设计制作的全流程(二)
二、600W正弦波逆变器主要部件的制作和采购 1.SPWM主芯片 2.主变压器 主变压器是制作逆变器成功与否的关健,本机主变用的磁芯为EE55,材质PC40,我在杭州电子市场买到了一种质量很好的骨架,立式的,脚位11加11,脚粗1.2MM.绕制数据:初级2T加 2T,用10根0.93的线。初级导线总面积为6.8平方MM,次级为0.93线一根,绕60T. C),再继续绕高压绕组,绕完另外的30圈,要注意的是,这30图要和里面的30圈绕向相同,这点很关健。如果一层绕不下,就把剩下几圈再绕一层。 D),绕完高压绕组后,在外面用高温胶带包三层,就把低压绕组原先留在上面的线头折下来(
[电源管理]
锁相环正弦波振荡器电路
锁相环正弦波振荡器电路:
[模拟电子]
万用表的灵活使用,不仅只有基本使用方法!
万用表,不论是工程师、电工初学者、老电工,还是普通居民,都是能派得上用场的电气工具,可是你真的会用万用表吗?今天从【万用表的品牌】、【一分钟,带你了解万用表】、【必看!万用表使用口诀】、【万用表使用的几点经验】四方面为大家介绍万用表,你看完这篇文章之后,一定能对万用表的使用了如指掌! 01 万用表品牌 我国市面上数字万用表的品牌和型号多达数百种,常见的国内外型号也有几十种。你用的是哪家? 02 一分钟,带你了解万用表 1.常用的万用表有指针式和数字式两种: 指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指示读取; 数字万用表所测数值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示,同时还带有某些语音的提示功能。
[测试测量]
一款高压正弦波变频逆变电源的电路设计与实现
引言 目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压 逆变电源 正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负载在电
[电源管理]
双输出正弦波至逻辑转换器运用可选输入滤波实现最低的附加抖动
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC 至 300MHz 的双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 LTC6957,该器件非常适用于将正弦波转换成相位噪声很低的逻辑电平信号。以前的解决方案无法在不引起明显抖动的情况下完成这种转换。LTC6957 将 DC 至 300MHz 基准频率转换成双 LVPECL、LVDS 或CMOS 输出,在 12kHz 至 20MHz 集成带宽上产生非常低的 45fsRMS (LVPECL) 附加抖动以及低于 200fsRMS 的总体抖动。另外,该器件还具有一种
[电源管理]