为啥这个LC电路没波形发生电路?

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适合LC振荡器信号输出的缓冲电路
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01:18 上传
这一电路是场效应管源极跟随器与晶体管互补射极跟随器的组合,具有很高的输入阻抗、较好的高频特性和输出能力,适合从振荡器的LC回路两端直接引出信号。
如果直接从BF998的源极引出信号,与这个,有什么不同?
求知无足 发表于
如果直接从BF998的源极引出信号,与这个,有什么不同?
直接从源极引出信号带负载的能力仍然较差。对于3MHz左右的振荡频率,用示波器1M探头测试会产生较大的失真,因为这时的探头电容很大,对跟随器的负载较重。加入一级互补射极输出就没有这个问题了,互补射极跟随器是带负载能力最强的电路,OTL功放用这种电路可以带动4欧的扬声器。
yngz 发表于
直接从源极引出信号带负载的能力仍然较差。对于3MHz左右的振荡频率,用示波器1M探头测试会产生较大的失真 ...
yngz老师能不能设计一款超低失真的缓冲放大电路,我很想有一个这样的电路用在信号发生器上。但我是业余爱好者,没能力设计。
帅的不行 发表于
yngz老师能不能设计一款超低失真的缓冲放大电路,我很想有一个这样的电路用在信号发生器上。但我是业余爱 ...
这一款的失真就很小,不知你所说的超低失真要达到怎样的程度。
如果没有场效应管,输入级也可以改成普通三极管做的射极跟随器。
yngz 发表于
这一款的失真就很小,不知你所说的超低失真要达到怎样的程度。
如果没有场效应管,输入级也可以改成普通 ...
二次谐波和基波相差在60db以下吧。这样的要求好不好达到?还是需要很特殊的电路或元器件?老师给评估下业余条件有没有做的可能性
帅的不行 发表于
二次谐波和基波相差在60db以下吧。这样的要求好不好达到?还是需要很特殊的电路或元器件?老师给评估下业 ...
我也是业余的,没有专业设备,只能从示波器波形上面判断失真度,这一电路的输出波形没有可觉察的失真。
更低失真的方案是互补复合跟随器与互补射极跟随器的组合,这一组合实际上就是OTL电路,由于具有大环深度负反馈,失真很小,但不能适应很高的频率。
yngz 发表于
我也是业余的,没有专业设备,只能从示波器波形上面判断失真度,这一电路的输出波形没有可觉察的失真。
谢谢老师指教。互补电路能够对付30M以下的频率吗?
帅的不行 发表于
谢谢老师指教。互补电路能够对付30M以下的频率吗?
这一电路是可以的,它没有什么瓶颈。你可以把互补管换成2N6的组合,高频性能更好。
包含大环负反馈的OTL电路就不行了,高频下失真会很明显。
Powered by如图18-1-4所示.用示波器观察LC振荡电路中的电压波形.示波器事先已调整好.可正常工作.当开关S闭合后.LC振荡电路即刻开始起振.则从示波器屏幕上看到的波形图为 图18-1-4图18-1-5 题目和参考答案——精英家教网——
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如图<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="4" Month="1" Year="-4所示,用示波器观察LC振荡电路中的电压波形,示波器事先已调整好,可正常工作,当开关S闭合后,LC振荡电路即刻开始起振,则从示波器屏幕上看到的波形图为(&&& ) 图<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="4" Month="1" Year="-4图<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="5" Month="1" Year="-5
解析:由于LC振荡电路中,发生电磁振荡时,电压是一个交流电压,同时由于电路中存在电阻,要消耗振荡过程中的电磁能,部分转化为热能,还有一部分电磁能转化为其他能量,因此随着振荡的不断进行,电压的最大值也在减小,C选项正确.答案:C
练习册系列答案
科目:高中物理
如图<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="4" Month="1" Year="-4所示,光电管的阴极被某种频率的光照射后,能产生光电效应.阴极K上的电子被激发逸出表面(初速为零),经电压U加速后打到阳极A上,并立即被A吸收.若电流大小为I,电子电荷量为e,质量为m. 图<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="4" Month="1" Year="-4(1)A极在单位时间内所受的冲量为_________.(2)阴极K的材料原来为铷,现改为铯,若照射光的频率保持不变,则A极受到的光压将_________(填“增大”或“减小”).
科目:高中物理
LC振荡过程中,某时刻磁场方向如图18-1-4所示,则下面说法错误的是(  ) 图18-1-4A.若磁场正在减弱,则电容器上极板带正电B.若电容器正在放电,则电容器上极板带负电C.若电容器正在放电,则上极板带正电D.若电容器正在放电,则自感电动势正在阻碍电流增大
科目:高中物理
如图<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="4" Month="1" Year="-4所示,电子在电势差为U1的电场加速后,垂直射入电势差为U2的偏转电场.在满足电子能射出偏转电场的条件下,下列四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是(&&& )图<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="4" Month="1" Year="-4&A.U1变大、U2变大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B.U1变小、U2变大C.U1变大、U2变小&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& D.U1变小、U2变小
科目:高中物理
LC振荡电路中,平行板电容器两极板间的电场强度随时间变化关系如图<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="4" Month="1" Year="-4所示,则与图中A点相对应的那一刻(&&& ) 图<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="4" Month="1" Year="-4A.电路中的振荡电流最大&&&&&&&&&&&&& B.电路中磁场能最大C.电路中的振荡电流为零&&&&&&&&&&&&& D.电容器两极板所带电荷最少
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电磁原理介绍
  电磁场的概念具有高度的概括性,这是一个内涵很丰富的概念,它虽然包括静电场和电流的磁场,但是电磁场不是电场和磁场简单的相加。了
  (1)关于磁场产生电场按照磁场时变的几种可能情况,
  ①恒定的磁场不产生电场:例如将变压器原线圈始终跟电流电源相连,由于稳恒电流产生恒定的磁场,结果副线圈回路中不产生感生电流――不产生驱动电荷的电场。
  ②变化的磁场产生电场:根据电磁感应知识,闭合回路内磁场发生变化时,回路中产生感生电流。麦克斯韦深刻地洞察到,导体回路只是体现感应电场存在的工具,实质上只要空间有变化的磁场就会产生电场――它不是由电荷产生的电场。
  (Ⅰ)均匀变化的磁场产生恒定的电场:根据法拉第电磁感应定律ε=Δф/Δt可跟上述一样,由法拉第电磁感应定律得出结论。
  (2)关于电场产生磁场;按照电场时变的几种可能性,分层次讲述
  ①恒定的电场不产生磁场举出学生熟知的事例,例如静止的电荷周围空间只有静电场而没有磁场――恒定的电场不产生磁场。
  ②变化的电场产生磁场麦克斯韦以他的非凡天才,认为电容器充、放电时,被电容器中断了传导电流以另一种方式被接通――连续,他指出电容器内电场的变化相当于电流――象传导电流一样,能产生磁场(但不产生人焦耳热),即变化的电场产生磁场。将大型演示用的平行板电容器跟感应圈接通,在电容极板间放入自由小磁针,通过自由小磁针的偏转来说明变化的电场产生了磁场。
  (Ⅰ)均匀变化的电场产生恒定的磁场:若电容器上电荷均匀变化的,则传导电流I=ΔQ/Δt为稳恒电流,它在空间要产生恒定的磁场。当电容器上电荷随时间均匀变化时,要引起极板间电场的均匀变化,均匀变化的电场像稳恒传导电流一样,要在空间产生恒定的磁场。
  (Ⅱ)不均匀变化的电场产生变化的磁场用跟上述类似的叙述方法得出结论。
  (3)电磁场根据上述两个方面的推理,引伸指出:一般地,不均匀变化的电场(例如振荡电流)所产生的磁场也是不均匀变化的,这个磁场又要产生不均匀变化的电场。可见,变化的电场和磁场总是相互联系着的,形成一个不可分离的统一体,这就是电磁场。
  电磁场存在形式特殊形式一般形式静电场静磁场变化的电磁场产生条件
  (1)由静止的电荷产生。
  (2)由均匀变化的磁场产生。
  (1)由稳恒电流产生。
  (2)由均匀变化的电场产生。互相依存的非均匀变化的电场和磁场。
基本工作过程
  冲电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。
  放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。
  充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。
  放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。
  在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
  (1)电容反馈型电路的优缺点:
  优点:由于输出端和反馈电路是电容,对高次谐波电抗小,振荡波形更接近正弦波。振荡频率可较高。
  缺点:用两个电容调节频率不方便。(又要F=C1/C2不变)振荡器的振幅不稳定。
  (2)电感反馈型电路的优缺点:
  优点:用一个电容可方便调节频率。
  缺点:由于反馈电路是电感,振荡波形含有高次谐波多。 振荡频率不高。
  LC电磁振荡过程涉及的物理量较多,且各个物理量变化也比较复杂。实际分析过程中,如果注意到电场量(电场能、电荷量、电压、电场强度)和磁场量(磁场能、电流强度、磁感应强度)的异步变化,电场量、磁场量各自的同步变化,充分利用包含电场能、磁场能在内的能量守恒,由能量变化辐射其他物理变化,就可快速地弄清各物理量的变化情况,判断电路所处的状态。
  之,振荡电流是随时间正弦变化的高频电流。运用能量守恒、“同步变化”和“异步变化”规律分析LC振荡电路是很有效的,这个规律有助于理解LC电路。
一周热门词条排行做LC正弦波振荡电路——multisim使用示波器仿真时波形颜色是紫色,不是红色的,是不是代表静态工作点不对_百度知道
做LC正弦波振荡电路——multisim使用示波器仿真时波形颜色是紫色,不是红色的,是不是代表静态工作点不对
我有更好的答案
不是,那只是想让你看得更明白而已,你点一下进示波器的那线》右键》颜色》就可以自己选择了
谢谢你的回答!不过,那改的只是示波器外观颜色,波形输出的颜色没变化呀……
这个软件的LC振荡电路本来就不怎么好的,波形不太好的,能振荡就得了
采纳率:70%
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