在此说明以晶体振荡器做为基准振荡器,将其与VCO以及PLL电路组合成为信号产生器的情形也被称为频率合成器。 此一PLL-VCO电路的设计规格如表l所示。振荡频率范围为40M~60MHz内的10MHz宽。每一频率阶段(step)宽幅为10
在通信机等所使用的振荡电路,其所要求的频率范围要广,且频率的稳定度要高。 无论多好的LC振荡电路,其频率的稳定度,都无法与晶体振荡电路比较。但是,晶体振荡器除了可以使用数字电路分频以外,其频率几乎无法
电路的功能提到锯齿波,人们马上就会联想到由OP放大器或分立元件构成的密勒积分电路,但周期很长的超低频锯齿波发生电路,因OP放大器的输入偏流或积分分电容器的绝缘电阻等因素的影响,会造成线性恶化,为解决此问题
电路的功能锯齿波可作为扫描信号使用,它是一种电压随时间线性上升的波形,产生这种波形大多使用电容器恒流充、放电的方法。本电路通过改变积分电路的复位定时,使最大输出电压和频率可变。改变积分输入电流,便可设
电路的功能低频振荡,大多采用CR文氏电桥振荡电路,频率下限为数赫。而超低频振荡用于伺服回路的检测,也称作函数发生器。本电路的IC化的精密波形发生器外增加了外围元件,使性能有所改善。输出波形可为方波或三角波
电路的功能VCO(电压控制振荡器)可作为PLL电路和扫描振荡器使用。用于高频的VCO,通常控制范围较窄,低频时却要求可变范围较宽。VCO的组成形式还有V-F转换器,其输出波形为脉冲波。本电路采用了由OP放大器组成的积分
电路的功能文氏电桥所代表的CR调谐振荡电路,必须保证振幅稳定,所以很难实现超低频振荡,而应用CR充放电的振荡电路振幅由门限电压确定,振荡频率的下限可以降至超低频,这种电路的振荡波形为三角波,能产生正弦波,
电路工作功能频率变化范围大的扫描振荡器用于频率特性的自动测定。扫描范围在对数轴需要3格数左右。本电路能获得与控制电压VC成正比的频率,在对数扫描中,增加反对数电路,当输入锯齿波时还能进行自动扫描也可以作为
电路的功能可获得SIN、COS波的2相振荡器常用作交流电机信号发生器,也可用于进行直角座标变换的信号源或在X、Y监视器上的图形显示。该电路是无AGC环路的振荡稳定电路,低频时也可获得稳定的振荡输出。电路工作原理用
电路的功能用于音响设备的放大器在进行试验时需要低失真率信号源。近来,用于音响电路的低失真率OP放大器的产品很多。振荡器有失真,测量就受到限制。状态变量电路用途有源滤波器的基本组成部分,如加正反馈,便可成
电路的功能文氏电桥电路一直被作为正弦波发生电路使用,需要在低频范围产生低失真波形时可以采用这样电路。改变电阻RO或电容器CO可获得数百千赫兹以下的振荡频率。电路工作原理振荡原理是当环路内移相量是0度或360度
电路的功能由于受放大器频率特性和寄生电容的影响,要制作数面千赫兹以上的有源滤波器非常困难。另一方面既然用LC电路构成的低通滤波器,线圈L的电感量和电路的体积都比较大,但频率在兆赫以上时可以做到小型化,有实
电路的功能带通滤波器为了获得锐衰减特性而采用较大的Q值。当需要缩小通事宽度,只取某种程度的频带和衰减度时,则可采用双调谐电路。电路工作原理该电路是把两个多重反馈带通滤波器进行级联,为了使特性有一定的平坦
电路的功能控制源式带通滤波器必须由两个放大器构成,并需要4个电阻和4个电容,而MFB式带通滤波器只需3个电阻、2个电容便可简单地构成调谐电路,因而是一种简便的有源滤波器,此外,它还可随意设定通带放大倍数。电路
电路的功能通常滤波器通事不具有增益,当外围电路要求通事必须具有增益时,可以采用多重反反馈式滤波器,这种滤波器的增益通过改变电路参数可随意设定。电路工作原理OP放大器反相工作,所以输入、输出间相位要反相,