能否起振及是否失真都与放大倍数相关,放大倍数与负反馈相关,负反馈越强放大倍数越低。放大倍数大于3就会有失真,远大于3时,就输出近似方波,小于3时,不能起振。所以最好有自动增益控制电路。
调整反馈电阻的阻值:失真时减小阻值,因此电压放大倍数减小;不起振时增大阻值,因此电压放大倍数增大。 理论上放大倍数应该在3倍,最好是有自动增益控制电路,这样才能保证既不失真以,又能容易起振。

protues 文氏桥(RC)正弦波振荡电路仿真没有波形
只给你提供参考(不是为了分),我就不花时间调试完善了!
相关计算:
1、赋值使 1/(2π√(R2R4C3C4))=1500Hz
使 1/(2π√(R1R3C1C2))=750Hz
2、赋值使 Q1的栅极启动电压/(R5/(R5+W1+R9))=你想要的最大输出电压幅度
Q1的栅极启动电压/((R5+W1)/(R5+W1+R9))=你想要的最小输出电压幅度
不好意思,发现逻辑错误,Q1处应做成反相的,另外,输出取样不应采用倍压整流,你当这回答不存在好了,,
二极管VD1、VD2在RC桥式振荡电路中起什么作用
R1改成10K
R2改成1K
RV1改50K就可以了
仿真开始的时候是没有波形输出的,慢慢的调节RV,一直调节到有正常的正弦波输出为止
文氏桥式振荡电路的起振是靠运放本身的噪声起振的,有的软件的运放是理想运放,是没有噪声的,自然就没有波形输出了,这个软件我没有用过,不知道
你慢慢调节RV1,实际上就相当于一个噪声了
要使RC桥式正弦波振荡器(文氏桥振荡器)产生正弦波的条件是什么?D1、D2在电路中的作用是什么?
作用是为了使振荡幅度稳定,通常在放大电路的负反馈回路里加入非线性元件来自动调整负反馈放大电路的增益,从而维持输出电压幅度的稳定,两个二极管便是稳幅元件。
对于RC振荡电路来说,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,常用LC振荡电路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,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路。
扩展资料
二极管只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管则用来当作电子式的可调电容器。
大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。
-RC振荡电路
-二极管
RC文氏电桥正弦波振荡器的振荡频率受哪些因素影响?
产生正弦波的条件是Rf>=2R(我看不清楚你的图)就是反馈放大倍数要大于等于3但是为了容易起震一般都会大于3,因此起震后由于正反馈过深,波形会有严重的失真,因此D1D2的作用就是在起震后自动调节反馈深度,从而实现稳幅和减小失真的作用。
RC正弦波振荡器,RC正弦波振荡器的振荡频率反比于RC选频阿络元件RC的乘积。用增大电阻阻值的方法降低振荡频率,不会像LC振荡器中增大电感量那样会使元件体积和重量加大,故RC振荡器可工作在低频段。
扩展资料当振荡频率延伸至超低频频段时,要求RC乘积非常大。容量很大的电容体积大;阻值过大的电阻,阻值稳定性下降,电阻上的直流电压降过大,造成器件工作点偏离正常值,增大波形失真。积分式RC正弦波振荡器,可以在一定程度上克服此缺点。
这种振荡器的振荡频率,反比于组成振荡器积分器的积分时间常数。要获得大的积分时间常数,不一定要用阻值大的电阻。用低阻值电阻构成一个T型网络,取代高阻值的积分电阻,只要二者的传输电导相等,便可收到相同的积分效果。积分式RC正弦波振荡器特别适用于超低频段。
-正弦波振荡器
-文氏桥振荡器
1、电阻电容的精度。
2、环境温度。
3、可变电容的调节稳定与显示表盘的对应精度。还有一些串扰的影响都是其振荡器频率稳定影响因素。
正弦波振荡器的振荡部分由RC组成,则振荡角频率由乘积RC的倒数组成,再除以2π就得到振荡频率。
正弦波振荡器的振荡部分由LC组成,则振荡角频率由乘积LC再开方的倒数组成,再除以2π就得到振荡频率。
扩展资料:
对于RC振荡电路来说,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。常用LC振荡电路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,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路。
-RC振荡电路


