实验一、LC振荡实验
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LC振荡器的实验报告
本实验旨在研究LC振荡电路的工作过程和特性。
实验中,我们选用了额定功率为18W的电感L和额定电容C,并连接到一个12V的静态电源上。
实验中,观察并测量了该LC振荡电路的振荡输出。
实验结果表明,当拉动振荡开关,电路振荡器能以一定的时间间隔反复输出信号,而且振荡频率越高,振荡效果也越强。
当匝数变化时可以说明影响振荡频率的因素,亦可以根据Z=R/NΦ=L/C来模拟不同的振荡频率。
此外,LC振荡电路本身可以使用有源电路和无源电路组成,可以在反馈传输路中用作自动控制回路。
而且LC振荡电路简单、可靠、容易维护和调试,制造成本低,所以深受用户青睐。
总之,本实验学习了LC振荡电路的特性,掌握了其工作原理,对LC振荡电路的操作和调试也有一定的了解和把握,为今后的电子工程研究提供了一定的参考和资源。
lc电容反馈三点式振荡器实验报告LC电容反馈三点式振荡器实验报告引言振荡器是一种能够产生固定频率的信号的电路,它在无线通信、射频电路和其他电子设备中起着非常重要的作用。
LC电容反馈三点式振荡器是一种常见的振荡器电路,本实验旨在通过实验验证其工作原理和性能。
实验目的1. 了解LC电容反馈三点式振荡器的工作原理2. 掌握LC电容反馈三点式振荡器的实验方法3. 观察和分析LC电容反馈三点式振荡器的输出波形特性实验原理LC电容反馈三点式振荡器是由一个LC谐振回路和一个放大器构成的。
当LC回路和放大器达到一定的条件时,就会产生自激振荡。
在振荡器的输出端,通过反馈网络将一部分输出信号送回到输入端,从而维持振荡的持续。
实验器材1. 信号发生器2. 示波器3. 电阻、电感、电容等元件4. 电路板和连接线实验步骤1. 按照实验原理搭建LC电容反馈三点式振荡器电路2. 连接信号发生器和示波器3. 调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器的输出波形4. 测量并记录振荡器的频率、幅度和波形实验结果通过实验观察和测量,我们得到了LC电容反馈三点式振荡器的频率为f,幅度为A,波形为正弦波。
在不同的频率和幅度下,振荡器都能够稳定地输出正弦波信号,验证了其工作原理和性能。
实验结论本实验通过搭建LC电容反馈三点式振荡器电路,观察和测量其输出波形特性,验证了其工作原理和性能。
振荡器是一种非常重要的电路,对于理解和应用振荡器电路具有重要意义。
结语通过本次实验,我们对LC电容反馈三点式振荡器有了更深入的了解,掌握了其工作原理和实验方法。
振荡器作为一种常见的电子设备,对于我们的学习和工作都具有重要的意义。
希望通过不断的实验和学习,我们能够更好地掌握振荡器电路的原理和应用。
正弦波振荡器(LC 振荡器和晶体振荡器)实验一、实验目的1.掌握电容三点式LC 振荡电路和晶体振荡器的基本工作原理,熟悉其各元件的功能; 2.掌握LC 振荡器幅频特性的测量方法;3.熟悉电源电压变化对振荡器振荡幅度和频率的影响;通过实验进一步了解调幅的工作原理。
4.了解静态工作点对晶体振荡器工作的影响,感受晶体振荡器频率稳定度高的特点。
二、实验仪器1.100M 示波器 一台2.高频信号源 一台3.高频电子实验箱 一套三、实验电路原理1.基本原理振荡器是指在没有外加信号作用下的一种自动将直流电源的能量变换为一定波形的交变振荡能量的装置。
正弦波振荡器在电子技术领域中有着广泛的应用。
在信息传输系统的各种发射机中,就是把主振器(振荡器)所产生的载波,经过放大、调制而把信息发射出去的。
在超外差式的各种接收机中,是由振荡器产生一个本地振荡信号,送入混频器,才能将高频信号变成中频信号。
振荡器的种类很多。
从所采用的分析方法和振荡器的特性来看,可以把振荡器分为反馈式振荡器和负阻式振荡器两大类。
此实验只讨论反馈式振荡器。
根据振荡器所产生的波形,又可以把振荡器分为正弦波振荡器与非正弦波振荡器。
此实验只介绍正弦波振荡器。
常用正弦波振荡器主要由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成,这就是反馈振荡器。
按照选频网络所采用元件的不同,正弦波振荡器可分为LC 振荡器、RC 振荡器和晶体振荡器等类型。
(1)反馈型正弦波自激振荡器基本工作原理以互感反馈振荡器为例,分析反馈型正弦波自激振荡器的基本原理,其原理电路如图2-1所示。
b V bE cE -1L 2L f V bV '+-图 2-1反馈型正弦波自激振荡器原理电路当开关K 接“1”时,信号源b V 加到晶体管输入端,构成一个调谐放大器电路,集电极回路得到了一个放大了的信号F V 。
当开关K 接“2”时,信号源b V 不加入晶体管,输入晶体管是F V 的一部分b V '。
实验一 LC 与晶体振荡器实验报告一、实验目的1、了解三点式振荡器和晶体振荡器的基本电路及工作原理。
2、比较静态工作点和动态工作点,了解工作点对振荡波形的影响。
3、测量振荡器的反馈系数等参数。
4、比较LC 与晶体振荡器的频率稳定度。
二、实验原理三点式振荡器包括电感三点式振荡器(哈脱莱振荡器)和电容三点式振荡器(考毕兹振荡器),其交流等效电路如图1-1。
1、起振条件1)相位平衡条件:Xce 和Xbe 必需为同性质的电抗,Xcb 必需为异性质的电抗,且它们之间满足下列关系:2)幅度起振条件:LCX X X X Xc oC L cebe 1 |||| )(=-=+-=ω,即'ie 1*()AuL m oe q Fu q qq >++式中:qm ——晶体管的跨导, FU ——反馈系数, AU ——放大器的增益,qie ——晶体管的输入电导, qoe ——晶体管的输出电导, q'L ——晶体管的等效负载电导, FU 一般在0.1~0.5之间取值。
2、电容三点式振荡器1)电容反馈三点式电路——考毕兹振荡器图1-2是基本的三点式电路,其缺点是晶体管的输入电容Ci 和输出电容Co 对频率稳定度的影响较大,且频率不可调。
2)串联改进型电容反馈三点式电路——克拉泼振荡器电路如图1-3所示,其特点是在L 支路中串入一个可调的小电容C3,并加大C1和C2的容量,振荡频率主要由 C3和L 决定。
C1和C2主要起电容分压反馈作用,从而大大减小了Ci 和Co 对频率稳定度的影响,且使频率可调。
L1L13)并联改进型电容反馈三点式电路——西勒振荡器 电路如图1-4所示,它是在串联改进型的基础上,在L1两端并联一个小电容C4,调节C4可改变振荡频率。
西勒电路的优点是进一步提高电路的稳定性,振荡频率可以做得较高,该电路在短波、超短波通信机、电视接收机等高频设备中得到非常广泛的应用。
本实验箱所提供的LC 振荡器就是西勒振荡器。
LC 正弦波振荡(虚拟实验)1、 电容三点式(1)121100,400,10C nF C nF L mH ===示波器频谱仪(2)121100,400,5C nF C nF L mH ===示波器频谱仪(3)121100,1,5C nF C F L mH μ===示波器频谱仪数据表格: (C1, C2, L1) (C 1,C 2,L 1) O U •i U •增益A 相位差 谐振频率f 0 测量值 理论值 测量值 理论值 (100nF,400nF,10mH )5.972V1.486V44.0191806.025kHz5.627(100nF,400nF,5mH ) 4.698V 1.161V 4 4.047 180 7.995 kHz 7.958 (100nF,1uF,5mH )7.116V711.458mV1010.0021807.897 kHz7.465实验数据与理论值间的差异分析:增益差别不大但谐振频率差别较大, 主要是由于读数是的精度有限造成的。
由于游标以格为单位, 因此读数时选取的幅值最大的点可能与实际有差, 因而谐振频率的测量也有误差。
2、 电感三点式(1)1225,100,200L mH L H C nF μ===示波器频谱仪(2)1225,100,100L mH L H C nF μ===示波器频谱仪(3)1222,100,100L mH L H C nF μ===示波器频谱仪数据表格:(L1, L2, C2)(L1,L2,C2)OU•(V)iU•(mV)增益A 相位差谐振频率f0测量值理论值测量值(kHz)理论值(kHz)(5mH,100uH,200nF) 4.497V 89.938mV 50.001 50 180 5.039kHz 4.983 (5mH,100uH,100nF) 4.504V 90.070 mV 50.005 50 180 7.010kHz7.047(2mH,100uH,100nF) 4.483V 224.150mV 20.000 20 180 10.951kHz10.983实验数据与理论值间的差异分析:误差均较小, 主要由于电路不够稳定以及读数精度造成。
实验一、LC 振荡实验电容三端式振荡器实验一、实验目的1.通过实验深入理解电容三端式振荡器的工作原理,熟练掌握电容三端式振荡器的构成和电路中各电路及其各元件的作用:2.研究不同静态工作点对振荡器起振、振荡幅度和振荡波形的影响; 3.学习使用示波器和频率计测量高频振荡器振荡频率的方法;4. 观察电源电压和负载变化对振荡幅度和振荡频率及频率稳定性的影响。
二、预习要求1.复习LC 振荡器的工作原理,了解影响振荡器起振、波形和频率的各种因素; 2.了解实验电路中各元件作用。
三、实验电路说明本实验电路如图1-1所示:C 2、C 3、C 4、C 5和L 1组成抽头式并联谐振回路。
Q 1为共基极组态的放大电路,其集电极直流负载为R 3,偏置电路由R 1、R 2、W 和R 4构成,调节W 可改变Q 1的静态工作点。
静态电流的选择既要保证放大器有足够大的电压增益(满足起振条件:1 A F ),同时也要尽量减小输出波形的失真,使输出波形为最佳的正弦波。
Q 2与R 6、R 8组成射随器,起隔离作用。
振荡器的交流负载实验电阻为R 5。
R 7的作用是为了用频率计(一般输入阻抗为几十Ω)测量振荡器工作频率时不影响电路的正常工作。
100k 图1-1R R +12V四、实验仪器1.EL -GP –III高频电路实验箱(附:电容三端式振荡器实验板一块);2.双踪示波器(兼频率计);3.万用表;4.无感螺丝刀。
五、实验内容及步骤:1.研究晶体三极管静态工作点不同时对振荡器输出幅度和波形的影响(1)将实验电路与电路原理图进行认真对照,了解实验电路中每一个元件的性质和作用;(2)将开关K1和K2均拨至1X档,负载电阻R5暂不接入,接通+12V电源,用示波器在TP4观察电路的输出电压波形,调节W使观察到的输出波形为不失真的正弦波;(3)调节W使Q1静态电流在0.5-4mA之间变化(测量R4两端的电压来计算相应的I EQ,在I EQ=0.5-4mA之间至少选取4个点),用示波器测量并记下TP4点的幅度与波形变化情况。
LC电容反馈式三点式振荡器实验报告实验目的本次实验的目的是通过搭建LC电容反馈式三点式振荡器电路,了解和掌握该类型振荡器的工作原理,并进行实际测试和测量。
实验材料•电源•电容•电感•电阻•示波器•万用表实验步骤第一步:搭建电路根据实验要求,我们需要使用电容、电感和电阻来搭建LC电容反馈式三点式振荡器电路。
第二步:连接电源将电源与电路相连,确保正负极正确连接,以避免电路短路或其他安全问题。
第三步:调节电路参数根据实验要求,我们需要调节电路中的电容、电感和电阻参数,以便实现振荡器的工作。
可以通过示波器观察输出波形的频率和振幅,根据需要调整电路中的元件数值。
第四步:观察振荡器工作在调节电路参数后,我们可以通过示波器观察振荡器的输出波形。
根据实验要求,可以测量输出波形的频率、幅度等指标,并与理论值进行比较。
第五步:记录实验结果将实验中观察到的振荡器工作情况进行记录,包括电路参数、示波器测量值等。
并与理论计算结果进行比较,分析实验结果的准确性和可靠性。
实验结果与分析根据实验步骤,我们成功搭建了LC电容反馈式三点式振荡器电路,并观察到了其工作情况。
通过示波器的测量,我们得到了输出波形的频率和幅度数据,并与理论计算值进行了比较。
实验结果表明,该LC电容反馈式振荡器的工作频率和理论值非常接近,证明了该振荡器电路设计的准确性和可靠性。
同时,我们还观察到了输出波形的振幅和频率的关系,并分析了其中的原理。
通过本次实验,我们对LC电容反馈式振荡器的工作原理有了更深入的了解,同时也熟悉了实际搭建和调试振荡器电路的操作方法。
实验总结本次实验通过搭建LC电容反馈式三点式振荡器电路,并对其进行测试和测量,达到了实验目的。
通过实验,我们了解了该类型振荡器的工作原理,并获得了实验数据和结果。
通过与理论计算值的比较,我们验证了该振荡器电路设计的准确性和可靠性。
同时,我们也发现了振荡器输出波形的特点和频率与振幅的关系。
通过本次实验,我们不仅掌握了LC电容反馈式三点式振荡器的工作原理,还提高了实际搭建和调试电路的能力。
lc电容反馈式三点式振荡器实验报告lc电容反馈式三点式振荡器实验报告引言:振荡器是电子电路中常见的一个模块,它能够产生稳定的交流信号。
在无线电通信、射频技术、音频处理等领域都有广泛的应用。
本实验旨在通过搭建一个lc电容反馈式三点式振荡器电路,研究其工作原理和性能。
实验目的:1. 了解lc电容反馈式三点式振荡器的基本原理;2. 掌握搭建lc电容反馈式三点式振荡器电路的方法;3. 测量并分析振荡器的频率、幅度和波形等参数。
实验装置:1. 信号发生器;2. 电容、电感、电阻等元件;3. 示波器;4. 多用途电路实验板。
实验步骤:1. 按照电路图搭建lc电容反馈式三点式振荡器电路;2. 将信号发生器连接到电路的输入端,设置合适的频率和幅度;3. 将示波器连接到电路的输出端,观察并记录波形;4. 调节电路参数,如电容、电感的数值,观察波形变化;5. 测量并记录振荡器的频率和幅度。
实验结果:在实验中,我们搭建了一个lc电容反馈式三点式振荡器电路。
通过调节电路参数,我们观察到了不同频率和幅度的振荡信号。
示波器显示出了稳定的正弦波形,频率在可调范围内变化。
讨论与分析:lc电容反馈式三点式振荡器的工作原理是基于正反馈的原理。
当电路中的幅度满足一定条件时,振荡器能够自激振荡。
在实验中,我们通过调节电路参数,使得振荡器在一定频率范围内工作。
实验中,我们还观察到了电路参数对振荡器性能的影响。
例如,当电容的数值增大时,振荡器的频率也随之增大;当电感的数值增大时,振荡器的频率也随之增大。
这些结果与我们的预期相符。
结论:通过本次实验,我们成功搭建了lc电容反馈式三点式振荡器电路,并且观察到了稳定的振荡信号。
我们还通过调节电路参数,研究了振荡器的频率和幅度等性能参数。
实验结果与理论预期相符。
实验中还存在一些问题,例如电路参数的稳定性和精确度等方面需要进一步改进。
此外,我们还可以尝试使用其他类型的振荡器电路,比如rc电容反馈式振荡器或者晶体振荡器等,以进一步扩展实验内容。
lc振荡器实验报告LC振荡器实验报告引言:LC振荡器作为一种常见的电子电路,具有广泛的应用。
它以电感和电容构成的振荡回路为基础,通过正反馈使得系统产生自激振荡。
本实验旨在通过搭建LC 振荡器电路并观察其振荡特性,深入理解其工作原理。
实验目的:1. 理解LC振荡器的基本原理;2. 学习搭建LC振荡器电路并调节参数以实现稳定的振荡;3. 通过实验验证理论计算结果。
实验器材:1. 电感器;2. 电容器;3. 电阻器;4. 信号发生器;5. 示波器;6. 电压表;7. 万用表。
实验步骤及结果:1. 搭建基本的LC振荡器电路,将电感器和电容器连接成串联回路;2. 将信号发生器连接到电路的输入端,设置合适的频率和幅度;3. 使用示波器观察输出信号,并通过调节电容器的值来调整振荡频率;4. 测量电路中的电感器和电容器的值,并记录下来;5. 使用万用表测量电路中的电流和电压,并计算出电感器和电容器的阻抗;6. 分析实验结果,与理论计算结果进行比较。
实验原理:LC振荡器的工作原理基于振荡回路中的正反馈。
当电路中的电容器充电时,电流通过电感器,导致磁场的储能。
当电容器放电时,磁场的能量被释放,电流继续流过电感器,使电容器再次充电。
这种周期性的充放电过程导致电路产生自激振荡。
实验结果分析:通过实验观察到的振荡现象,我们可以确定LC振荡器的工作正常。
通过调节电容器的值,我们成功地改变了振荡频率。
此外,测量得到的电流和电压值与理论计算结果相符,验证了实验的准确性。
实验应用:LC振荡器在实际应用中具有广泛的用途。
例如,在无线电通信中,它常用于产生稳定的射频信号。
此外,LC振荡器还可以用于时钟电路、频率合成器等领域。
实验总结:通过本次实验,我们深入了解了LC振荡器的基本原理和工作机制。
通过实际搭建电路并观察振荡现象,我们对LC振荡器的性能和参数调节有了更深入的认识。
实验结果与理论计算结果相符,验证了实验的准确性。
通过实验,我们还了解到LC振荡器在无线电通信等领域的重要应用。
lc三点式电容反馈振荡器实验报告实验目的:本实验旨在通过搭建LC三点式电容反馈振荡器电路,探究其工作原理,分析振荡频率与电路参数的关系,并通过实验结果验证理论计算。
实验原理:LC三点式电容反馈振荡器是一种常见的振荡电路,由三个主要元件组成:电感(L)、电容(C)和晶体管(T)。
该电路的振荡频率由电感和电容的数值决定,晶体管则起到放大和反馈作用。
实验材料:1. 电感:选择合适的电感,其数值应符合所需的振荡频率范围。
2. 电容:根据实验要求选择合适的电容,注意电容的极性。
3. 晶体管:常用的晶体管有NPN型和PNP型,根据实验要求选择合适的型号。
4. 电源:提供所需的电压,保证电路正常工作。
实验步骤:1. 按照电路图搭建LC三点式电容反馈振荡器电路,注意连接的准确性和稳定性。
2. 将电源接入电路,调整电源电压至合适的数值。
3. 使用示波器测量电路的输出信号,记录振荡频率。
4. 调整电容或电感的数值,观察振荡频率的变化。
5. 根据实验结果,分析振荡频率与电路参数的关系。
实验结果与分析:通过实验测量,我们得到了不同电容和电感数值下的振荡频率。
根据实验结果,我们可以发现振荡频率与电容和电感的数值成反比关系。
当电容或电感的数值增大时,振荡频率会减小;反之,当电容或电感的数值减小时,振荡频率会增大。
这是因为在LC三点式电容反馈振荡器中,电容和电感构成了一个谐振回路。
当电路中的电容和电感数值合适时,谐振回路会形成共振,从而产生振荡。
而振荡频率与电容和电感的数值有密切关系,数值越大,振荡频率越低,数值越小,振荡频率越高。
此外,晶体管也起到了重要的作用。
晶体管在电路中起到放大和反馈的作用,使得振荡信号得以维持和放大。
晶体管的选择和使用也会对振荡频率产生一定的影响。
实验结论:通过本次实验,我们对LC三点式电容反馈振荡器的工作原理有了更深入的了解。
实验结果验证了振荡频率与电容和电感的数值成反比关系的理论计算。
同时,我们也认识到晶体管在振荡电路中的重要性。
实验一、LC 振荡实验
电容三端式振荡器实验
一、实验目的
1.通过实验深入理解电容三端式振荡器的工作原理,熟练掌握电容三端式振荡器的构成和电路中各电路及其各元件的作用:
2.研究不同静态工作点对振荡器起振、振荡幅度和振荡波形的影响; 3.学习使用示波器和频率计测量高频振荡器振荡频率的方法;
4. 观察电源电压和负载变化对振荡幅度和振荡频率及频率稳定性的影响。
二、预习要求
1.复习LC 振荡器的工作原理,了解影响振荡器起振、波形和频率的各种因素; 2.了解实验电路中各元件作用。
三、实验电路说明
本实验电路如图1-1所示:
C 2、C 3、C 4、C 5和L 1组成抽头式并联谐振回路。
Q 1为共基极组态的放大电路,其集电极直流负载为R 3,偏置电路由R 1、R 2、W 和R 4构成,调节W 可改变Q 1的静态工作点。
静
态电流的选择既要保证放大器有足够大的电压增益(满足起振条件:1 A F ),同时也要
尽量减小输出波形的失真,使输出波形为最佳的正弦波。
Q 2与R 6、R 8组成射随器,起隔离作用。
振荡器的交流负载实验电阻为R 5。
R 7的作用是为了用频率计(一般输入阻抗为几十Ω)测量振荡器工作频率时不影响电路的正常工作。
100k 图1-1
R R +12V
四、实验仪器
1.EL -GP –III高频电路实验箱(附:电容三端式振荡器实验板一块);
2.双踪示波器(兼频率计);
3.万用表;
4.无感螺丝刀。
五、实验内容及步骤:
1.研究晶体三极管静态工作点不同时对振荡器输出幅度和波形的影响
(1)将实验电路与电路原理图进行认真对照,了解实验电路中每一个元件的性质和作用;
(2)将开关K1和K2均拨至1X档,负载电阻R5暂不接入,接通+12V电源,用示波器在TP4观察电路的输出电压波形,调节W使观察到的输出波形为不失真的正弦波;
(3)调节W使Q1静态电流在0.5-4mA之间变化(测量R4两端的电压来计算相应的I EQ,在I EQ=0.5-4mA之间至少选取4个点),用示波器测量并记下TP4点的幅度与波形变化情况。
2. 研究外界条件变化时对振荡频率的影响及正确测量振荡频率
(1)选择一合适的工作点电流I EQ,使振荡器正常工作,且其输出波形为最佳正弦波。
利用示波器在TP3点、TP4点和TP5点分别测量振荡器的振荡频率,比较在TP3点、TP4点和TP5点测量的结果有什么不同。
(2)用频率计重复测量TP3点、TP4点和TP5点的频率,比较各点的测量结果有什么不同。
(3)将负载电阻R5接入电路(将开关K3拨至R5档),用频率计测量振荡频率的变化(为估计振荡器频稳度的数量级,可每10s记录一次频率,至少记录5次),并填入表1-1。
表1-1
(4)分别将开关K3拨至“OFF”和“R5”档,比较负载电阻R5不接入电路和接入电路两种情况下,输出振幅和波形的变化,用示波器在TP4点观察并记录。
3.研究反馈系数不同时,振荡器的起振情况
将开关K1和K2均拨至2X档,分压电容即由原来的C2、C3改变为C2X、C3X,其反馈系数也随之改变。
比较选取不同分压比(即反馈系数F )时的起振情况。
注意改变电容值时应保持静态电流值不变。
六、实验报告要求:
1.分析并整理各实验步骤所得的数据和波形,绘制输出振幅随静态电流变化的实验曲
线。
2.回答问题:
(1)为什么静态工作点电流不合适时会影响振荡器的起振?
(2)振荡器负载的变化为什么会引起输出振幅和频率的变化?
(3)在TP3点、TP4和TP5点用同一种仪器(频率计或示波器)所测得的频率不同是什么原因?哪一点测得的结果更准确?
(4)说明本振荡电路的特点。