2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  引言:三相正弦波是實驗室、教學等場合經(jīng)常需要用到的信號。通常情況下,可以通過變壓器從電網(wǎng)獲得,但在使用時很不方便,也不安全。因此,研究三相正弦波電子振蕩器是很有實際意義的。</p><p>  一、 課題名稱:頻率為1kHz的三相正弦波振蕩器</p><p>  二、 實驗目的:1、掌握一階全通網(wǎng)絡、濾波器、振蕩電路的原理;</p><p>

2、;  2、設計頻率為1kHz的三相正弦波振蕩器,獲得高精度的三相波形。</p><p><b>  三、 任務與要求</b></p><p>  1、設計一個可產(chǎn)生三相正弦波的振蕩電路;</p><p>  2、使用multisim仿真并獲得波形。</p><p><b>  四、 實驗原理</b&g

3、t;</p><p><b> ?。ㄒ唬┮浑A全通網(wǎng)絡</b></p><p>  上圖中的一階全通網(wǎng)絡的傳輸函數(shù)可以表示為:。</p><p>  其中T=RC,是網(wǎng)絡時間常數(shù),該網(wǎng)絡在全頻域有單位增益,相移為 。 通過設置參數(shù),可使得1kHz的信號通過該一階全通網(wǎng)絡產(chǎn)生的相移為120度,因此,使用三個一階全通器組成一個移相電路,可使得每相之

4、間的相位差為120度,并且總相移位360度。 </p><p>  三階移相網(wǎng)絡(輸入信號頻率為1kHz)</p><p><b>  移相網(wǎng)絡的波形 </b></p><p>  (二)起振和穩(wěn)幅電路</p><p>  振蕩電路必須包含起振和穩(wěn)幅(非線性)環(huán)節(jié)。起振條件是該電路的電壓增益AuF>1(F為移相網(wǎng)絡

5、的增益,始終為1),穩(wěn)定運行條件是AuF=1,且相移始終保持為2kπ。上圖為振蕩電路的起振環(huán)節(jié),在信號幅值較小時,未達到二極管導通電壓,因此,2個二極管截止,此時AuF>1;當經(jīng)過一段時間振蕩后,輸出信號幅值達到二極管的導通電壓,理想二極管情況下,二極管的導通電阻為0,此時AF=1。但考慮到二極管自身有導通電阻,因此這里二極管導通時AF仍大于1(下面將闡述原因)。</p><p><b>  (三

6、)低通濾波</b></p><p>  在計算過程中發(fā)現(xiàn)多階全通網(wǎng)絡會產(chǎn)生多頻率振蕩的問題。原因如下:n階全通網(wǎng)絡產(chǎn)生的相移為,只要相移為360度的整數(shù)倍,都滿足相位條件。解方程(其中n為一階全通網(wǎng)絡的階數(shù),k為整數(shù))可得多個頻率都滿足振蕩的相位條件。因此為了去除高次諧波振蕩而影響預期的波形,那么必須在環(huán)路中加上低通濾波環(huán)節(jié)(如上圖)。但加上濾波電路之后,信號會產(chǎn)生衰減,因此前面的穩(wěn)幅電路在穩(wěn)定振蕩之

7、后Au要大于1,這樣才能保證整體AF=1。另外,濾波電路還會產(chǎn)生相移,這樣振蕩電路就不滿足相位條件,因此要進行相位補償,把低通濾波電路和第一階相移電路的整體相移設定為120度。</p><p>  仿真電路圖如下圖所示:</p><p><b>  波形如下圖所示:</b></p><p> ?。ㄋ模┘尤隠C諧振環(huán)節(jié)的振蕩電路</p>

8、;<p>  在仿真過程中,出現(xiàn)了一系列問題。電路在振蕩一段時間后會出現(xiàn)三相正弦波形,但是電路中還存在很大的交流成分,而且直流成分原來越大,最后將交流信號淹沒。因此,要在電路中濾掉直流信號,起初在三相正弦振蕩器的環(huán)路中加上LC諧振電路來濾波,在濾波的同時又不改變相移。加入LC諧振電路的電路圖:</p><p><b>  波形如下圖所示:</b></p><

9、p>  (五)加入帶通濾波的振蕩電路</p><p>  通過分析波形可以發(fā)現(xiàn),加入LC諧振電路在一定程度上可以限制直流成分,使得直流成分不至于很大,但穩(wěn)定振蕩之后波形中還是存在3.6v的直流成分,對波形還是產(chǎn)生了很大的影響。為了濾掉直流成分,還嘗試在環(huán)路中加上變壓器環(huán)節(jié),但也達不到預定的目標。最后,嘗試把低通濾波換成帶通濾波(要進行相應的相位和增益補償),仿真之后直流成分大大減小,取得了很好的效果。<

10、;/p><p><b>  帶通電路圖:</b></p><p>  1kHz的正弦波通過濾波器后幅值和相位的變</p><p>  通過波形分析:幅值基本不變,相移為1.46度。</p><p>  帶通濾波振蕩電路圖:</p><p>  仿真波形如下圖所示:</p><p&g

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