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带AGC稳幅的正弦波振荡电路

采用了以JFET器件怍可变电阻,调整AGC回路的稳幅电路,其电路如附图所示。工作原理该电路用很少的元件便搭成了一个闭环电路,实现了AGC自动稳幅功能。电路的振荡部分由IC1组成维恩电桥,其振荡频率由选

采用了以JFET器材怍可变电阻,调整AGC回路的稳幅电路,其电路如附图所示。


  作业原理该电路用很少的元件便搭成了一个闭环电路,完成了AGC主动稳幅功用。电路的振动部分由IC1组成维恩电桥,其振动频率由选频网络C3、C4、ZR1、ZR2决议。本电路的输出频率在5kHz左右,其频率改动要受温漂影响。电路的起振条件是IC2的扩大倍数大于2,如累条件不成立,电路就会停振。%&&&&&%2为积分扩大器,和基准源D3、检波二极管D1、JFET管一同构成AGC闭环电路。

  该电路尽管看似简略,但实践调试却有必定的难度。在维恩电桥的扩大系数核算时,JFET的动态阻值也有必要算进去,这一点往往被忽视。笔者在调试这个电路时,因为这一点大走弯路,不管怎么调电路便是不能振动起来,无法中静下来深思好久,以为应先树立维恩电桥的振动条件,让电路振动起来,后一步的AGC电路调试才干继续下去。所以干脆先将JFET管的源极和漏极短路,不考虑其装备。调理Rj1,用示波器调查节点上的输出,直到节点上有正弦波输出并到达自己想要的峰峰值停止,再断开源极和漏极,用示波器调查其输出波形,假如停振,调理Rj1使其输出波形适宜停止。该电路的缺陷是:一旦AGS电压在-1~-2V电路就会起控,这时想通过调理Rj改动输出峰峰值就不或许了,因为输出的波形起伏改动会改动JFET管的动态电阻值,这个阻值恰恰决议着振动电路的输出峰峰值。当AGC起控时,只要调理Rj2才干改动其输出峰峰值,假如需求特别的输出起伏,主张在后级加扩大电路。

  电路的别的一个重要之处是怎么调试JFET管的作业点,即线性区(从数据手册上看,该JFET管的作业曲线也并非一个抱负的线性曲线。但在该电路中能够满意使用需求)。因为调试适宜的作业点决议着AGC的正负补偿规模。D3是一个-5.1V的基准源,其电压经R5、R6、Rj2分压后成为一个安稳的负电压作比较基准,输出的正弦波经R3分压后由D1检波,分压后的电压和分压后的基准源进行减法运算,电压的差值通过积分扩大器扩大经R9分压成为一个平均值作为JFET管的偏压。因为积分扩大器是反相扩大器,所以图中A点的电址有必要高于B点的电压,积分扩大器的输出才或许是负电压,可是幅值又不能太大,不然通过积分扩大器扩大后,其AGS电压会超越JFET管作业的适宜偏压,AGC功用也一起失效或不抱负。因而挑选R3、R5、R6台适的分压参数才干使电压落在JFET管的线性作业规模内显得非常重要,一起调试该参数有必要了解JFET管的自身参数,才干依据参数挑选电阻的阻值。附图电路中的JFET管的AGC线性作业规模电压是-1~-2V,调整Rjz可使电压落在适宜的规模内。用泰克的示波器丈量调试的成果如下:

  AGS=-1.28V(该电压随正弦波输出而改动)输出Vpp=11.7VWaveoutRMS=4.01Vf=5.1613kHz(室温下测的成果,其值会随温度的改动而改动)AGC功能:室温23~55℃,并继续60分钟,输出幅值改动±0.1V该电路通过了严格的环境温度试验,其测验成果表明ACC的功能是较为抱负的,用本钱低价的元件完成了较高的功能指标,一起摆脱了有必要购买专用芯片的约束,实为一种较好的解决办法。

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