8章2 波形的发生和信号的转换题解.docx
《8章2 波形的发生和信号的转换题解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《8章2 波形的发生和信号的转换题解.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
8章2波形的发生和信号的转换题解
8.14试分别指出图P8.14所示两电路中的选频网络、正反馈网络和负反馈网络,并说明电路是否满足正弦波振荡的相位条件。
图P8.14
解:
在图(a)所示电路中,选频网络:
C和L;正反馈网络:
R3、C2和RW;负反馈网络:
C和L。
电路满足正弦波振荡的相位条件。
在图(b)所示电路中,选频网络:
C2和L;正反馈网络:
C2和L;负反馈网络:
R8。
电路满足正弦波振荡的相位条件。
8.15试分别求解图P8.15所示各电路的电压传输特性。
图P8.15
解:
图(a)所示电路为单限比较器,uO=±UZ=±8V,UT=-3V,其电压传输特性如解图P8.15(a)所示。
图(b)所示电路为过零比较器,UOL=-UD=-0.2V,UOL=+UZ=+6V,UT=0V。
其电压传输特性如解图P8.15(b)所示。
图(c)所示电路为反相输入的滞回比较器,uO=±UZ=±6V。
令
求出阈值电压UT1=0VUT2=4V
其电压传输特性如解图P8.15(c)所示。
图(d)所示电路为同相输入的滞回比较器,uO=±UZ=±6V。
令
得出阈值电压
其电压传输特性如解图P8.15(d)所示。
图(e)所示电路为窗口比较器,uO=±UZ=±5V,±UT=±3V,其电压传输特性如解图P8.15(e)所示。
解图P8.15
8.16已知三个电压比较器的电压传输特性分别如图P8.16(a)、(b)、(c)所示,它们的输入电压波形均如图(d)所示,试画出uO1、uO2和uO3的波形。
图P8.16
解:
根据三个电压比较器的电压传输特性画出在输入电压作用下它们的输出电压波形,如解图P8.16所示。
解图P8.16
8.17图P8.17所示为光控电路的一部分,它将连续变化的光电信号转换成离散信号(即不是高电平,就是低电平),电流I随光照的强弱而变化。
(1)在A1和A2中,哪个工作在线性区?
哪个工作在非线性区?
为什么?
(2)试求出表示uO与i关系的传输特性。
图P8.17
解:
(1)A1工作在线性区(电路引入了负反馈);A2工作在非线性区(电路仅引入了正反馈)。
(2)uO与i关系式为
uO1=-iIR1=-100iI
uO与uO1的电压传输特性如解图P8.17(a)所示,因此uO与i关系的传输特性如解图P8.17(b)所示。
解图P8.17
8.18设计三个电压比较器,它们的电压传输特性分别如图P8.16(a)、(b)、(c)所示。
要求合理选择电路中各电阻的阻值,限定最大值为50kΩ。
解:
具有图P8.16(a)所示电压传输特性的电压比较器为同相输入的单限比较器。
输出电压uO=±UZ=±6V,阈值电压UT=2V,电路如解图P8.18(a)所示。
具有图P8.16(b)所示电压传输特性的电压比较器为反相输入的滞回比较器。
输出电压uO=±UZ=±6V;阈值电压UT1=0V,UT2=2V,说明电路输入有UREF作用,根据
列方程,令R2=50kΩ,可解出R1=10kΩ,UREF=1.2V。
电路如解图P8.18(b)所示。
具有图P8.16(c)所示电压传输特性的电压比较器为窗口单限比较器。
输出电压UOL=0V,UOH=6V,阈值电压UT1=0V,UT1=2V。
电路如解图P8.18(c)所示。
解图P8.18
8.19在图P8.19所示电路中,已知R1=10kΩ,R2=20kΩ,C=0.01μF,集成运放的最大输出电压幅值为±12V,二极管的动态电阻可忽略不计。
(1)求出电路的振荡周期;
(2)画出uO和uC的波形。
图P8.19解图P8.19
解:
(1)振荡周期
T≈(R1+R2)Cln3≈3.3mS
(2)脉冲宽度
T1≈R1Cln3≈1.1mS
uO和uC的波形如解图8.19所示。
8.20图P8.20所示电路为某同学所接的方波发生电路,试找出图中的三个错误,并改正。
图P8.20解图P8.20
解:
图P8.20所示电路中有三处错误:
(1)集成运放“+”“-”接反;
(2)R、C位置接反;(3)输出限幅电路无限流电阻。
改正后的电路如解图8.20所示。
8.21波形发生电路如图P8.21所示,设振荡周期为T,在一个周期内uO1=UZ的时间为T1,则占空比为T1/T;在电路某一参数变化时,其余参数不变。
选择①增大、②不变或③减小填入空内:
图P8.21
当R1增大时,uO1的占空比将,振荡频率将,uO2的幅值将;若RW1的滑动端向上移动,则uO1的占空比将,振荡频率将,uO2的幅值将;若RW2的滑动端向上移动,则uO1的占空比将,振荡频率将,uO2的幅值将。
解:
设RW1、RW2在未调整前滑动端均处于中点,则应填入②,①,③;②,①,②;③,②;②。
8.22在图P8.21所示电路中,已知RW1的滑动端在最上端,试分别定性画出RW2的滑动端在最上端和在最下端时uO1和uO2的波形。
解:
uO1和uO2的波形如解图8.22所示。
(a)RW2滑动端在最上端(b)RW2滑动端在最下端
解图8.22
8.23电路如图P8.23所示,已知集成运放的最大输出电压幅值为±12V,UI的数值在uO1的峰峰值之间。
(1)求解uO3的占空比与UI的关系式;
(2)设UI=2.5V,画出uO1、uO2和uO3的波形。
图P8.23
解:
在图P8.23所示电路中,A1和A2组成矩形波-三角波发生电路.
(1)在A2组成的滞回比较器中,令
求出阈值电压
在A1组成的积分运算电路中,运算关系式为
在二分之一振荡周期内,积分起始值uO1(t1)=-UT=-6V,终了值uO1(t1)=-UT=6V,uO2=-UOM=-12V,代入上式
求出振荡周期T=20mS
求解脉冲宽度T1:
求解占空比:
(2)uO1、uO2和uO3的波形如解图8.23所示。
解图P8.23
8.24试将正弦波电压转换为二倍频锯齿波电压,要求画出原理框图来,并定性画出各部分输出电压的波形。
解:
原理框图和各部分输出电压的波形如解图P8.24所示。
解图P8.24
8.25试分析图P8.25所示各电路输出电压与输入电压的函数关系。
图P8.25
解:
图示两个电路均为绝对值运算电路。
运算关系式分别为
8.26电路如图P8.26所示。
(1)定性画出uO1和uO的波形;
(2)估算振荡频率与uI的关系式。
图P8.26
解:
(1)uO1和uO的波形如解图P8.26所示。
(2)求解振荡频率:
首先求出电压比较器的阈值电压,然后根据振荡周期近似等于积分电路正向积分时间求出振荡周期,振荡频率是其倒数。
解图P8.26
8.27已知图P8.27所示电路为压控振荡电路,晶体管T工作在开关状态,当其截止时相当于开关断开,当其导通时相当于开关闭合,管压降近似为零;uI>0。
(1)分别求解T导通和截止时uO1和uI的运算关系式uO1=f(uI);
(2)求出uO和uO1的关系曲线uO=f(uO1);
(3)定性画出uO和uO1的波形;
(2)求解振荡频率f和uI的关系式。
图P8.27
解:
(1)T导通时,uN1=uI/3。
T截止时,
(2)uO和uO1的关系曲线如解图P8.27(a)所示。
(3)uO和uO1的波形如解图P8.27(b)所示。
解图P8.27
(4)首先求出振荡周期,然后求出振荡频率,如下:
8.28试设计一个交流电压信号的数字式测量电路,要求仅画出原理框图。
解:
原理框图如解图P8.28所示,各部分波形如图所示,数字频率计完成计数、译码、显示等功能。
解图P8.28
8.29试将直流电流信号转换成频率与其幅值成正比的矩形波,要求画出电路来,并定性画出各部分电路的输出波形。
解:
首先将电流信号转换成电压信号,然后将电压信号接如图P8.26所示压控振荡器的输入端,即可将直流电流信号转换成频率与其幅值成正比的矩形波,如解图P8.29(a)所示,其波形如解图(b)所示。
若输入电流与解图P8.29(a)所示相反,则应将uO3经比例系数为-1的反相比例运算电路后,再接压控振荡器。
解图P8.29
此题还可选用其它的压控振荡器,完成电压-频率转换。
8.30什麽是调制?
什麽是调幅、调频和调相?
什麽是解调?
解:
参阅P451~P452。
8.31锁相环有什麽特点?
如何利用锁相环实现调制和解调?
解:
参阅P448、P452~P454。