RC选频网络特性测试实验原理
发布时间:2008/9/17 0:00:00 访问次数:3900
文氏电桥电路是一个rc串并联电路,通常取r1=r2=r,c1=c2=c。该电路结构简单,被广泛地用于低频震荡电路中作为选频环节,可以获得很高纯度的正弦电压。电路如图1所示。
图1 文氏电桥电路测量电路
1.用信号发生器输出一个正弦信号作为图1的激励信号ui,并保持ui不变的情况下,改变输入信号的频率f,用交流毫伏表或者示波器测出输出端对应于各个频率的输出电压u0,将这些数据画在以频率f为横轴,uo为纵轴的坐标纸上,用光滑曲线连接这些点,该曲线就是上述电路的幅频特性曲线。文氏桥路的一个特点是其输出电压幅度不仅会随输入信号的频率而变,而且还会出现一个与输入电压同相位的最大值,如图2所示。由电路分析得知,该网络的传递函数为
当角频率时,,输出电压的幅值最大,即输出电压是输入电压的1/3,此时uo与ui同相。图2为文氏电桥电路的幅频特性,由图可见rc串并联电路具有带通特性。
2.将上述电路的输入和输出分别接到双踪示波器的两个输入端,改变输入正弦信号的频率,观测相应的输入和输出波形间的时延t及信号的周期t,则两波形间的相位差为 (输入相位与输出相位之差)。
将各个不同频率下的相位差φ画在以f为横轴,φ为纵轴的坐标纸上,用光滑的曲线将这些点连接起来,即为被测电路的相频特性曲线,如图3所示。由电路分析理论得知,当,即时,φ=0,即uo与ui同相位。
图2 文氏电桥电路的幅频特性 图3 文氏电桥电路的相频特性
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
文氏电桥电路是一个rc串并联电路,通常取r1=r2=r,c1=c2=c。该电路结构简单,被广泛地用于低频震荡电路中作为选频环节,可以获得很高纯度的正弦电压。电路如图1所示。
图1 文氏电桥电路测量电路
1.用信号发生器输出一个正弦信号作为图1的激励信号ui,并保持ui不变的情况下,改变输入信号的频率f,用交流毫伏表或者示波器测出输出端对应于各个频率的输出电压u0,将这些数据画在以频率f为横轴,uo为纵轴的坐标纸上,用光滑曲线连接这些点,该曲线就是上述电路的幅频特性曲线。文氏桥路的一个特点是其输出电压幅度不仅会随输入信号的频率而变,而且还会出现一个与输入电压同相位的最大值,如图2所示。由电路分析得知,该网络的传递函数为
当角频率时,,输出电压的幅值最大,即输出电压是输入电压的1/3,此时uo与ui同相。图2为文氏电桥电路的幅频特性,由图可见rc串并联电路具有带通特性。
2.将上述电路的输入和输出分别接到双踪示波器的两个输入端,改变输入正弦信号的频率,观测相应的输入和输出波形间的时延t及信号的周期t,则两波形间的相位差为 (输入相位与输出相位之差)。
将各个不同频率下的相位差φ画在以f为横轴,φ为纵轴的坐标纸上,用光滑的曲线将这些点连接起来,即为被测电路的相频特性曲线,如图3所示。由电路分析理论得知,当,即时,φ=0,即uo与ui同相位。
图2 文氏电桥电路的幅频特性 图3 文氏电桥电路的相频特性
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
上一篇:RLC串联电路的谐振实验原理
热门点击
- 基尔霍夫定律/叠加原理实验注意事项
- 三相交流电路电压、电流的测量实验内容
- 交流电路参数的测定三表法的实验原理
- RC一阶电路的过渡过程实验原理
- RLC元件的阻抗特性实验原理
- RC选频网络特性测试实验原理
- 戴维南定理和诺顿定理实验内容
- 戴维南定理和诺顿定理实验注意事项
- 受控源的实验研究内容
- 互感电路测实验原理
推荐技术资料
- FU-19推挽功放制作
- FU-19是国产大功率发射双四极功率电二管,EPL20... [详细]