移相器的设计与测试电路原理移相器实验设计原理.doc
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1、摘 要线性时不变网络在正弦信号激励下,其响应电压、电流是与激励信号同频率的正弦量,响应与频率的关系,即为频率特性。它可用相量形式的网络函数来表示。在电气工程与电子工程中,往往需要在某确定频率正弦激励信号作用下,获得有一定幅值、输出电压相对于输入电压的相位差在一定范围内连续可调的响应(输出)信号。这可通过调节电路元件参数来实现,通常是采用RC移相网络来实现的。关键词 移相位,设计,测试。目录摘 要13ABSTRACTII第1章 方案设计与论证21.1 RC串联电路21.2 X型RC移相电路21.3方案比较2第2章 理论计算22.1工作原理22.2 电路参数设计2第3章 原理电路设计23.1 低端
2、电路图设计(-45-90)23.2 高端电路图设计(-90-120)3.3 高端电路图设计(-120-150)23.4 高端电路图设计(150180)3.5 整体电路图设计2第4章 设计仿真24.1 仿真软件使用24.2 电路仿真24.3 数据记录2第5章 实物测试25.1 仪器使用(电路板设计)25.2 电路搭建(电路板制作)25.3 数据记录(电路板安装)2第6章 结果分析26.1 结论分析26.2 设计工作评估26.3 体会2第1章 方案设计与论证1.1 RC串联电路 图1.1所示所示RC串联电路,设输入正弦信号,其相量,若电容C为一定值,则有,如果R从零至无穷大变化,相位从到变化。 图
3、1.1 RC串联电路及其相量图 另一种RC串联电路如图1.2所示。 图1.2RC串联电路及其相量图同样,输出电压的大小及相位,在输入信号角频率一定时,它们随电路参数的不同而改变。若电容C值不变,R从零至无穷大变化,则相位从到变化。1.2 X型RC移相电路当希望得到输出电压的有效值与输入电压有效值相等,而相对输入电压又有一定相位差的输出电压时,通常是采用图1.3(a)所示X型RC移相电路来实现。为方便分析,将原电路改画成图1.3(b)所示电路。 (a)X型RC电路 (b)改画电路图1.3 X型RC移相电路及其改画电路1.3方案比较方案比较:(1)采用X形RC移相电路:当希望得到输入电压的有效值与
4、输入电压有效值相等,而相对输入电压又有一定相位差的输入电压时可以采用如下图一中(a)的X形RC移相电路来实现。为方便分析,将原电路图改画成图一(b)所示电路。(2)RC串联电路一:顺时针看电容C是接在电阻R的前面,可知当信号源角频率一定时,输出电压的有效值与相位均随电路元件参数的变化而不同。设电容C为一定值,如果R从0到变化,则相位从90到0变化。(3)RC串联电路二:顺时针看电容C是接在电阻R的后面的,同样,输出电压的大小及相位,在输入信号角频率一定时,它们随电路参数的不同而改变。设电容C值不变,如果R从0至变化,则相位从0到-90变化。正确性:设计的方案和电路与要求相符合,都是正确合理的。
5、优良程度:方案优秀,各有特色。有上述分析比较及论证可知应该选择第一种方案较好。第2章 理论计算2.1工作原理线性时不变网络在正弦信号激励下,其响应电压、电流是与激励信号同频率的正弦量,响应与频率的关系,即为频率特性。它可用相量形式的网络函数来表示。在电气工程与电子工程中,往往需要在某确定频率正弦激励信号作用下,获得有一定幅值、输出电压相对于输入电压的相位差在一定范围内连续可调的响应(输出)信号。这可通过调节电路元件参数来实现,通常是采用RC移相网络来实现的。2.2 电路参数设计X型RC移相电路输出电压为:其中结果说明,此X型RC移相电路的输出电压与输入电压大小相等,而当信号源角频率一定时,输出
6、电压的相位可通过改变电路的元件参数来调节。设电阻R值一定,如果电容C值从11.4nF到3.16F变化时,则从-45至-180变化,此时:当C=11.4nF时,则=-45,输出电压与输入电压同相位当C=3.16F时,则=-180,输出电压与输入电压相反。当6.26nF= C =249F时,则在与-45与-180之间取值。实验中,由式计算电容C的值,其中电阻R=2000,频率为2.88 KHZ,计算如下:当角度为-450 , C1=11.4nF。当角度为-90, C2=27.6nF。当角度为-120, C3=47.8nF。当角度为-150, C4=103.1nF。 当角度为-180, C5=3.1
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