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§3-1 概述 一、 振荡器的功能 二、 振荡器分类 三、反馈振荡器的含义与用途 §3-2 反馈振荡器的工作原理 一、构成框图 二、工作原理 : 包括 平衡条件起振条件 §3-4 晶体振荡器 §3-3 LC正弦波振荡器 一、 变压器反馈式振荡器 二、 三点式振荡器 三、差动对管振荡器 四、改进型电容三点式振荡器 五、频率稳定 §3-5 RC正弦波振荡器
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§ 4.1 概述 § 4.2 非线性元器件频率变换特性的分析方法 § 4.3 频率变换电路的要求与实现方法 § 4.4 模拟乘法器 § 4.5 章末小结
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一、判断下列说法是否正确,用“√”或“”表示判断结果。 (1)在图T8.1所示方框图中,若中F180°,则只有当中A=±180°时,电路才能产生正弦波振荡。()
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本章介绍矩形脉冲波形的产生和整形电路,内容有:脉冲整形电路:施密特触发器、单稳态触发器;脉冲产生电路:多谐振荡器;555定时器及其应用
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一、并联谐振回路中的自由振荡现象 图3.3.1 中,Reo是并联回路的谐振电阻。在t=0以前开关S接通1, 使(0) c s=V。在t=0时, 开关S很快断开1,接通2
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当要求产生频率在几十千赫以下的低频正弦波信号 时,需采用RC振荡器。其电路由RC选频网络和放大器 组成
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一.谐振功率放大器 的工作原理分析 图7.2.1(a)(b)分别为发送 设备的中间放大级和末级 7.2.1 路),(c)为相应的原理电路
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LC谐振回路有并联回路和串联回路两种形式,属于无源滤波网络;其作用是: (1)选频滤波:从输入信号中选出有用频率分量,抑制无用频率分量或噪声。 (2)阻抗变换电路及匹配电路; (3)实现频幅、频相变换:将频率的变化转换为振幅或相位的变化;将在频率调制中讲
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调制的定义: 在发射端将调制信号从低频端搬移到高频端, 便于天线发送或实现不同信号源、不同系统的频 分复用
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1、利用锁相环路实现解调。有关这种解调方法的内容将在 第7章锁相环路中讨论。 2、利用调频波的过零信息实现解调。因为调频波的频率是 随调制信号变化的,所以它们在相同的时间间隔内过零点的 数目将不同。当瞬时频率高时,过零点的数目就多,瞬时频 率低时,过零点的数目就少。利用调频波的这个特点,可以 实现解调。例如BE1调制度测量仪
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