0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何对文氏电桥振荡电路进行Multisim仿真呢?

硬件攻城狮 来源:电子制作站 作者:电子制作站 2023-05-05 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

文氏电桥振荡电路(Wien bridge oscillator circuit),简称“文氏电桥”,是一种适于产生正弦波信号的振荡电路之一,此电路振荡稳定且输出波形良好,在较宽的频率范围内也能够容易调节,因此应用场合较为广泛。

如下图所示为基本文氏电桥振荡电路:

c6d71842-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

其中,R1、R2、C1、C2组成的RC串并网络将输出正反馈至同相输入端,R3、R4则将输出负反馈至运放的反相输入端,电路的行为取决于正负反馈那一边占优势(为便于分析,通常都假设R1=R2=R且C1=C2=C,当然这并不是必须的)。 可以将该电路看作对A点输入(即同相端电压)的同相放大器,因此该电路的放大倍数如下:

c6eb560e-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

可以证明,当放大倍数小于3时(即R4/R3=2),负反馈支路占优势,电路不起振;当放大倍数大于3时,正反馈支路占优势,电路开始起振并不是稳定的,振荡会不断增大,最终将导致运放饱和,输出的波形是削波失真的正弦波。 只有当放大倍数恰好为3时,正负反馈处于平衡,振荡电路会持续稳定的工作,此时输出波形的频率公式如下所示:

c6f76dae-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

也可以这样理解:电路刚上电时会包含频率丰富的扰动成分,这些扰动频率都将会被放大,随后再缩小,依此循环,只有扰动成分的频率等于f0时,放大的倍数为3,而缩小的倍数也为3,电路将一直不停地振荡下去,也就是说,频率为f0的成分既不会因衰减而最终消失,也不会因一直不停放大而导致运放饱和而失真,相当于此时形成了一个平衡电桥。

但是这个电路的实际应用几乎没有,因为它对器件的要求非常高,即R4/R3必须等于2(也就是放大倍数必须为3),只要有一点点的偏差,电路就不可能稳定地振荡下去,因为元件不可能十分精确,就算可以做到,受到温度、老化等因素,电路也可会出现停振(放大倍数小于3)或失真(放大倍数大于3)的情况。 我们用下图所示的电路参数进行仿真

c70b36b8-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

当R4=100K时,放大倍数为11,输出波形如下图:

c71d6c16-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png 

当R4=30K时,放大倍数为4,输出波形如下图:

c72f42e2-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

当R3=21K时,放大倍数为3.1倍,输出波形如下图所示:

c73efa5c-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

当R3=20.1K时,放大倍数为3.01倍,输出波形如下图所示:

c7516f70-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

注意纵轴单位为mV(毫伏),此时电路起振后不断地放大导致幅度增加(此图只是一部分),但由于放大倍数太小,因此达到大信号电平需要更长的时间。

当R3=20K时,放大倍数为3倍,输出波形如下图所示:

c760844c-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

注意纵轴单位为pV(皮伏),放大倍数太小,一直都处在小信号状态,什么时候达到大信号状态也无从得知,因此这里就没图了,不好意思。

当R3=15K时,放大倍数为2.5倍(负反馈占优势),如下图所示:

c771fec0-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

把局部放大后如下图所示,注意纵轴单位

c77f50f2-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

可以看到,电路的放大倍数越大,则电路越容易起振,但只要放大倍数超过3,则输出波形都将出现削波失真,如果放大倍数设置恰好为3,则仿真时间要等很久才会有结果。实际用器件搭电路时,要做到放大倍数为3.00000XXXX可真不是件容易的事.

为了让电路更容易应用于实践,我们有必要对其进行优化,如下图所示:

c7922218-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

我们的修改思路是这样:当电路开始振荡时保证放大倍数大于3,这样可以使得电路容易起振,而当电路的振荡幅度增大到某个程度时,将其放大倍数自动切换为小于3,这样就能限制振荡的最大幅度,从而避免振荡波形出现削波失真。

这里增加了R5、D1、D2,当振荡信号比较小时,二极管没有导通,因此R5、D1、D2支路相当于没有,因此放大倍数大于3,而当振荡信号比较大时,二极管导通,相当于R5与R4并联,这样放大倍数就会小一些(合理设置R5的阻值,可以使其放大倍数小于3)。

我们用下图所示的电路参数进行仿真:

c7a08fec-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

其输出波形如下图所示:

c7b18ff4-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

下图为局部放大的波形图,可以看到,此时的输出波形不再有失真。

c7c19124-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

实际应用中,我们也可能需要单电源供电的振荡电路,如下图所示:

c7d51424-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png   

在单电源供电系统中,我们增加了电阻R6与电容C3,电阻R6的值通常与R1相同,这样两者对直流正电源VCC分压,则有A点的电位为(VCC/2),再利用电容C3的“隔直流通交流”特性,使R4(R5)引入直流全负反馈,此时相当于一个电压跟随器,因此输出静态时输出电压为VCC/2,此时电路的直流通路等效如下图所示:

c7eae204-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png   

我们用下图所示的电路参数进行仿真:

c7fbe284-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

其输出波形如下图所示:

c81ebbc4-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

可以看到,输出正弦波是以6V(即12V的一半)作为中点的。 也有如下图所示相似的电路,读者可自行仿真,原理是一致的。

c82d9de2-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png   

从原理上很容易看出,电路输出波形的幅度与二极管的正向压降有很大的关系,我们可以用下图所示电路来摆脱这个问题:

c83d3824-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

N沟道JFET的阀值电压VTH为负压,当VGS=0时(即电路刚上电时),源-漏导通而将R5短接到地,R5与R3并联再与R4组成负反馈,此时电路的放大倍数约为3.3(大于3),电路开始起振,振荡的幅度也会越来越大;当输出负压足以使VGS时,jfet截止,此时电路的放大倍数约为2.9(小于3),此电路的输出幅值约为jfet的阀值电压(负压)加一个二极管压降,即vth+vd,其输出波形如下图所示:>

c8507560-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png

下图也是一种稳幅电路,如下图所示,读者可自行分析:

c85ec728-eac3-11ed-90ce-dac502259ad0.png


审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电桥
    +关注

    关注

    2

    文章

    215

    浏览量

    27476
  • 振荡电路
    +关注

    关注

    19

    文章

    513

    浏览量

    100462
  • Multisim
    +关注

    关注

    137

    文章

    765

    浏览量

    119178
  • 正弦波信号
    +关注

    关注

    0

    文章

    27

    浏览量

    8575
  • 文氏电桥
    +关注

    关注

    1

    文章

    14

    浏览量

    10638

原文标题:文氏电桥振荡电路原理详解及Multisim实例仿真

文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Multisim模拟电路仿真教程资料

    电子发烧友网站提供《Multisim模拟电路仿真教程资料.doc》资料免费下载
    发表于 09-03 16:23 1次下载

    stm8s电源引脚和地引脚串磁珠,对内部RC振荡电路等会有影响吗?

    stm8s芯片电源引脚和地引脚串磁珠,对内部RC振荡电路等会有影响么,程序使用内部高速RC?
    发表于 08-01 06:38

    胡言乱语:Multisim仿真准不准?偏置电流错的离谱?

    这是很多同学都会问到的一个问题,Multisim仿真究竟准不准?很多同学在仿真时发现Multisim仿真结果和手册的差距太大,然后说是
    的头像 发表于 07-29 11:28 2395次阅读
    胡言乱语:<b class='flag-5'>Multisim</b><b class='flag-5'>仿真</b>准不准?偏置电流错的离谱?

    振荡电路的设计与应用

    RC振荡电路到数字频率合成器的实验解析 主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路
    发表于 05-21 15:56

    振荡电路不起振原因分析

    晶振电路本质上是一个交流振荡电路。当晶振未起振时,两端会静止在一个中间电位,通常接近电源电压的一半。万用表测得的是稳定的直流电压,因此没有压差。这种情况一般是:晶振没起振,并不是短路。
    的头像 发表于 05-19 17:45 802次阅读
    <b class='flag-5'>振荡电路</b>不起振原因分析

    实用电子电路设计(全6本)—— 振荡电路的设计与应用

    由于资料内存过大,分开上传,有需要的朋友可以去主页搜索下载哦~ 本文主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路的设计、高频LC
    发表于 05-15 15:27

    Multisim模拟电路仿真教程

    本章Multisim10电路仿真软件,讲解使用Multisim进行模拟电路仿真的基本方法。   在众多的EDA
    发表于 05-09 17:58 4次下载

    振荡电路的设计与应用 【日 稻叶保】

    振荡电路的波形,振荡电路的基础,RC方波振荡电路设计,RC正弦波振荡电路设计,高频LC振荡电路设计,陶瓷与晶体
    发表于 04-15 16:01

    Multisim电路仿真合集(超多电路

    Multisim电路仿真合集(超多电路),比较适合做电路的学习参考,尤其是电源,运放,高频,滤波器 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整文档! (如果内容有帮助可以关注、点赞、
    发表于 04-08 15:37

    振荡电路的设计与应用 [日 稻叶保]

    本帖最后由 jf_79711045 于 2025-3-7 14:32 编辑 本书主要介绍了基本振荡电路,RC方波振荡电路设计,RC正弦波振荡电路设计,高频LC振荡电路设计,陶瓷与
    发表于 03-07 14:24

    【「典型电子电路设计与测试」阅读体验】文桥正弦波振荡电路

    参数进行模拟分析 1、对电路进行瞬态仿真分析 2、进行傅里叶仿真分析 3、
    发表于 02-27 18:48

    【「典型电子电路设计与测试」阅读体验】波形发生电路

    本章主要对运算放大器构成的正弦波、三角波和方波发生电路进行工作原理讲解,并对集成波形发生芯片555进行电路分析与测试。 正弦波发生电路
    发表于 02-27 16:35

    LC振荡电路的优缺点介绍

    在电子技术领域,LC 振荡电路占据着举足轻重的地位,其独特的工作原理使其在众多应用场景中发光发热,然而如同世间万物皆有两面性一般,它也有着自身的优缺点。 LC 振荡电路具有以下优点: 结构简单成本低
    的头像 发表于 02-04 11:16 1245次阅读

    LC振荡电路是如何工作的

    在电子技术的奇妙世界里,LC 振荡电路宛如一颗闪耀的明星,广泛应用于通信、广播、仪器仪表等诸多领域,为各种电子设备提供稳定的高频信号源。那么,LC 振荡电路究竟是如何工作的? LC 振荡电路
    的头像 发表于 02-04 11:07 1641次阅读

    电桥电路的设计方法

    电桥电路的设计方法涉及多个步骤和考虑因素,以下是详细的设计流程: 一、确定电桥电路的基本结构 电桥电路
    的头像 发表于 01-09 09:53 1821次阅读