希望设计一个工作频率在70MHz附近的振荡电路,采用2级放大电路,输出端接中心频率在70MHz,带宽7MHz的LC窄带滤波器,将谐振器直接作为反馈网络,请问大家为何这样一个振荡电路用OscTest仿真出来的相位条件不满足呢?
振荡电路原理图
起振条件仿真结果
谐振器等效电路
希望设计一个工作频率在70MHz附近的振荡电路,采用2级放大电路,输出端接中心频率在70MHz,带宽7MHz的LC窄带滤波器,将谐振器直接作为反馈网络,请问大家为何这样一个振荡电路用OscTest仿真出来的相位条件不满足呢?
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这个问题需要使用到振荡电路和ADC(模拟-数字转换)技术。振荡电路可以用于产生正弦波信号,而ADC则用于对这些信号进行处理,包括量化、编码和解码等。
首先,我们需要确定振荡电路的工作频率。在这个场景中,我们已经知道工作频率为70MHZ,所以我们可以通过计算来找出其对应的频率。
然后,我们将振荡电路连接到一个中心频率为70MHZ的LC窄带滤波器上,并将其直接作为反馈网络。这样做的目的是为了使系统能够稳定地保持在一个特定的频率附近振荡。
接下来,我们可以使用OSCTEST软件来仿真这个振荡电路。OSCTEST是一个高性能的振荡器测试工具,它可以用来测试各种类型的振荡电路,包括振荡电路、滤波器、放大器等等。
通过使用OSCTEST,我们可以观察到振荡电路的动态响应,包括振荡的频率响应、振荡的幅度响应以及振荡的时间响应等。这些信息对于分析振荡电路的工作特性是非常重要的。
最后,我们还可以利用OSCTEST中的数据记录功能,查看振荡电路在不同输入条件下产生的振荡曲线和噪声谱图。这可以帮助我们理解振荡电路的性能指标,例如振荡周期、失真度、截止频率等等。
总的来说,使用OSCTEST来仿真振荡电路是解决这个问题的关键步骤。它不仅可以帮助我们了解振荡电路的工作原理,也可以为我们提供关于振荡电路性能的重要信息。