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时间:2019-06-27
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1、LC三点式与石英晶体振荡器实验实验三实验知识准备i.GP-4实验(振荡与调制电路单元)。ii.TDS1002数字存贮示波器。iii.DT9205N数字万用表。1.做本实验时应具备的知识点:i.三点式LC振荡器的基本组成特点。ii.三点电容、三点电感、克拉泼、西勒振荡电路。iii.静态工作点、反馈系数、等效Q值对振荡器工作的影响。iiii.石英晶体的特性与晶体振荡器特点。iiiii.串联型晶体振荡器电路。2.做本实验时所用到的仪器:问题一、实验目的通过本实验,加深对LC三点式正弦波振荡电路与晶体振荡
2、电路的组成、工作原理的理解与掌握,并且能进一步了解正弦波振荡电路的基本起振条件。掌握三点式与晶体式正弦波振荡的基本特性,熟悉和掌握对振荡电路的分析方法。在实验过程中,通过调测振荡电路,掌握LC三点式与晶体振荡电路的各项技术指标的测试技能。5、研究负载电阻不同时,振荡器振幅与频率的关系。1、三端式与晶体高频振荡器电路结构与特点的研究。2、电容三点式LC振荡器静态工作点的调整与测量。3、测定三端式与晶体振荡器的振荡频率与振荡幅度.4、研究反馈系数不同时,起振点、振幅与工作电流的关系.二、实验内容6、测
3、试、分析并比较LC振荡器与晶体振荡器的频率稳定度。§1.振荡器的定义:所谓振荡器是指:在没有激励信号的情况下,能自动的将直流电源能量转换为具有一定波形、一定频率和一定幅度的周期性交流信号输出的电子电路。高频加热设备医疗仪器各类电子设备发射机(载波频率fC)仪器仪表振荡源数字系统时钟信号接收机(本地振荡频率fL)作为信号源广泛应用于为此,振荡器是各种高频电路中最基本和常用的单元线路,也是从事电子技术工作人员必须要熟练掌握的基本电路。三、实验应知知识2振荡器的用途三、实验应知知识§3振荡器分类反馈振荡
4、器按振荡原理分负阻振荡器按振荡信号波形分正弦波振荡器非正弦波振荡器(多谐振荡器)正弦振荡电路与非正弦振荡电路的一个重要区别是:正弦振荡电路具有选频网络。LC振荡器按选频回路元件性能RC振荡器晶体振荡器振荡频率较低,一般为几HZ—几百KHZ。振荡频率稳定度高,振荡频率同上。LC振荡器的振荡频率比较高,一般为几百KHZ以上开关电容振荡器LC振荡器互感耦合LC、差分对管LC三点式三点电容(考毕兹)三点电感(哈特莱)改进三点式电容串联改进(克拉泼)电容并联改进(西勒)晶体振荡器串联型并联型皮尔斯密勒在实际
5、工程领域,振荡器应用广泛,其分类方法:4.反馈振荡器的电路组成4.1反馈振荡器的电路组成正弦波反馈振荡器主要由三个部分构成电源放大网络选频网络反馈网络①放大网络以有源器件为主体,起能量转换作用,将直流电源提供的能量,通过振荡系统转换成固定频率的交流能量,即构成驱动系统。②选频回路③反馈网络选择所需的某一频率并满足振荡条件,从而形成单一频率的正弦振荡。将输出信号通过正反馈引至放大电路的输入端,以维持振荡系统的正常振荡。互感反馈振荡器:由互感(变压器)构成反馈网络电感反馈振荡器:由电感构成反馈网络电容
6、反馈振荡器:由电容构成反馈网络三、实验应知知识三、实验应知知识§4反馈型正弦波振荡器的电路构成与工作原理一、基本含义:凡是从输出信号中取出一部分反馈到输入端作为输入信号,勿须外部提供激励信号,能产生持续等幅正弦波输出,称为反馈型正弦波振荡器。二、电路构成框图1放大电路2谐振回路3正反馈网络反馈型振荡器一般由三大部分组成。+-+-+-+-三、实验应知知识三、电路工作原理谐振放大器正反馈网络+++++-----电路框图如图所示接通电源瞬间,电路产生脉动电流。含有丰富的谐波利用LC回路的选频作用,对脉动
7、信号的某次谐波谐振,产生对某单一频率的信号输出。谐振放大器输出的信号电压经反馈网络产生回授电压uf,作为正回授反馈到基极。且uf>ui。经放大后再输出,再回授。振荡器只要满足A*F>1,振荡器则周而复始形成对某单一频率信号放大—回授,且有uin>ui2>ui1.从而形成振荡过程,实现将直流能量转换成交流信号。三、实验应知知识§5三点式LC正弦波振荡器的电路构成与工作原理定义:用LC串、并联谐振回路作为选频和移相网络的振荡器。称为三点式LC振荡器。二.什么是三点或(三端)式振荡器?晶体管有三个电极(
8、B、E、C)bec分别与三个电抗性元件相连接X3X1X2形成三个接点故称为三点式振荡器三、实验应知知识三点式(又称三端式)振荡器要实现振荡,必须遵循两个原则cebX3X1X2与晶体管发射极相联结的电抗X1、X2性质必须相同。不与晶体管发射极相联结的另一电抗X3的性质必须与其相反。即与Bc间性质相反遵循以上两个原则才能满足:相位条件适当选择X1与X2的比值就能满足:振幅条件原则一原则二X1X2X3三、实验应知知识§6实际常见三点式LC正弦波振荡器的电路分析实际工程中,常见的三端式振荡
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