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时间:2019-11-21
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1、实验一LC与晶体振荡器实验一、实验目的1)、了解电容三点式振荡器和晶体振荡器的基本电路及其工作原理。2)、比较静态工作点和动态工作点,了解工作点对振荡波形的影响。3)、测量振荡器的反馈系数、波段复盖系数、频率稳定度等参数。4)、比较LC与晶体振荡器的频率稳定度。二、实验预习要求实验前,预习教材:“电子线路非线性部分”第3章:正弦波振荡器;“高频电了线路”第四章:正弦波振荡器的有关章节。三、实验原理说明三点式振荡器包括电感三点式振荡器(哈脱莱振荡器)和电容三点式振荡器(考毕兹振荡器),其交流等效电路如图
2、1・1。1、起振条件1)、相位平衡条件:Xce和Xbe必需为同性质的电抗,Xcb必需为异性质的电抗,且它们之间满足下列关系:Xc=-(g+X“)即IXl1=—IXcI,——.yJLC2)、幅度起振条件:式中:qm品体管的跨导,Xbe<―IeXce+Vf-+Vo-Xcb图M三点式振荡器Fv——反馈系数,Au——放大器的增益,qic——品体管的输入电导,qoc晶体管的输出电导,qL——晶体管的等效负载电导,Fu—般在0.1〜0.5之间取值。2、电容三点式振荡器1)、电容反馈三点式电路——考毕兹振荡器图1・
3、2是基本的三点式电路,其缺点是晶体管的输入电容G和输出电容Co对频率稳定度的影响较大,且频率不可调。LlEcCC1bC2e(a)考毕兹振荡器图1・2考毕兹振荡器(b)交流等效电路2)、串联改进型电容反馈三点式电路——克拉泼振荡器电路如图1・3所示,其特点是在L支路中串入一个可调的小电容C3,并加人G和C2的容量,振荡频率主要rhC3和l决定。C]和Cgils耍起电容分压反馈作用,从而大大减小了C和C。对频率稳定度的影响,11使频率可调。IClcbClLIb二仝-V(a)克拉泼振荡器(b)交流等效电路
4、图1-3克拉泼振荡器1)、并联改进型电容反馈三点式电路一一西勒振荡器电路如图1・4所示,它是在串联改进型的基础上,在L]两端并联一个小电容Cs调节C4可改变振荡频率。四勒电路的优点是进一步提高电路的稳定性,振荡频率可以做得较高,该电路在短波、超短波通信机、电视接收机等高频设备屮得到非常广泛的应用。木实验箱所提供的LC振荡器就是西勒振荡器。EcC4(a)西勒振荡器图1-4(b)交流等效电路西勒振荡器3、晶体振荡器木实验箱提供的晶体振荡器电路为并联晶振cz^=ClcIIJ1图1-5皮尔斯振荡器b・c型电路
5、,又称皮尔斯电路,其交流等效电路如图1・5所示。四、实验设备THKGPZ-1型高频屯子线路综合实验箱;双踪示波器;频率计;力•用表。五、实验内容与步骤开启实验箱,在实验板上找到与本次实验内容相关的单元电路,并对照实验原理图,认清各个元器件的位置与作用,特别是要学会如何使用“短路帽”来切换电路的结构形式。作为第一次接触木实验箱,特对木次实验的具体线路作如下分析,如图1・6所示(见图1・6)。电阻R⑹〜“06为三极管BG101提供直流偏置工作点,屯感L10i既为集电极提供直流通路,又可防止交流输出对地短路
6、,在电阻R)05±可生成交、直流负反馈,以稳定交、直流工作点。用“短路帽”短接切换开关K®、心)2、Kg的1和2接点(以后简称“短接KxxxX-X")便成为LC西勒振荡电路,改变007可改变反馈系数,短接Kg]、Kk)2、K1032-3,并去除电容C107后’便成为晶体振荡电路’电容C106起耦合作用’R111为阻尼电阻,KKX)U0222K11031OK1.101560uH■rf1C103PipR11130KK103XI0I—Oh—I10MHz3DG6CBG10IKIOlR10547C1010.01
7、uC1022(X)PR1061KClfMul(X)uCl()6470PK】02—:]C1050.01uC107l(X)0
8、7e-RI0718KRI125.6KCIOX270PHHTP101平cmo.oijrC1120.01uTlKI048()5()BG102R1101KD101LEDCllOj^7-5lpTCI091(K)PZLRH3l(M)kLI0256uHRI084.7KR109560Cl130.01uTlTP102平J101振荡给出■OGND图1-6LC与品体振荡器实验电原理图用于降低晶体等效电
9、感的Q值,以改善振荡波形。在调整LC振荡电路静态工作点吋,应短接电感L
10、02(即短接K
11、042-3)o三极管BG.02等组成射极跟随电路,提供低阻抗输出。本实验中LC振荡器的输出频率约为1.5MHz,晶体振荡器的输出频率为10MHz,调节电阻Rho,可调节输出的幅度。经过以上的分析后,可进入实验操作。接通交流电源,然后按下实验板上的+12V总电源开关K]和实验单元的电源开关K】oo,电源指示发光二极管D4和Dioi点売。(一)、调整和测量西勒振荡器的静态
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