电子技术 教学课件 作者 李少纲 第四章 正弦波振荡电路.ppt

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1、第四章正弦波振荡电路第一节自激振荡的基本原理第三节LC振荡电路第二节RC振荡电路本章要求了解正弦波振荡电路的组成和起振条件。了解RC振荡电路的组成和工作原理。3.了解LC振荡电路的组成和工作原理。第一节自激振荡的基本原理一、自激振荡的条件正弦波振荡电路是用来产生一定频率和幅度的交流信号放大电路在无输入信号的情况下,就能输出一定频率和幅值的交流信号的现象。反馈电路F基本放大电路A++一、自激振荡的条件(2)相位条件:n是整数相位条件意味着振荡电路必须是正反馈;幅度条件表明反馈放大器要产生自激振荡,还必须有足够的反馈量

2、(可以通过调整放大倍数A或反馈系数F达到)。自激振荡的条件(1)幅度条件:二、振荡的建立和稳定设:Uo是振荡电路输出电压的幅度,B是要求达到的输出电压幅度。起振时Uo0,达到稳定振荡时Uo=B。起振过程中Uo1,稳定振荡时Uo=B,要求AuF=1,从AuF>1到AuF=1,就是自激振荡建立的过程。可使输出电压的幅度不断增大。使输出电压的幅度得以稳定。起始信号的产生:在电源接通时,会在电路中激起一个微小的扰动信号,它是个非正弦信号,含有一系列频率不同的正弦分量。经过选频网络的作用,只

3、有一个频率的分量满足相位平衡的条件。(3)反馈网络:必须是正反馈, 反馈信号即是放大电路的输入信号(4)稳幅环节:使电路能从AuF>1, 过渡到AuF=1,从而达到稳幅振荡。(2)选频网络:保证输出为单一频率的正弦波, 使电路只在某一特定频率下足自激振荡条件。(1)放大器:对交流信号起放大作用。正弦波振荡电路的组成第二节RC振荡电路RC选频网络正反馈网络同相比例电路R++∞RF2R1CRC–uO–+VD1VD2RF1稳幅环节放大信号用正反馈信号uf作为输入信号选出单一频率的信号电路结构。。RCRC。+–+–

4、。式中:分析上式可知:仅当=o时,达最大值,且uf与uo同相,即网络具有选频特性,fo决定于RC。RC串并联选频网络的选频特性第二节RC振荡电路起振及稳定振荡的条件稳定振荡条件AufF=1,

5、F

6、=1/3,则起振条件AufF>1,因为

7、F

8、=1/3,则第二节RC振荡电路稳幅环节R++∞RF2R1CRC–uO–+VD1VD2RF1稳幅环节利用二极管的正向伏安特性的非线性自动稳幅。在起振之初,由于uo幅值很小,尚不足以使二极管导通,正向二极管近于开路此时,RF>2R1。随着振荡幅度的增大,正向二极管导通,其

9、正向电阻逐渐减小,直到RF=2R1,振荡稳定。第三节LC振荡电路电路结构正反馈uf+–LC+UCCRLC1RB1RB2RECE--放大电路反馈网络第三节LC振荡电路振荡频率即LC并联电路的谐振频率LC+UCCRLC1RB1RB2RECEN1N3N2在并联谐振时,并联电路的阻抗最大,并且是纯电阻性(相当于集电极电阻)。对这个频率来说,电压放大倍数最高,选择适当的变压器变比N1N2,从而得到合适的反馈系数F,使之满足>1自激振荡建立的幅值条件。第三节LC振荡电路稳幅环节当输出电压的幅值uo增大到一定程度时,晶体管

10、进入非线性区工作,它的电流放大系数β将逐渐减小,电压放大倍数也随着降低,最后达到=1时,振荡幅度自动稳定。

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