第4章正弦波振荡器(2).ppt

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1、LC振荡器:用LC振荡回路作为选频网络的反馈型振荡器。种类(按反馈网络的不同):互感耦合振荡器、电感反馈式振荡器、电容反馈式振荡器。其中,后面两种通常又称为三点式振荡器。4.2LC振荡器(P109)14.1.5互感耦合振荡器(P108)一、电路形式(根据振荡回路加在哪个级)(a)调集电路(b)调基电路(c)调发电路◆为满足产生自激的相位平衡条件,图中给出了同名端。◆在高频输出方面,调集电路比其它两种稳定,而且幅度较大,谐波成分较小。调基电路的振荡频率在较宽的范围改变时,振幅比较平稳。◆此类振荡器在调整反馈(改变M)时,基本不影响振荡频率。由于难于做出稳定性高的高频变压

2、器(理由:存在分布电容),因此,它们的工作频率都不高,一般应用于中、短波波段。2二、正反馈原理用瞬时极性法判断三、相位平衡条件注意同名端的正确连接四、选频性能的考虑为使有载有适当值,振荡管与LC回路作部分耦合。六、优缺点优点:调整反馈系数时,不影响振荡频率。缺点:工作频率较高时,变压器的稳定性降低。只宜中短波使用。34.2.2电容三点式振荡器(考毕兹振荡电路)一、电路形式与交流等效电路特点:①交流等效电路中,与发射极相连的元件都是电容;与基极和集电极相连的元件既有电容,又有电感。②即反馈系数取,4二、馈电方式集电极:并馈基极:固定分压偏置电压发射结:自给偏压5三、相位

3、平衡条件以为基准,与反相落后又落后落后与同相位。振荡频率:其中6四、振幅起振条件◆振幅起振条件,即要求满足条件:的电路参数关系。◆原理电路图可改画成下图所示的等效电路:图中,为晶体管输出电阻;为晶体管输出电容;为晶体管输入电阻;为晶体管输入电容;回路的谐振电阻。考毕兹振荡电路等效电路输出回路等效电路7从图中可看出,反馈系数F:接入系数p:从(高端)b-c端折合到(低端)c-e端的数值:从b-e端(C2)折合到c-e端的数值:∴谐振时c-e间的总电阻:谐振电压[ω(L1+L2)]IorI/[ω(c1//c2)]谐振电压的部分接入电压P28P188共射电路的放大倍数为:环

4、路的增益为:起振时,应满足:因此,满足起振条件的电路参数关系为:即:或:9例5.1如图所示考毕兹振荡电路。给定参数C1=160pF,C2=680pF,L=2.5μH,Q0=100,晶体管参数rce=100KΩ,ri=2KΩ,C0=5.3pF,Ci=41pF。求:(1)振荡频率f0;(2)反馈系数F;(3)为满足起振所需的β最小值。解(1)求(2)求反馈系数F10(3)求最小β(根据:)11例5.2如图所示的电容三端式电路中,试求电路振荡频率和维持振荡所必须的最小电压增益。解:12五、优缺点优点:输出波形好;频稳度高;工作频率高。缺点:调整电容,以改变频率时,反馈系数将

5、改变。为避免该缺点,将调整电容并接在L的两端,构成西勒电路。13湖南理工学院物理与电子信息系5.3.3电感三端式振荡器(哈特莱电路)一、电路形式与交流等效电路特点:②即。①与发射极相连的元件都是电感;与基极和集电极相连的元件既有电容,又有电感。14二、馈电方式集电极:串馈基极:分压式固定偏压发射结:自给偏压三、正反馈原理亦可用瞬时极性法判断。15四、相位平衡条件以为基准,与反相;超前;又超前超前与同相位。振荡频率:16上一页下一页湖南理工学院物理与电子信息系五、振幅起振条件(与电容三点式一样)六、优缺点优点:容易起振;当改变电容调节频率时,不影响反馈系数。缺点:输出波

6、形较差;高频段反馈系数减小,起振困难。175.3.4三点式振荡器的相位平衡判断准则一、相位平衡条件(回路谐振时,电抗的代数和等于零)与反相因为为了使与必须是同性质电抗,所以,必然与、的电抗性质相异。二、判定准则(射同集(基)反)和性质相同。和性质相反。185.3.3改进型电容三点式振荡器前面讨论的几种LC振荡器,振荡频率不仅与谐振回路L、C的值有关,还与晶体管的输入电容Ci及输出电容C0有关。当环境改变或更换晶体管后,振荡频率、稳定性都要受到影响。例如,对于电容三点式电路,晶体管的输出电容Co、输入电容Ci分别与回路电容C1,C2并联,振动频率为:表面看,加大回路电容

7、C1与C2,可减弱Ci、Co对振荡频率的影响。但是,只适用于频率不太高,或C1、C2本身较大的情况。191.串联改进型电容三点式振荡器(克拉泼电路)特点:把考毕兹振荡电路中的电感L改为由L、C组成的串联回路。选有:振荡频率可写成:使得ω0与Ci、C0无关,增强了频率的稳定性。回路总电容:20缺点:(1)若C1,C2过大,则振荡电压的幅度较小。(2)通过减小C3来提高f0时,振荡幅度下降很快;当C3减到一定程度时,可能停振。因此振荡频率f0不能做得很高。(3)该电路用作频率可调的振荡器时,振荡幅度随频率增加而下降,即幅度不平稳。因此,频率覆盖系数(高端

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