最新正弦波谐振器ppt课件.ppt

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1、正弦波谐振器不需要输入信号控制就能自动将直流能量转换为特定功率和振幅的交变能量的电路。23.1反馈振荡器-原理反馈振荡器:决定振荡频率的选频网络+维持振荡的正反馈放大器按照选频网络所采用元件的不同,分LC振荡器--高频正弦波RC振荡器--低频正弦波晶体振荡器--高频正弦波正反馈放大器既可以由晶体管、场效应管等分立器件组成,也可以由集成电路组成,但前者的性能可以比后者做得好些,且工作频率也可以做得更高。本章介绍高频振荡器时以分立器件为主,介绍低频振荡器时以集成运放为主。33.1反馈振荡器-原理稳定条件:振幅稳定条件相位稳定条

2、件A为稳定平衡点B为不稳定平衡点在稳定平衡点A附近,环路增益T作为输入电压Ui的函数,应具有负斜率73.1反馈振荡器-原理为了保证相位稳定,要求振荡器的相频特性T()在振荡频率点应具有阻止相位变化的能力.相位稳定条件同时也是频率稳定条件。83.1反馈振荡器-原理反馈振荡电路判断判断一个反馈振荡电路能否正常工作,需考虑的几点:可变增益放大器件应有正确的直流偏置,开始时应工作在甲类状态,便于起振起振时,T应大于1。由于反馈网络通常由无源器件组成,反馈系数F小于1,故A必须大于1。共射、共基电路都可以满足环路应是正反馈选频网

3、络应具有负斜率的相频特性。在振荡频率点附近,可认为放大器件本身的相频特性为常数,而反馈网络通常由变压器、电阻分压器或电容分压器组成,其相频特性也可视为常数。所以相位稳定条件应该由选频网络实现。注意LC并联回路阻抗的相频特性和LC串联回路导纳的相频特性是负斜率,而LC并联回路导纳的相频特性和LC串联回路阻抗的相频特性是正斜率。93.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器注意耦合电容Cb的作用。如果将Cb短路,则基极将通过变压器次级直流接地,振荡电路不能起振。根据瞬时极性判断法,是正反馈。互感耦合型LC振荡器:103.2反馈振荡器-

4、LC正弦波振荡器113.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器三点式振荡电路的原理电路(交流环路)电容三点式电路(Colpitts电路)图(a)电感三点式电路(Hartely电路)图(b)123.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器电路组成法则三个电抗元件X1,X2,X3分别与三极管的发射级、基极和集电极相连如果忽略三极管输入阻抗和输出阻抗,且回路品质因数足够高为满足相位条件,Vf,V0必须反相所以,X1,X2同性质电抗,X3为异性质电抗133.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器三点式振荡器实际电路起振相位条件:三端式电路保证振幅起振条件:

5、受静态工作点影响,与管子参数相关,也与负载,反馈系数相关143.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器153.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器电感反馈振荡器163.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器电容三点式与电感三点式振荡器各有优缺点。①线路简单,易起振。②电容三点式优点:反馈电压取自C2,而电容对高次谐波呈现低阻抗,所以反馈电压中高次谐波分量很小,因而输出波形好,接近于正弦波。缺点:反馈系数因与回路电容有关,如果用改变回路电容的方法来调整振荡频率,必将改变反馈系数,从而影响起振。③电感三点式优点:便于用改变电容的方法来调整振荡频率,

6、而不会影响反馈系数缺点:反馈电压取自L2,而电感线圈对高次谐波呈现高阻抗,所以反馈电压中高次谐波分量较多,输出波形较差。173.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器例:如图所示为三回路振荡器的交流回路,f01,f02,f03为三个回路的固有谐振频率。写出它们之间能满足相位平衡条件的两种关系式,并指出两种情况下,振荡频率处在什么范围内。解串联谐振的电抗特性曲线并联谐振的电抗特性曲线183.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器1.构成电容三点式振荡电路193.2反馈振荡器-LC正弦波振荡器例:分析各电路能否起振,并讨论满足起振所需的相位条

7、件,P79例3.2-1203.3反馈振荡器-振荡器的频率稳定度影响频率稳定的因素改善频稳度的措施长期、短期稳定度、瞬时稳定度。减小外界因素的变化提高振荡回路的标准性选用参数高度稳定的LC元件减小不稳定的寄生参量减少晶体管对振荡频率的影响减小与回路之间的耦合稳频的主要措施有:213.3反馈振荡器-振荡器的频率稳定度改进型的电容三点式电路:克拉泼(clapp)电路osc主要由C3决定。与C1、C2并联的极间电容Cce、Cbe、Ccb对osc的影响大大减小,振荡器的频率稳定性提高。223.3反馈振荡器-振荡器的频率稳定度负载

8、减小,放大器的开环增益相应减小,而反馈系数保持不变,则环路增益可能太小,而不能起振。。晶体管各端之间的接入系数均小于1。晶体管寄生参量对选频回路的影响大大减小。C3越小,接入系数越小,这种影响越小。随C3的减小,克拉拨电路的稳定性提高,但起振条件越来越难满足。克拉拨电路常用做固定频率或窄带的振荡器电路2

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