最新2高频正弦波产生分析PPT课件.ppt

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1、2高频正弦波产生分析反馈的概念反馈式振荡的基本原理图示出的是一个反馈式放大器的框图。它由放大器和反馈网络组成,图中是放大器输出电压复振幅,是放大器输入电压复振幅,是反馈网络输出反馈电压复振幅,是外加电压复振幅,放大器的增益为频率逐渐变为单一振幅越来越大趋于稳幅起振与稳幅电路如何从起振到稳幅?稳定的振幅非线性环节的必要性!反馈应用—正弦波的产生+=桥式正弦波振荡电路桥式正弦波振荡电路1.循环持续放大。2.使用选频网络进行频率选择。要点:R1可采用热敏电阻进行电路稳幅RC串并联选频网络的频率响应当f=f0时:不但φ=0,且最大,为1/3。LC

2、正弦波振荡电路1.LC并联网络的选频特性电感与电容并联,可以构成LC并联谐振电路(通常称为LC并联谐振回路),由于实际电感可以看成一只电阻R(叫做线圈导线铜损电阻)与一理想电感L相串联,所以LC并联谐振回路为RL串联再与电容C并联,如图所示。电感线圈和电容的并联电路1.谐振频率电路的感抗XL>>R,Q0叫做谐振回路的空载Q值,实际电路一般都满足该条件。对LC并联谐振是建立在条件下的,即2.谐振阻抗谐振时电路阻抗达到最大值,且呈电阻性。谐振阻抗和电流分别为理论上可以证明LC并联谐振角频率0与频率分别为3.谐振电流电路处于谐振状态,总电流为

3、最小值谐振时XL0XC0,则电感L支路电流IL0与电容C支路电流IC0为即谐振时各支路电流为总电流的Q0倍,所以LC并联谐振又叫做电流谐振。当ff0时,称为电路处于失谐状态,对于LC并联电路来说,若ff0,则XL>XC,电路呈容性。怎么去理解LC谐振?LC谐振在物理上是指:对于特定频率的信号,电感的感抗和电容的容抗正好相等,使得信号能量在电感和电容之间你来我往毫无阻碍,不需要外加额外的能量,信号始终可以在LC之间来回跑(振荡),就是振荡了。谐振,会使谐振回路中的电流无穷大,因为该回路(对于这个频

4、率的信号)的阻抗为0了。当然这是理想状况,因为总有一点点损耗的,比如电感的自带的线圈电阻等。解:(1)(2)IL0IC0=Q0I=5mA。电感线圈与电容器构成的LC并联谐振电路,已知R=10,L=80H,C=320pF。试求:(1)该电路的固有谐振频率f0、通频带B与谐振阻抗

5、Z0

6、;(2)若已知谐振状态下总电流I=100A,则电感L支路与电容C支路中的电流IL0、IC0为多少?带负反馈的阻容耦合共射放大电路负反馈:T(℃)↑→IC↑→UE↑→UBE↓(UB基本不变)→IB↓→IC↓反馈:将输出量通过一定的方式引回输入回路影响输入

7、量的措施称为反馈。Re起直流负反馈作用,其值越大,反馈越强,Q点越稳定。Re没有交流负反馈作用。T(℃)→β↑→ICQ↑1.静态工作点分析分压式电流负反馈工作点稳定电路为了稳定Q点,通常I1>>IB,即I1≈I2;因此基本不随温度变化。2.动态分析:无旁路电容Ce时:构成正弦波振荡电路最简单的做法是通过变压器引入反馈。附加相移LC选频放大电路→正弦波振荡电路当f=f0时,电压放大倍数的数值最大,且附加相移为0。共射电路φA=-π变压器反馈式电路C1是必要的吗?分析电路是否可能产生正弦波振荡:1)放大电路是否能正常工作2)是否满足相位条件3

8、)是否可能满足幅值条件为使N1、N2耦合紧密,将它们合二为一,组成电感反馈式电路。注意同铭端!如何组成?电感反馈式电路反馈电压取自哪个线圈?反馈电压的极性?电感的三个抽头分别接晶体管的三个极,故称之为电感三点式电路。电路特点?电感反馈式电路特点:耦合紧密,易振,振幅大,C用可调电容可获得较宽范围的振荡频率。波形较差,常含有高次谐波。由于电感对高频信号呈现较大的电抗,故波形中含高次谐波,为使振荡波形好,采用电容反馈式电路。图3.10电容三点式振荡器(a)电路图电容反馈式振荡器电路(三点式)图3.10电容三点式振荡器(b)交流通路1)画出该振

9、荡器的交流等效电路,判断其电路类型图中RB1、RB2、RE为直流偏置电阻。CB是基极偏置的滤波电容,CC是集电极耦合电容,它们对交流应当等效短路。直流电源EC对于交流等效短路接地。RB1、RB2被交流短路。由此可画出该电路的交流等效电路,如图3.10(b)所示。2)求该振荡器的工作角频率ωg在工程设计的近似条件下,可认为振荡器的工作频率ωg等于由L、C1、C2组成的回路的谐振频率ω0。所以该振荡器的工作频率3)求反馈系数F共基组态放大器从射极和基极之间输入,集电极和基极之间输出。输出电压经由电容组成的反馈网络,从C2两端取得反馈电压,把它

10、加到放大器的输入端(晶体管的射极),构成正反馈。放大器的输入电阻ri是放大器负载的一部分,放大器输入端的电容Cb′e与C2并联。所以反馈网络是由C1和C2+Cb′e分压构成。在忽略与反馈网络各

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