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EWB电子电路
湖南工学院
《高频电子技术》课程设计说明书 课题名称:晶体振荡器的EWB仿真
系 部:电气与信息工程系
专 业:电子信息与工程技术
班 级:电信0801班
设 计 人: 闫 向 阳
学 号:08400230156
指导老师: 曹才开
时 间:2010年6月 湖南工学院 课程设计任务书 课 程:高频电子技术 课程设计题目:晶体振荡器的EWB仿真 时 间:2010年——2011年第二学期 指导老师:曹才开教授 目录
绪论 4
1.设计任务 5
1.1设计目的 5
1.2设计技术与指标要求 5
2.设计原理 5
2.1反馈振荡器产生振荡的基本原理 5
2.2反馈振荡产生振荡的平衡条件 6
2.3石英晶体振荡器概述 7
3.设计内容与方法 8
3.1串联型石英晶体振荡器 8
3.2并联型石英晶体振荡器 14
3.3变容二极管压控振荡器 17
4.偏置点分析 21
设计结论 23
设计体会与心得 23
参考文献 24 绪论 振荡器是无线电技术领域中必不可少的部件,所有通信用的发射机都包括振荡器,振荡器可以说是发射机的心脏。在超外差接收方式中振荡器成为收信机中必不可少的部件。在微波接力通信系统中,振荡器同样占有极其重要的地位。
振荡器是一种能自动地将直流电源能量转换为一定波形的交变振荡信号能量的转换电路。它与放大器的区别在于,无需外加激励信号,就能产生具有一定频率、一定波形和一定振幅的交流信号。
根据所产生的波形不同,可将振荡器分成正弦波振荡器和非正弦波振荡器两大类。前者能产生正弦波,后者能产生矩形波、三角波、锯齿波等。
常用正弦波振荡器主要由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成, 这就是反馈振荡器。按照选频网络所采用元件的不同, 正弦波振荡器可分为LC振荡器、RC振荡器和晶体振荡器等类型。其中LC振荡器和晶体振荡器用于产生高频正弦波,RC振荡器用于产生低频正弦波。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。
在本书中对晶体振荡器的原理及其EWB仿真做了较好的介绍。
同时在设计过程中得到了有关指导教师的支持和同学的帮助,在此一并致谢!
限于编者的能力和水平,错误和不妥之处在所难免,敬希读者予以批评指正! 编者 闫向阳
2010年6月 1. 设计任务
1.1设计目的
掌握EWB软件的应用。
掌握串联、并联晶体振荡器、变容二极管压控振荡器仿真实验方法。
1.2设计技术指标与要求
1.2.1主要技术指标:
负载电阻
工作中心频率
串联型晶体振荡电路:;并联晶体振荡器 自己设计 ;中心频率为360MHz的变容二极管压控振荡器。
1.2.2设计要求
1 设计串联晶体振荡器;
2 设计并联晶体振荡器;
3 设计变容二极管压控振荡器。 2.设计原理
2.1反馈振荡器产生振荡的基本原理
反馈型振荡器是通过正反馈联接方式实现等幅正弦振荡的电路。这种电路由两部分组成,一是放大电路,二是反馈网络,图2-1所示为反馈振荡器构成方框图及相应电路。由图可知,当开关S在1的位置,放大器的输入端外加一定频率和幅度的正弦波信号,这一信号经放大器放大后,在输出端产生输出信号,若经反馈网络并在反馈网络输出端得到的反馈信号与不仅大小相等,而且相位也相同,即实现了正反馈。若此时除去外加信号,将开关由1端转接到2端,使放大器和反馈网络构成一个闭环系统,那么,在没有外加信号的情况下,输出端仍可维持一定幅度的电压输出,从而实现了自激振荡的目的。 为了使振荡器的输出为一个固定频率的正弦波,图2-2所示的闭合环路内必须含有选频网络,使得只有选频网络中心频率的信号满足与 相同的条件而产生自激振荡,对其它频率的信号不满足与相同的条件而不产生振荡。选频网络可与放大器相结合构成选频放大器,也可与选频网络相结合构成选频反馈网络。 2.2.反馈振荡器产生振荡的平衡条件
振荡建立起来之后,振荡幅度不会无限制地增长下去,因为随着振荡幅度的增长,放大器的动态范围就会延伸到非线性区,放大器的增益将随之下降,振荡幅度越大,增益下降越多,最后当反馈电压正好等于原输入电压时,振荡幅度不再增大而进入平衡状态。
放大器开环电压增益和反馈系数的表示式分别为
, (2-1)
且振荡器进入平衡状态后,此时根据式(2-1)可得反馈振荡器的平衡条件为
(2-2)式中,、分别为电压增益的模和相角;、分别为反馈系数的模和相角。
式(2-2)又可分
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