第六章调谐放大器和正弦波振荡器.doc

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课题序号 13 授课班级 09电子(单招) 授课课时 2 授课形式 理论授课 授课章节 名称 第六章 调谐放大器和正弦波振荡器 6.1 调谐放大器 使用教具 (1)?理解正弦波振荡电路的工作原理。 (2)?理解电容三点式??振荡电路,*理解电感三点式??振荡电路,*了解集成正弦波振荡器。 (3)?理解振荡电路的频率稳定概念。 (4)?理解石英晶体振荡电路。 *(5)?掌握??桥式正弦波振荡电路。LC?并联电路阻抗频率特性当=时,LC 并联电路发生谐振,阻抗最大因此,?称为谐振频率,又称固有频率,即     2.相位频率特性图6.1.1 LC?并联电路 它表示了?LC?并联电路两端电压?v?和流进并联电路电流?i?之间的相位角之差 ??与信号频率之间的变化关系。   当= 时,= 0,电路呈纯阻性;   当 时, 0,电路呈感性;   当 时, 0,电路呈容性; 图6.1.2 LC?并联电路的频率特性 (a)阻抗频率特性   (b)相位频率特性 选频特性品质因数为         它表征了LC?并联电路选频特性的好坏 实验和理论证明:   R?越小,Q?值越大,曲线越尖锐,电路选频能力越强;   R?越大,Q?值越小,曲线越平坦,电路选频能力越差。   LC?并联电路的Q值,一般在几十到一二百之间。4.选频放大器电路特点是利用?LC?并联电路作为负载,因此放大电路具有选频放大能力。 图6.1.4 选频放大器原理 (a)电路  (b)谐振曲线 两种基本调谐放大电路单回路调谐放大器工作原理:输入信号??经??通过??和??送到晶体管的?b、e?极之间,放大后的信号经?LC?谐振电路选频由?耦合输出。电感抽头和变压器的作用是减少外界对谐振回路的影响,保证有高的?Q?值。电路优点:调整方便、工作稳定;    缺点:失真大 2、双回路调谐放大器电路特点是集电极负载采用两个谐振回路,利用它们之间的耦合强弱来改善通频带和选择性 (1) 弱耦合时,谐振曲线出现单峰;   (2) 强耦合时,谐振曲线出现双峰,中心频率??处下凹的程度与耦合强度成正比;   (3) 临界耦合时,谐振曲线也呈单峰,但中心频率??处曲线较平坦。   可见,谐振曲线在临界耦合时,与理想的矩形谐振曲线很接近。   结论,双回路调谐放大器有较好的通频带和选择性,所以应用广泛  (1)?理解正弦波振荡电路的工作原理。 (2)?理解电容三点式??振荡电路,*理解电感三点式??振荡电路,*了解集成正弦波振荡器。 (3)?理解振荡电路的频率稳定概念。 (4)?理解石英晶体振荡电路。 *(5)?掌握??桥式正弦波振荡电路。自由振荡 等幅正弦波振荡的频率称为?LC?回路的固有频率,即           自激振荡的条件振荡条件:相位平衡条件和振幅平衡条件。1).相位平衡条件    反馈信号的相位与输入信号相位相同,即为正反馈,相位差是180°的偶数倍,即            (2).振幅平衡条件反馈信号幅度与原输入信号幅度相等自激振荡建立过程 自激振荡建立过程:电路接通电源瞬间,输入端产生瞬间扰动信号,振荡管V产生集电极电流,因?具有跳变性,它包含着丰富的交流谐波。经 LC 并联电路选出频率为??的信号,由输出端输出?,同时通过反馈电路回送到输入端,经过放大、选频、正反馈、再放大不断地循环过程,将振荡由弱到强的建立起来。当信号幅度进入管子非线性区域后,放大器的放大倍数降低到 = 1时,振幅不再增加,自动维持等幅振荡LC?振荡器变压器耦合式 LC 振荡器共发射极变压器耦合?LC?振荡器 (2)共基极变压器耦合LC振荡器          若调节L、C,可改变振荡频率。三点式?LC?振荡电路电路特点:LC?振荡回路三个端点与晶体管三个电极相连1).电感三点式振荡器 图6.2.8 电感三点式振荡器 (a)电路图  (b)交流通路 电路振荡频率为                其中M是与之间的互感系数。优点:振荡频率很高,一般可达到几十兆赫。    缺点:波形失真较大电容三点式振荡器 图6.2.9 电容三点式振荡器 (a)电路图  (b)交流通路电路振荡频率为                  (6.2.6)   而              电路特点:频率较高,可达100 MHz?以上。   优点:输出波形好。   缺点:调节频率不方便。石英晶体振荡器压电谐振:外加交变电压的频率等于晶体固有频率时,回路发生串联谐振,电流振幅最大的一种现象。产生压电谐振时的振荡频率称晶体谐振器的振荡频率,(1) 当L、C、R?支路串联谐振时,等效电路的阻抗最小,串联谐振频率为                (6.2.8)  

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