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三点式振荡电路-四川信息职业技术学院
LC振荡电路实验电路 四川信息职业技术学院·电子工程系 任务3.2 LC正弦波振荡器 3.2.1 LC正弦波振荡器 3.2.2 三点式振荡电路 本讲导航 教学内容 LC正弦波振荡器 教学目的 掌握LC并联谐振特性; 掌握变压器反馈式LC正弦波振荡器的分析判断方法; 掌握三点式振荡电路的组成原则; 掌握电容\电感三点式振荡器的分析判断方法; 理解电容\电感三点式振荡器的特点。 教学重点 教学难点 三点式振荡电路的组成原则 1、变压器反馈式LC正弦波振荡器的分析判断方法; 2、电容\电感三点式振荡器的分析判断方法。 §3.2.1 LC正弦波振荡器 选频网络采用LC谐振回路的反馈式正弦波振荡器,称为LC正弦波振荡器,简称LC振荡器。 LC振荡器常用分立元件组成。产生的正弦信号的频率较高(几十千赫到1000兆赫左右)。LC振荡器中的有源器件可以是三极管、场效应管,也可以是集成电路。按照反馈耦合网络的不同,LC振荡器可分为变压器反馈式振荡器和三点式振荡器。 一. 变压器反馈式LC正弦波振荡器 变压器反馈式振荡器又称互感耦合振荡器。由谐振放大器和反馈网络两大部分组成。在这类振荡器中,LC并联回路中的电感元件L是变压器的一个绕组,变压器的另一个绕组则作为振荡器的反馈网络。 电路 交流通路 (1)放大电路是共射极接法 ③ 1.组成 谐振放大器由晶体管、偏置电路、选频网络LC组成。Cb为隔直耦合电容,Ce为发射极旁路电容。通过L2L互感耦合,将L2上的反馈电压加到放大器输入端。通过L1L互感耦合,在负载RL上得到正弦波输出电压。 2.相位条件 LC并联电路在谐振时是纯阻性的,φA = 180o。 相位平衡条件,必须要求φF = 180o。因此,与晶体管集电极相连的变压器绕组端①和与基极相连的绕组端点③必须互为异名端。或引入一个正反馈. 电路分析: 1.三大组成; 2.是否有放大作用; 3.是否满足相位条件. 共基接法中,φA = 0o,因此,为了满足相位平衡条件,必须有φF = 0o。 这样,与集电极相连的绕组端点①和与射极相连的绕组端点③必须互为同名端。 (2)放大电路是共基极接法 ① ③ (1)相位条件──正反馈的瞬时极性法判断:根据放大电路的组态(是共射极还是共基极;如果是集成运放就要看反相输入还是同相输入),决定放大电路输出端(集电极)和输入端(基极或射极)所连接的变压器绕组的端点应为异名端还是同名端。 (2)振荡频率 2. 相位平衡条件的判断和振荡频率 (3) 变压器反馈式振荡器的工作频率不宜过低或过高,一般应用于中、短波段(几十KHz到几十MHz)。 (2)调频方便,调频范围较宽。只要将谐振电容换成一个可变电容器就可以实现调节f0的要求,调频范围较宽。 (1)变压器反馈式LC振荡电路利用变压器作为正反馈耦合元件,它的优点是便于实现阻抗匹配,因此振荡电路效率高、起振容易。但要注意变压器绕组的主、次级单间的极性同名端不可接错,否则成为负反馈,电路就不起振。 3. 电路特点 1. 三点式振荡电路的组成原则 ? 三点式振荡电路的一般形式 §3.2.2 三点式振荡电路 三点式:振荡管的三个电极分别与振荡回路中的电容C或电感L的三个点相连接。 Xbe与Xce是同类电抗(即同为容抗或感抗),则Xcb与Xce、Xbe为异类电抗 。 “射同基反” 观察到两个电容或电感的抽头接晶体管的发射极,则正反馈条件一定满足,也可以此作为判断满足相位条件的依据。 若是场效应管则满足:“源同栅反”的原则 . 由此我们可以从三个角度去判断三点式相位条件的满足情况:正反馈、三点式振荡器的原则、 构成三点式振荡器的原则 三点式振荡电路 (1) 电路结构 电路 交流通路 2. 电容三点式振荡器(考毕兹振荡器) 电容三点式振荡器又称为考毕兹振荡器,图中,L和C1、C2组成振荡回路,反馈电压取自电容C2的两端,C3和Ce均对高频旁路;高频扼圈Lc构成集电极的直流通路,而对高频信号可视为开路,Lc有时也可用电阻Rc代替。图 (b)为该振荡器的交流通路。由于三极管的三个电极分别与C1、C2的三个引出点相接故称为电容三点式振荡器。 ? ①.相位平衡条件的判断 Xcb为L,Xbe为C2,Xce为C1,故Xbe与Xce是同类电抗(即同为容抗),则Xcb与Xbe、Xce为异类电抗。满足三点式振荡器的组成原则,满足相位平衡条件。 或用瞬时极性法判断是否有正反馈,或 ②.振荡频率 式中:C为C1、C2的串联等效电容,即 (2) 相位平衡条件的判断和振荡频率 ①. 输出波形好。由于反馈电压取自电容
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