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第6章 正弦波振荡电路ppt课件

《模拟电子技术》 主讲:王彦 武汉铁路职业技术学院 二00七年四月 第6章 正弦波振荡电路 本章主要内容: 6.1 自激振荡的基本原理 6.2 LC振荡电路 6.3 石英晶体振荡电路 6.4 RC正弦波振荡电路 6.1 自激振荡的基本原理 定义: 自激式振荡电路是一种不需要外加激励信号就能自动地将直流能量转换成周期性交变能量输出的电路,这种现象又称为自激现象。 分类: 根据电路所产生的振荡信号波形的不同,振荡电路分为正弦波振荡电路和非正弦波振荡电路两大类 。 6.1 自激振荡的基本原理 一.正弦波振荡的平衡条件 上式包含了两个方面的意义,即产生振荡的两个条件: (1)振幅平衡条件 (2)相位平衡条件 ?A+?F=2nπ 二.正弦波振荡的起振条件 三.正弦波电路的组成 正弦波振荡电路一般由以下几个基本电路和环节组成: ⑴放大电路 ⑵反馈电路 ⑶选频网络 ⑷稳幅环节 三.正弦波电路的组成 放大电路:能放大信号电压,提供振荡器需要的能量. 反馈电路:在振荡器中形成正反馈满足振荡的相位平衡条件和幅度平衡条件. 选频网络:在各种频率信号中选出所需振荡频率的信号进行放大,反馈. 稳幅环节:保证振荡器输出的正弦波稳定且基本不失真. 6.2 LC振荡电路 特点: 选频网络由电感和电容组成,其 选频作用主要由LC的并联谐振来决 定。 分类: 变压器反馈式振荡电路 电感三点式振荡电路 电容三点式振荡电路 6.2 LC振荡电路 6.2.1 互感耦合式振荡电路 6.2.2 电感三点式振荡电路 6.2.3 电容三点式振荡电路 一.电路的组成 三极管与其他元件组成共发射极放大电路,LC并联网络作为选频电路接在晶体管集电极回路中,反馈信号是通过变压器线圈的互感作用,由L2将反馈信号送回到输入端。 三.振荡频率 振荡频率由LC并联回路的固有频率来确定,即 f≈fo= 四.振荡的优缺点 (1)易于起振,输出电压大 (2)调频方便常用在一般收音机作为本机振荡器使用,因其频率稳定度较差,分布电容影响大,在高频段用得少。 (3)输出波形不理想。 6.2.2 电感三点式振荡电路 一.电路的组成 电路由于电感L2 将谐振电压部分反馈 回发射极,因此是电 感反馈式振荡电路。 又由于电感的3个端 子分别与三极管的3 个电极相连,所以称为 电感三点式振荡电路。 电感三点式振荡电路 6.2.2 电感三点式振荡电路 6.2.2 电感三点式振荡电路 6.2.2 电感三点式振荡电路 三.振荡的优缺点 (1)因电感L1、L2之间的耦合很紧,所以电路易于起振,输出幅度大。 (2)调频方便,电容C若采用可变电容器,就能获得较大的频率调节范围。 (3)因反馈电压取自电感L2的两端,它对高次谐波的阻抗大,反馈也强,因此在输出波形中含有较多的高次谐波成分,输出波形不理想。 6.2.3 电容三点式振荡电路 一.电路的组成 可判断出该电路 满足振荡条件 电容三点式振荡电路 6.2.3 电容三点式振荡电路 二.电路的优缺点 (1)容易起振,振荡频率高,一般可以达到100MHz以上。 (2)输出波形好。由于电路的反馈电压取自电容C2两端的电压,而电容C2对高次谐波的阻抗小,反馈电路中的谐波成分少,因此振荡波形较好。 (3)调节频率不方便。因为C1、C2的大小既与振荡频率有关,也与反馈量有关,改变C1(或C2)时会影响反馈系数,从而影响反馈电压的大小,造成工作性能不稳定甚至停振。 6.2.3 电容三点式振荡电路 三.改进型电容三点式振荡电路 6.3 石英晶体振荡电路 特点: 一般LC振荡电路的频率稳定度只有10-5,如果要求频率稳定度超过10-5数量级,就必须采用石英晶体振荡器,这是因为石英晶体振荡电路

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