通信电子电路正弦波振荡器资料.ppt

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通信电子电路正弦波振荡器资料

通信电子电路 4.1 概述 三、振荡器的分类 4.2.1 反馈型正弦振荡器的原理 二、 振荡条件分析及平衡条件 4.2.1 起振条件 稳定条件之振幅稳定条件 环路增益存在两个平衡点的情况 稳定条件之相位(频率)稳定条件 3. 1.2 反馈振荡器的基本组成及其分析方法 4.3 LC 正弦波振荡器 变压器耦合振荡电路 集成放大器组成的振荡器 4.3.2 直接反馈振荡器 4.3.3 三点式振荡电路 4.3.3 三点式振荡电路 一、电路相位组成法则 (相位判别依据) 例子:图为三回路振荡器交流通路, 二、三点式振荡器电路 讨论 —— 起振与平衡 电容三点式 振荡电路 振荡频率的分析计算 起振幅值条件分析 2. 电感三点式振荡器电路及其振荡频率等的分析 电感三点式振荡器电路 两种基本三点式振荡电路比较 四、用工程估算法求起振条件(可大大简化起振条件的分析) 4.4 振荡器的频率稳定性分析 二、频率准确度和稳定度 三、LC振荡电路的频率稳定性分析 四、LC反馈型振荡器的稳频措施 串联改进型电容三点式振荡电路:Clapp电路 并联改进型电容三点式振荡电路:Shelle电路 4.5 石英晶体(Quartz-Crystal)振荡电路 一.石英晶体的性能与等效电路 二、石英晶体的电路符号及等效电路、阻抗特性 三、石英晶体振荡电路 皮尔斯晶体振荡电路(Pierce ocsillators) 皮尔斯晶体振荡电路(Pierce ocsillators)续 密勒(Miler)振荡器Millor Oscillator 2、串联型晶体振荡电路(SERIES CRYSTAL OSCILLATORS) 串联型晶体振荡电路续 四、 泛音晶体(利用其谐波的晶体)振荡电路 4.6 反馈型RC振荡电路分析 具体的RC振荡电路 4.6* 振荡器的负阻特性及其负阻振荡器 二、负阻振荡电路 4.7 振荡频率可调的压控振荡器 振荡器中的几种现象 二,频率拖曳现象 三,振荡器的占据现象 习题 P102 (4-2) P102 (4-5) P102~103 (4-6) P103 (4-7) P105 (4-13) P105 (4-17) 振荡频率决定于相位平衡条件。若相位平衡条件在平衡点稳定,则振荡器频率就稳定,即要求: 即要求谐振系统的相频特性为负斜率特性,且 值越大,频率稳定性越高,即要求相频特性在 附近越陡越好,另外若要相频特性曲线陡,就需要谐振系统的品质因数要高。 外界温度等变化会引起:L、C变;晶体管参数变;(电源电压变会引起工作点变,从而导致频率变;机械振动会引起LC元件发生变形,造成频率变)从而造成频率变。 对LC电容三点式振荡电路的实际振荡角频率: 在实际电路中一般都满足: 工程估算时: 反馈型振荡电路的稳频措施 1、减少外界因素变化对频率稳定度的影响 2、提高谐振回路的标准性 3、选择合适的振荡管 4、振荡器的振荡频率尽量靠近谐振回路的频率 1、减少温度的影响:将振荡器置于恒温槽内 2、稳定电源电压:采用高稳定度的稳压电源单独供电 3、消除机械振动对振荡频率的影响:采用减震装置、加锁装置 4、采用密封工艺减少温度和气压的变化对频率稳定度的影响 5、采用屏蔽罩消除磁场感应对频率的影响 6、在振荡器与不稳负载间加缓冲级电路 1、采用高稳定和高Q的电抗元件L、C 2、改进电路(消除 Coe 、 Cie 等杂散电容的影响) 3、就近接地,引线短,焊接牢固,消除引线电感和分布 电容的影响 选择高Q,高fT的管子(一般场效应管和集成运放的稳定性好些) (因为在 附近相频特性陡些) 则得到振荡电路的振荡频率为: 并联改进型电容三点式振荡电路 EC RL L C2 C3 C1 Rb1 Rb2 Cb Re Rc A B L C1 C2 C3 RL B A 而电压反馈系数: 若回路L两端的等效负载RL,折合到集电极回路作为集电极负载 可见接入系数n很小, 有可能不满足振荡条件(不利于起振) 克拉泼电路的一个主要缺点是波段范围不宽,波段覆盖倍数小,一般约为1.2—1.3,另外波段内输出幅度(随R′L变)不均匀,不易起振。 Cie Coe 回路总电容主要由C3决定,极间电容对总电容的影响很小! C1 、C2不能过大,否则停振 改变 C3 R′L K 停振 则得到振荡电路的振荡频率为: 石英晶体振荡电路 L C1 C2 C3 C4 A B C4 L C2 C3 C1 Rb1 Rb2 Cb Re Rc A B EC C、E端的接入系数 ,

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