因此克拉泼电路的频率稳定度比电容三点式电路要好.PPTVIP

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因此克拉泼电路的频率稳定度比电容三点式电路要好

高 频 电 子 线 路 主讲 元辉 5.3 振荡器频率稳定度 5.3.1 频率稳定的表示方法 频率准确度又称频率精度:它表示振荡频率 偏离标 称频率 的程度。有: 绝对频率准确度(绝对频率偏差) 相对频率准确度(相对频率偏差) 频率稳定度:在一定时间间隔内,频率准确度变化的程度,实际上是频率“不稳定度”。 5.3.1 、 、 、 、…、 长期稳定度:时间间隔为1天~12个月; 短期稳定度:时间间隔为1天以内,用小 时、分、秒计算; 瞬间稳定度:指在秒或毫秒以内。 通常根据指定的时间间隔不同,频率稳定度可分为: 通常所讲的频稳度一般指短期频稳度。若将规定时间划分为n个等间隔,各间隔内实测的振荡频率分别为 ,则当振荡频率规定为 (标称 频率)时,短期频率稳定度的定义为: 式中 : 为第i个时间间隔内实测的绝对误差。 为绝对频差的平均值,称为 越小,频率准确度就越高。 5.3.1 显然, 绝对频率准确度。 对频稳度的要求视用途不同而异。 电视发射机 数量级; 高精度信号发生器 数量级; 数量级以上。 5.3.1 做频率标准用 普通信号发生器 数量级; 例如:中波广播电台发射机 数量级; 已知相位平衡条件 设回路Q值较高,振荡回路在 附近的相角 可以表示为 因此相位平衡条件可以表示为 即 5.3.2 5.3.2 振荡器的稳频原理 因而有 考虑到 值较高,即 于是得到LC振荡器频率稳定度的一般表达式为 上式反映了影响振荡器频率稳定性的主要因素。 5.3.2 影响频率稳定度的因素说明: 5.3.2 (a)回路谐振频率 的变化 图5.3.1 (1)回路谐振频率 的影响 设回路电感和电容的总变化量分别为 、 则由 可得 由此可见,回路元件L和C的稳定度将影响振荡器的频率稳定度。 (2)回路 的变化对频率的影响 已知: 而 由于 所以相频特性的斜率与回路的 值成正比。 回顾第2章的内容 结论:选频回路的 值越高, 5.3.2 随 增加而 下降的斜率就越大,振荡器的频率稳定度也就越高。这是提高振荡器频率稳定度的一项重要措施。 图5.3.1(b)品质因数 的变化 (c) 的变化 图5.3.1 (3) 的变化对频率的影响 主要决定于晶体管 的状态,受晶体管电流 、 变化的影响; 另外,若 的绝对值越小,频率稳定度就越高。 1、减小外界因素变化的影响 2、提高电路抗外界因素变化影响的能力。 A、提高回路的标准性。 B、选取合理的电路形式。 回路标准性:因外界因素变化,回路元件保持回路固有频率不变的能力。 也就是说,振荡回路的标准性是指回路电感和电容的标准性。 5.3.3 5.3.3 提高频率稳定度的措施 4、提高回路的品质因数 根据 LC回路的特性知,回路的 值越大,回路的相 频特性斜率就越大,即相位越稳定。振荡频率也越稳定。 5.3.3 晶体管的极间电容将影响频率稳定度,在设计电路时应尽可能减少晶体管和回路之间的耦合。 3、减少晶体管的影响 一、克拉泼(Clapp)电路 电路条件是: 5.3.4 图5.3.2 克拉泼振荡电路 (a)实用电路(b)高频等效电路 5.3.4 改进型电容反馈振荡器 若不考虑晶体管输入、输出电容的影响。 、 、 三个电容串联后的等效电容 振荡角频率: 电路的振荡频率近似只与 、 L有关。而几乎与 无关。 电路特点:(1)晶体管结电容对振荡频率的影响小; (2)电路不易起振。 由图可以看到, 与谐振回路的接入系数: 5.3.4 分析: (1)晶体管结电容对振荡频率的影响: 所以 对振荡频率的影响很小。 为基本电容三点式电路的接入系数。 同理, 对振荡频率的影响也极小。因此,克拉泼电路 的频率稳定度比电容三点式电路要好。 在实际电路中,通常根据所需的振荡频率决定L、 的值,然后取 、 远大于 即可。但是 不能取得 太小,否则将影响振荡器的起振。(见下页) 5.3.4 由图可以看到,晶体管c、b两端与回路A、B两端之间的接入系数 所以, A、B两端的等效电阻 c、b两端为: 5.3.4 折算到 当 决定后, 、 取值越大,则 越小于 。 而 就是共基电路的等效负载。 越小,则共基电路的电压 增益越小,从而环路增益越小,越不易起振。 所以,克拉泼电路是以牺牲环路增益为代价换取

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