重点介绍RCLC正弦波振荡电路.PPT

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重点介绍RCLC正弦波振荡电路

9.3.3 三点式LC振荡电路 电感三点式LC振荡电路 电容三点式LC振荡电路 三点式振荡电路举例 9.3.4 石英晶体振荡电路 1.电感三点式LC振荡器 图11.09 为电感三点式LC振荡电路。电感线圈L1和L2是一个线圈,2点是中间抽头。如果设某个瞬间集电极电流减小,线圈上的瞬时极性如图所示。反馈到发射极的极性对地为正,图中三极管是共基极接法,所以使发射结的净输入减小,集电极电流减小,符合正反馈的相位条件。 图11.09 电感三点式LC振荡器(CB) 图11.10电感三点式LC振荡器(CE) 图11.10 为另一种电感三点式LC振荡电路。 分析三点式LC振荡电路常用如下方法,将谐振回路的阻抗折算到三极管的各个电极之间,有Zbe、Zce、Zcb ,如图11.11所示。 图11.11 三点式振荡器 对于图11.09 Zbe是L2、 Zce是L1、 Zcb是C。可以证明若满足相位平衡条件, Zbe和Zce必须同性质,即同为电容或同为电感,且与Zcb性质相反。 2.电容三点式LC振荡电路 与电感三点式LC振荡电路类似的有电容三点式LC振荡电路,见图11.12。 (a)CB组态 (b)CE组态 图11.12 电容三点式LC振荡电路 例11.1:图11.13为一个三点式振荡电路 试判断是否满足相位平衡条件。 (a) (b) 图11.13 例题11.1的电路图 例1: 正反馈 频率由C 、 L1 、 L2谐振网络决定。 +UCC C C1 L1 L2 C2 uL1 uL2 uC 设uB ? uC ? uD ? uB ? uL2 ? ube ? uL1 ? D 3. 三点式振荡电路举例 +UCC C C1 L1 L2 例2: + – – + ? + 正反馈 – 反相 + 振荡频率: M为两线圈的互感 (L+L+2M)C f p 2 1 0 ? 1 2 uo 三、三点式振荡电路举例 +UCC C1 C1 L C2 + – – + ? 反相 例3: 正反馈 振荡频率: 其中: C= C1 C2 C1 + C2 三、三点式振荡电路举例 * * 主要内容: 9.1 正弦波振荡电路的振荡条件 9.2 RC正弦波振荡电路 9.3 LC正弦波振荡电路 基本要求: 9.1 掌握正弦波振荡的相位平衡条件、幅度平衡条件 9.2 掌握RC正弦波振荡电路的工作原理、起振条件、稳幅原理及振荡频率的计算 9.3 掌握LC正弦波振荡电路的工作原理、起振条件、稳幅原理及振荡频率的计算 教学要点: 介绍正弦波振荡电路的振荡条件,重点介绍RC、LC正弦波振荡电路 正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路。正弦波发生电路也称为正弦波振荡电路或正弦波振荡器。 一、 正弦波发生电路的组成 二、 产生正弦波的条件 三、 起振条件和稳幅原理 一、正弦波发生电路的组成 为了产生正弦波,必须在放大电路里加入正反馈,因此放大电路和正反馈网络是振荡电路的最主要部分。但是,这样两部分构成的振荡器一般得不到正弦波,这是由于很难控制正反馈的量。 如果正反馈量大,则增幅,输出幅度越来越大,最后由三极管的非线性限幅,这必然产生非线性失真。 反之,如果正反馈量不足,则减幅,可能停振,为此振荡电路要有一个稳幅电路。 为了获得单一频率的正弦波输出,应该有选频网络,选频网络往往和正反馈网络或放大电路合而为一。选频网络由R、C和L、C等电抗性元件组成。正弦波振荡器的名称一般由选频网络来命名。正弦波发生电路的组成如下: 放大电路 正反馈网络 选频网络 稳幅电路 二、 产生正弦波的条件 产生正弦波的条件与负反馈放大电路产生自激的条件十分类似。只不过负反馈放大电路中是由于信号频率达到了通频带的两端,产生了足够的附加相移,从而使负反馈变成了正反馈。在振荡电路中加的就是正反馈,振荡建立后只是一种频率的信号,无所谓附加相移。 振荡条件 幅度平衡条件 相位平衡条件 ?AF = ?A+? F= ?2n? (a) 负反馈放大电路 (b) 正反馈振荡电路 图11.01 振荡器的方框图 比较图11.01

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