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模拟电子技术09.ppt

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模拟电子技术09

电路的振荡频率为: 变压器反馈式LC振荡器 互感耦合LC振荡电路起振容易,频率调节方便,但输出波形不够好,频率稳定性差,且变压器绕组的分布电容限制了振荡频率的提高。 变压器反馈式LC振荡器 其他形式: 基极调谐式 射极调谐式 变压器反馈式LC振荡器 标出图示电路中变压器的同名端,使之满足正弦波振荡的相位条件。 课 堂 练 习 标出图示电路中变压器的同名端,使之满足正弦波振荡的相位条件。 课 堂 练 习 通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器, 即LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路。 ? 三端式振荡器的组成原则 根据谐振回路的性质, 谐振时回路应呈纯电阻性, 因而有 一般情况下, 回路Q值很高, 因此回路电流远大于晶体管的基极电流 ?b 、集电极电流 ? c以及发射极电流 ?e, 故有 因此X1、 X2应为同性质的电抗元件,且与X3性质相反。 三端式振荡器的组成原则 射同基反 三端式振荡器的组成原则 通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器, 即LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路。 ? 三端式振荡器有两种基本电路, 如图4 ─ 6所示。 电容三端式振荡器 电感三端式振荡器 三端式振荡器的基本电路 下图(a)是一电容三端式振荡器的实际电路, 图(b)是其交流等效电路。 电容三端式振荡器 振荡频率: 电容三端式振荡器 电容三点式振荡电路输出波形好,振荡频率较高,可达100兆赫兹以上。 缺点是调节频率不方便。因为改变C1或C2虽然都可以改变振荡频率,但同时会使反馈系数发生变化,从而影响振荡幅度,甚至造成停振。 电容三端式振荡器 电感三端式振荡电路 振荡频率: 判断振荡的一般方法:  (1) 是否满足相位条件, 即电路是否为正反馈, 只有满足相位条件才有可能振荡; (2) 放大电路的结构是否合理, 有无放大能力, 静态工作点是否合适。  振 荡 条 件 9.6 RC正弦波振荡电路 9 信号处理与信号产生电路 RC桥式振荡器 RC串并联选频网络 // RC串并联网络的选频特性 RC串并联网络的选频特性 幅频特性: 相频特性: 令 RC串并联网络的选频特性 幅频特性: 相频特性: RC串并联电路作为反馈网络,仅当ω=ω0=1/RC 时,反馈电压的幅度最大,且相移为零;而对其它频率,反馈电压衰减很快,且存在相位移。因此RC串并联电路具有选频特性。 RC串并联网络的选频特性 RC桥式振荡器 由于同相放大电路A的相位移 ,而对RC串并联反馈网络来说,当ω=ω0=1/RC时有 ,故满足相位平衡条件 。 电路的振荡频率为: 相位条件: RC桥式振荡器 由RC串并联反馈网络的幅频特性可知,当ω=ω0时F的幅值最大且为1/3 ,此时只要同相放大电路的A略大于3,则满足AF≥1的幅值条件,从而产生振荡。 幅值条件: RC桥式振荡器 Rf和R1构成负反馈电路,在利用正反馈产生振荡的电路中引入负反馈的目的,一是为了使放大倍数下降到略大于3,满足振荡的幅值条件,二是可以作为电路的稳幅环节。 负反馈电路: RC桥式振荡器 稳幅作用: Rf采用具有负温度系数的热敏电阻,当输出电压幅度增加时,通过负反馈回路的电流也随之增大,热敏电阻Rf的阻值减小,负反馈作用增强,放大倍数下降,从而使输出电压下降,实现了输出信号幅度的稳定。 RC桥式振荡器 文氏电桥振荡器是依靠外加热敏电阻形成可变负反馈来实现振幅的平衡和稳定, 这种方法称为外稳幅; 而LC振荡器可依靠晶体管本身的非线性特性来稳定振幅的方法称为内稳幅。 稳幅作用: RC桥式振荡器 RC桥式振荡器 起振条件分析: 当ω=ωo时, , 因而按起振条件要求 即 例如, 若Rf=20kΩ, 则取R1=10kΩ, 用 8.2 kΩ的电阻和 4.7kΩ的电位器串联作为R1, 这样便于调整, 使之满足起振条件。 RC桥式振荡器 RC移相式振荡器 RC滞后移相电路 频率特性: RC超前移相电路 频率特性: 一节超前或滞后RC移相电路产生的相移量小于90°(当相移趋近90°时增益趋于零), 所以至少要三节RC移相电路才能产生180°相移。由三节移相电路和反相放大器就可以组成正反馈振荡器。 振荡频率: 起振条件: hfe29 RC移相式振荡器

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