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频率稳定度的概念43振荡器的频率和振幅稳定度网络学习资源西南课件
4.2.4 改进型电容三点式振荡器 (Clapp —克拉泼) 高频电子线路 西南科技大学网络教育学院 * 第 4 章 正弦波振荡器 反馈振荡器的工作原理 LC正弦波振荡器 振荡器的频率和振幅稳定度 石英晶体振荡器 本节导学 本小节讨论了两种改进型的电容三点式电路:克拉泼电路和希勒电路,通过本小节的学习,同学应该掌握这两种电路提高频率稳定性的原因,以及其振荡频率的计算。 本小节还介绍了振荡器频率稳定度的概念、导致频率不稳定的原因以及提高频率稳定度的一些措施。并简要介绍了振幅稳定度的概念。通过本小节的学习,同学应该了解在实际的电路设计中,应该从哪些方面入手提高振荡器的频率稳定度。 考毕兹电路 考毕兹电路中,晶体管极间电容与回路电容并联, 会使振荡频率偏移,且极间 电容随晶体管工作状态而 变,会使振荡频率不稳定。 4.2.4 改进型电容三点式振荡器 (Clapp —克拉泼) C3 C1 , C3 C2 说明极间电容的影响很小,且调节反馈系数时基本不影响频率 实际振荡频率必定略高于 f 0,因为要使L、C3支路呈感性 克拉泼电路的改进 调频率时,不调C3 ,调 C4 。故调频率时谐振回路反映到晶体管C、E间的等效阻抗变化很小,对放大器增益影响不大,从而保持振荡幅度的稳定。 西勒(Seiler)振荡器 一般C4与C3相同数量级,且都远小于C1 、 C2 ,故 例:分析下图电路,并求其振荡频率。 解:该电路采用负电源供电; C2、LC1、C3构成电源滤波电路; R1、R2、R4构成晶体管偏置电路,使放大器起振时 工作于甲类; C1为基极旁路电容; R3、LC2 构成放大器直流负载电路, LC2为高频扼流圈。 交流等效电路为: C4 -C9与L组成谐振路,作为放大器交流负载。 输出从C8、 C9组成的电容分压器取出。 此电路构成改进型电容三点式振荡器。 4.3.1 频率稳定度 指在规定时间内,规定的温度、湿度、电源电压等变化范围内,振荡频率的相对变化量。 频率的绝对偏差,又称绝对频率准确度为 f指实际频率,f0 指标称频率 频率稳定度表示为 测量时,?f要取多次 测量结果的最大值。 一、频率稳定度的概念 4.3 振荡器的频率和振幅稳定度 按照所规定时间的不同,频率稳定度分为 一天以上乃至几个月内振荡频率相对变化量 主要由于器件老化。 一天之内振荡频率的相对变化量 主要由于温度、电源电压等外界因素变化 长期频率稳定度 短期频率稳定度 瞬时频率稳定度 秒或毫秒内振荡频率的相对变化量 由电路内部噪声或突发性干扰引起。 4.3.1 频率稳定度 中波广播电台发射机的频率稳定度为 电视发射机的频率稳定度为 普通信号发生器的频率稳定度为 ~ 标准信号发生器的频率稳定度为 ~ 4.3.1 频率稳定度 频率稳定度的参考值 二、导致频率不稳定的因素 振荡频率主要取决于谐振回路参数,也与其它元器件 参数有关。当外界因素变化影响这些参数,而电路本身稳 频能力差时,就导致频率不稳定。 二、导致频率不稳定的因素 温度、电源电压和负载等外界因素的影响 外因: 内因: 影响回路电感线圈的电感量和电容器的电容量;改变晶体管结电容、结电阻;影响晶体管工作点和工作状态,使晶体管等效参数发生变化。 影响晶体管工作点和工作状态,使晶体管等效参数发生变化。 影响回路Q值和振荡频率 温度、电源电压和负载等外界因素的影响 外因: 内因: 主要利用谐振回路的相频特性实现。振荡频率处相频特性曲线越陡,稳频效果越好。 振荡电路的稳频能力 1. 提高回路Q值;2. 使振荡频率接近回路谐振频率。 三、提高频率稳定度的主要措施 1. 减小外界因素变化的影响 将决定振荡频率的主要元件或整个振荡器置于恒温槽 采用高稳定度直流稳压电源 采用金属屏蔽罩 采用减震器 采用密封工艺减小大气压力和湿度的影响 在振荡器和负载之间加缓冲器 三、提高频率稳定度的主要措施 1. 减小外界因素变化的影响 回路标准性越高,频率稳定度越好。 2. 提高谐振回路的标准性 谐振回路在外界因素变化时,保持其谐振频率不变的能力,称为谐振回路的标准性。 三、提高频率稳定度的主要措施 1. 减小外界因素变化的影响 选用高质量的参数稳定的回路电感器和电容器。 2. 提高谐振回路的标准性 选用具有不同温度系数的电感和电容构成谐振回路 通常电感为正温度系数,电容的温度系数有正有负。 三、提高频率稳定度的主要措施 1. 减
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