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正弦波振荡电路解析.pptx

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1;5.1 概述;;3、振荡器和放大器的异同;; 可见,i没有出现振荡,说明电容在整个 过程中一直在释放存储的能量。;若LC回路无损耗,则电磁之间转换就形成等幅振荡。;三、等幅振荡的措施与条件;四、结论;Re;2、K接点“2”,使vf= vs ,通过Cb加到T的基极,使放大器自身输出电压取 代 vs,由于要求vf=vs,且同相,则此反馈为正反馈。(反馈放大器);Re;;;5.5.1 振荡器的平衡条件;; 电源接通的瞬间,设扰动电压中频率为f0的分量电压大小为Vi作为激 励信号,由放大特性可得输出V01,在该电压作用下,由反馈特性又得反 馈量Vf1,而Vf1又作为放大器的输入从而重复上述过程,这样放大与反馈 不断相互激励,V0与Vf(=Vi)不断增大,这一起振过程直到两曲线的交 点P为止,起振到平衡的过程相当短暂,因而可认为一旦接通电源,振荡 即可建立起来。;;1)振幅稳定条件;5.6.1 互感耦合振荡器;;1)c极调谐型(调集)电路;;一、考毕兹振荡器电路原理图; 若要提高电容反馈式振荡电路的振荡频率,则势必要减小C1与C2的容量和L的电感量。实际上当C1与C2 减小到一定的程度时,晶体管的极间电容和电路中的杂散电容将影响振荡频率。这些电容等效为放大电路的输入电容Ci和输出电容C0,它们分别与C1和C2并联。如图所示。;共基极克拉泼电路;三、西勒振荡电路原理图;三、西勒振荡电路原理图; 振荡器的振荡频率应低于L1和C1支路的串联谐振频率,此时,该支路呈容性,整个回路满足电容三端的相位条件。;方法一:判断是否满足相位条件:瞬时极性法(正反馈) a. 若电感(电容)的中间抽头交流接地,则首端与尾端的相位相反; b. 若电感(电容)的首端或尾端交流接地,则电感(电容)其它两个端点的相位相同。;二、画等效电路的方法;三、求反馈系数的方法;LC三端式振荡器组成法则(相位平衡条件的判断准则);回路中电压电流的相位关系图; 简言之就是“ce,be同抗件,cb反抗件” 以此准则可迅速判断振荡电路组成是否合理,能否起振。也可用于分析复杂电路与寄生振荡现象。;例:有一振荡器的等效电路如图所示,设有下 列四种情况:;三点式振荡器;例5-1 振荡电路如???(a)所示,试画出交流等效电路,并判断电路在什么条件下起振,属于什么形式的振荡电路?; 根据并联谐振回路的相频特性,当振荡频率f0>f1(回路L1C1的固有频率)时,L1C1呈容性。根据xbe+ xce+ xbc=0, L3C3回路应呈感性,振荡电路才能正常工作。由图可知, f0<f3时可以振荡,等效为电容三端振荡电路。其条件可写为;例5-2 有一振荡器的交流等效电路如图所示。已知回路参数L1C1>L2C2>L3C3,试问该电路能否起振,等效为哪种类型的振荡电路?其振荡频率与各回路的固有谐振频率之间有何关系? ;;1)准确度:振荡器实际工作频率f与标称频率 f 0之间的偏差, 称为振荡频率准确度。;影响振荡频率的有如下三种因素: 1)振荡回路参数L与C; 2)回路电阻r; 3)有源器件的参数。; 由上面的分析可知,影响频率稳定度的一个重要因素就是Q,Q值 越高,选频特性就越好,其振荡频率的稳定度就越高,而;5.8.1 并联谐振型晶体振荡器; 一般LC振荡器的频率稳定度Δf /f0只能达到10-3 ~ 10-5。若要求频率稳定度超过10-5,需用石英晶体振荡器。;1、石英晶体;2、石英晶片;石英晶体振荡器(晶振);二、石英晶片的基本特征----压电效应;二、石英谐振动的电特性 当交变电压加于晶体两端时,首先晶片将随交变信号变化产生机械振动,然后机械振动又反过来在晶片表面产生交变电荷。 当晶片的几何尺寸和结构一定时,它本身具有一固有机械振动频率,如外加交变电压的频率与晶片固有振频相等时,晶片机械振幅最大——共振,电极上产生的交变电流也最大,通过石英片的交变电流也最大,产生谐振现象。;三、石英晶体的符号和等效电路;; 当等效电路中的Lq、Cq、rq支路产生串联谐振时,该支路呈纯阻性,由于R C0的容抗,故可近似认为整体也呈纯阻性。;五、 石英晶体的应用;;一、皮尔斯电路(并联谐振型晶体c-b型振荡器电路);;二、密勒电路(并联谐振型晶体b-e型振荡器电路); 密勒振荡电路;;Re; 解 先画出V1管高频交流等效电路,如图 (b)所示,?F电容较大,作为高频旁路电路,V2管是射随器。 由高频交流等效电路可以看到,V1管的c、e极之间有一个LC回路,其谐振频率为 所以在晶振工作频率

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