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共射极电路组成交流通路(1)基本电路(共射极接法)1、变压器反馈式LC正弦波振荡器任务1:正弦波振荡电路4.1.3LC正弦波振荡电路谐振放大器由晶体管、偏置电路、选频网络LC组成。Cb为隔直耦合电容,Ce为发射极旁路电容。通过L1L互感耦合,将L1上的反馈电压加到放大器输入端。通过L2L互感耦合,在负载RL上得到正弦波输出电压。LC并联电路在谐振时是纯阻性的,φA=180o。相位平衡条件,必须要求φF=180o。因此,与晶体管集电极相连的变压器绕组端①和与基极相连的绕组端点③必须互为异名端。1、变压器反馈式LC正弦波振荡器任务1:正弦波振荡电路4.1.3LC正弦波振荡电路(1)基本电路(共射极接法)共基接法中,φA=0o,因此,为了满足相位平衡条件,必须有φF=0o。这样,与集电极相连的绕组端点①和与射极相连的绕组端点③必须互为同名端。(1)基本电路(共基极接法)1、变压器反馈式LC正弦波振荡器4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路相位条件──正反馈的判断:根据放大电路的组态(是共射极还是共基极;如果是集成运放就要看反相输入还是同相输入),决定放大电路输出端(集电极)和输入端(基极或射极)所连接的变压器绕组的端点应为异名端还是同名端。振荡频率变压器反馈式振荡器的工作频率不宜过低过高,一般应用于中、短波段(几十KHz到几十MHz)。(2)相位平衡条件的判断和振荡频率1、变压器反馈式LC正弦波振荡器4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路(2)调频方便,调频范围较宽。(1)变压器反馈式LC振荡电路利用变压器作为正反馈耦合元件,它的优点是便于实现阻抗匹配,因此振荡电路效率高、起振容易。1、变压器反馈式LC正弦波振荡器4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路三点式振荡器的基本分类电感三点式振荡器电容三点式振荡器4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路2、三点式振荡电路1)电感三点式振荡器(哈特莱振荡器)电路组成交流通路电路结构4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路2、三点式振荡电路元器件功能L为具有抽头的电感线圈;L和C组成了振荡回路;V、Rb1、Rb2、Re组成稳定工作点的分压式偏置电路;Ce为高频旁路电容;Cb为耦合电容;1)电感三点式振荡器(哈特莱振荡器)4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路2、三点式振荡电路电路工作原理及结构特点管子的输入端和输出端均采用部分接入LC回路的方式,由于管子的三个电极分别与电感L的三个引出点相接,故称之为电感三点式振荡器。相位平衡条件的判断和振荡频率①.相位平衡条件的判断把反馈从交流通路中K点断开,设Ui的瞬时极性为(+),由于LC回路谐振时呈电阻性,故Uo的瞬时极性为(—),因为电感L的中间抽头交流接地,则其两端的相位相反,则反馈电压的瞬时极性为(+),因此Uf与Ui同相。1)电感三点式振荡器(哈特莱振荡器)4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路2、三点式振荡电路②.振荡频率式中:L=L1+L2+2M(M为L1和L2间的互感,不考虑互感时M=0)。1)电感三点式振荡器(哈特莱振荡器)4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路2、三点式振荡电路①.振荡波形较差。②.振荡频率较低。③.由于起振的相位条件和幅度条件很容易满足,所以容易起振,输出电压幅度较大。④.调整方便。电感三点式振荡器的特点1)电感三点式振荡器(哈特莱振荡器)4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路2、三点式振荡电路电路交流通路4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路2)电容三点式振荡器(考毕兹振荡器)2、三点式振荡电路L和C组成了振荡回路;V、Rb1、Rb2、Re组成稳定工作点的分压式偏置电路;Ce为高频旁路电容;Cb为耦合电容;高频扼流圈Lc对信号频率相当于开路;4.1.3LC正弦波振荡电路任务1:正弦波振荡电路2)电容三点式振荡器(考毕兹振荡器)2、三点式振荡电路电路工作原理及结构特点反馈电压取自C2的两端。管子的输入端和输出端均也采用部分接入LC回路的方式,由于管子的三个电极分别与C1和C2的三个引出点相接,故称之为电容三点式振荡器。相位平衡条件的判断和振荡频率①.相位平衡条件的判断

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