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详解三点式振荡器.pdfVIP

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详解三点式振荡器

三点式振荡器利用电容耦合或电感(自耦变压器)耦合代替互感耦合,

可以克服互感耦合振荡器振荡频率低的缺点,是一种应用范围较广的

振荡电路,其工作频率可达到几百兆赫。

1.组成与振荡条件

三点式振荡器是指振荡回路的3个端点与三极管的3个引脚(电极)

分别连接而构成的振荡器,如图6-19所示。VT是三极管,Xbe、Xcb、

Xce是3个电抗。

图6-19三点式振荡器原理图

振荡器起振的条件是:要求Xbe、Xce必须是相同性质的电抗,

也就是同为电感或同为电容;而Xcb则与Xbe、Xce的电抗性质相反。

2.分类

三点式振荡器主要有电感三点式振荡器、电容三点式振荡器、改

进型电容三点式振荡器等。

(1)电感三点式振荡器

典型的电感三点式振荡器如图6-20所示。该电路的核心元器件是

VT、L1、L2、C3、C1。其中,VT是振荡管,L1、L2和C3是振荡回

路的3个电抗,C1是正反馈电容。

图6-20典型的电感三点式振荡器

电源电压VCC一路通过电感L1加到振荡管VT的集电极,另一路

通过R1、R2分压后为VT的基极提供导通电压,使VT导通,它的集

电极电流使L1产生上正、下负的电动势,使电感L2感应出上正、下

负的脉冲电压,该脉冲通过正反馈电容C1加到VT的基极,使VT因

正反馈雪崩过程迅速进入饱和导通状态。VT饱和后,它的集电极电流

不再增大,因电感中的电流不能突变,所以L1产生反相的电动势,致

使L2相应产生反相的电动势。该电动势通过C1使VT迅速截止。VT

截止后,L1两端的电动势对谐振电容C1充电,随着C1不断充电,充

电电流不断减小,致使L1再次产生反相电动势,L2相应产生反相电

动势,如上所述,VT进入振荡状态。振荡器频率的大小由L1、L2和

C3的参数决定,改变C3的容量就可以调节振荡频率。因此,C3可以

使用可调电容。

提示

电感三点式振荡器具有易起振、振荡幅度大、频率调节范围宽等

优点,但它的正反馈信号对高次谐波的阻抗大,容易导致输出波形失

真,所以此类振荡器主要应用在波形要求不高的场合。

(2)电容三点式振荡器

典型的电容三点式振荡器如图6-21所示。该电路的核心元器件是

VT、C3、C4、L、C1。其中,VT是振荡管,C3、C4和L是振荡回路

的3个电抗,C1是正反馈电容。

图6-21典型的电容三点式振荡器

电源电压VCC通过R1、R2分压获得Ub,该电压加到VT的基极

后,VT导通,它的集电极输出倒相后(相差180°)的电压Uo。该电压

不仅加到C3两端,而且加到L、C4两端,因电感中的电流滞后电压

90°,所以流过L的电流I要比Uo滞后90°,而I流过C4产生的电压

又比I滞后90°,也就是与Uo反相(相差180°),但与Ub同相,所以

它是作为正反馈电压通过C1加到VT的基极,最终使VT进入振荡状

态。

提示

电容三点式振荡器具有输出波形好、振荡频率稳定等优点,但也

存在不易起振、频率调节范围窄的缺点。

(3)改进型电容三点式振荡器

典型的改进型电容三点式振荡器如图6-22所示。该电路的核心元

器件是VT、C2~C4、L1、C1。其中,VT是振荡管,C2~C4和L1

是振荡回路的4个电抗。

图6-22典型的改进型电容三点式振荡器

该电路与图6-21所示电路主要的区别是:一是将容量大的C2、

C3分别并联在VT的集电极、发射极和基极、发射极间,二是在L1的

回路中串联容量小的C4。

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