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这样,在5MHz频率上,L1C1回路呈容性,振荡电路符合组成法则。而对于基频和三次泛音频率来说,L1C1回路呈感性,电路不符合组成法则,因而不能在这些频率上振荡。至于七次及其以上的泛音频率,L1C1回路虽呈容性,但其等效电容量过大,致使电容分压比n过小,不满足振幅起振条件,因而也不能在这些频率上振荡。图5.18泛音晶体振荡电路及LC回路的电抗频率特性2.串联型晶体振荡电路
串联型晶体振荡电路如图5.19所示。在频率更高场合,应使用串联谐振电阻很小的优质晶体。由图(b)等效电路可知,串联型晶振就是在三点式振荡器基础上,晶体作为具有高选择性的短路元件接入到振荡电路的适当地方,只有当振荡在回路的谐振频率等于接入的晶体的串联谐振频率时,晶体才呈现很小的纯电阻性,电路的正反馈最强。因此,频率稳定度完全取决于晶体的稳定度。谐振回路的频率为
图5.19串联型晶体振荡电路本节利用PSpice仿真技术来完成对正弦波振荡器的测试、性能分析,使读者熟悉蒙托卡诺(MonteCarlo)分析方法。
下面介绍蒙托卡诺分析的概念与作用。
在前面几章PSpice电路分析中有一个共同的特点,就是电路中每一个元器件都有确定的值,称为标称值。因此这些电路分析又称为标称值分析。但如果按设计好的电路图进行生产,组装成若干块电路时,对应于设计图上的同一个元器件,在实际电路中采用的元器件值不可能完全相同,存在一定的分散性。5.5实训:正弦波振荡器的仿真与蒙托卡诺(MonteCarlo)分析这样,实际组装电路的电特性就不可能与标称值模拟的结果完全相同,也呈现出一定的分散性。为了模拟实际生产中因元器件值的分散性所引起的电路电特性的分散性,PSpice提供了蒙托卡诺分析功能,简称为MC分析。所谓蒙托卡诺分析,就是采取随机抽样、统计分析的方法,来完成对电路的分析。范例:观察输出波形及蒙托卡诺分析
步骤一绘出电路图(1)请建立一个项目CH4,然后绘出如图5.20所示的电路图。其中,V1为脉冲信号源(VPULSE),它提供正弦波振荡器的激励信号。(2)在进行蒙托卡诺分析时,设定L1的容差(Tolerance)为15%,设定L2的容差为15%。(3)将图5.20中的其它元件编号和参数按图中设置。注意:图中A是测试点的编号。图5.20正弦波振荡器电路图步骤二瞬态分析(1)创建瞬态分析仿真配置文件,设定瞬态分析参数:Runtotime(仿真运行时间)设置为120μs,Startsavingdataafter(开始存储数据时间)设置为0μs,Maximumstepsize(最大时间增量)设置为100ns。(2)启动仿真,观察瞬态分析输出波形。在波形窗口中选择Trace→AddTrace打开AddTrace对话框。请在窗口下方的TraceExpression栏处用鼠标选择或直接由键盘输入字符串“V(A)”。再用鼠标选“OK”按钮退出AddTrace窗口。这时的波形窗口出现正弦波振荡器输出波形,如图5.21所示。图5.21正弦波振荡器输出波形步骤三交流分析(1)创建交流分析仿真配置文件,设置交流分析参数:选择Logarithmic→Decade,设置StartFrequency(仿真起始频率)为20kHz,EndFrequency(仿真终止频率)为150kHz,设置Points→Decade(十倍频程扫描记录)1000点。(2)启动仿真观察瞬态分析输出波形。①设定输入信号V1的AC源为100mV,启动仿真。②在波形窗口中选择Trace→AddTrace打开AddTrace对话框。请在窗口下方的TraceExpression栏处用鼠标选择或直接由键盘输入字符串“V(A)”。再用鼠标选“OK”按钮退出AddTrace窗口。这时的波形窗口出现高频谐振功率放大器的幅频特性曲线,如图5.22所示。图5.22正弦波振荡器幅频特性曲线步骤四设置蒙托卡诺MonteCarlo分析(1)创建蒙托卡诺分析仿真配置文件,设置蒙托卡诺分析参数:①在SimulationSettings窗口选择Analysis标签,在AnalysisType下拉列表里面选择A
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