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*4.4其它形式的反馈振荡电路典型电路4.4.1共基接法的电容三点式振荡器直流通路交流通路具有正反馈特性共基接法电容三点式振荡器的工作原理、分析方法与共射接法的相同,只是共基放大电路的工作上限频率较高,因而在振荡频率较高时大多采用共基接法的电容三点式振荡器。【例4.2】分析图所示振荡电路,说明各元件的作用,画出交流等效电路,并估算振荡频率。解:画对基波分量的交流通路如上所示。此电路是一个共基接法的克拉泼型振荡电路。Rb1、Rb2、Re和Rc为直流偏置电阻,为晶体管提供工作于甲类状态的合适静态工作点;0.1?F的电容是旁路电容,起着隔直流通交流的作用;其余的电容、电感为工作电容、电感,组成LC并联谐振回路,实现选频、阻抗变换的功能;两个200pF的电容组成反馈环节实现反馈功能。振荡频率约为总电容【例4.3】如图是一电容反馈式振荡器的实际电路。已知,C1=50pF,C2=100pF,C3=10~260pF。要求系统工作在10~20MHz的波段范围内,试计算回路的电感L和电容C0。设回路Q0=100,负载RL=1k??,晶体管输入电阻Rie=500?,若要求起振时环路增益为A0F=3,则要求的跨导和静态工作电流多大?交流等效电路为解:起振时的等效电路为总的电容为因为解得:放大器输出端c与e之间接的等效负载其中即为了保证波段内所有频率都能正常起振,应选择【例4.4】分析图中所示的振荡电路,说明各元件的作用,画出交流等效电路,并估算振荡频率。解:此电路是共集接法的西勒型振荡电路。R1、R2、Re和Rc为直流偏置电阻,确保晶体管在起振时工作于甲类状态;0.1?F的电容是耦合电容,起隔直通交的作用;其余的电容、电感为工作电容、电感,组成LC并联谐振回路,实现选频、阻抗变换的功能;8.2pF与2.2pF的电容组成反馈环节实现反馈功能。总电容为振荡频率4.4.2电感反馈正弦波振荡电路(又称哈特莱振荡器或电感三点式振荡电路)1.典型电路交流等效电路偏置电阻耦合电容旁路电容选频回路,并实现正反馈2.相位平衡忽略了大电阻Rb1//Rb2的作用。结构与共射接法电容三点式相似,只是反馈环节由电感L1与L2实现。3.电路分析(同电容反馈振荡器的分析方法类似)b)在忽略goe、gie、gL等的影响,反馈系数等效自感系数满足:a)起振时电压增益c)振荡器的振幅起振条件集射间的总电导:d)振荡频率对电感反馈正弦波振荡电路应注意:①当线圈绕在磁环上时,线圈两部分为紧耦合,这时②由于晶体管的极间电容是与电感并联的,电感三点式振荡器的振荡频率具有上限值,其能够振荡的最高频率较电容三点式的低。即振荡电路的振荡频率需满足③调电容C来改变振荡频率时,反馈系数不改变。④反馈由电感产生,输出电压波形比电容三点式要差。⑤短期频率稳定度也在10-2~10-3的数量级。三点式振荡器的组成原则:射同它异Xbc与Xbe(或Xce)电抗性质相反振荡频率估算:由决定欲正反馈:与同相Xbe与Xce电抗性质相同与反相基于对电容三点式振荡器及其改进型和电感三点式振荡器的讨论,可以得出LC三点式振荡器中LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接,如下4.4.3互感耦合正弦波振荡电路放大器为共基调集结构L1与L2的互感M实现反馈耦合线圈的同名端决定正反馈用“瞬时极性法”判断是否为正反馈(即相位平衡条件是否满足).振荡频率为×放大器的输入信号ueb,输出信号ucb。反馈环节的输入信号是放大器的输出uL1=ucb,输出信号uL2。静态直流通路为固定分压结构,确保放大器起振时可工作于甲类。共基调射型互感耦合振荡电路的其它结构形式:×放大器的输入信号ueb,输出信号ucb。振荡频率为反馈环节的输入信号即放大器的输出uL2=ucb,输出信号u23。共射调基型互感耦合振荡电路的其它结构形式:×.振荡频率为互感耦合振荡器的特点:结构简单,易起振,输出信号的幅度大,调节方便,但频率稳定度不高,且由于互感耦合元件分布电容的存在,限制了振荡频率的提高,所以,只适用于中、短波段不是很高的场合。互感耦合线圈同名端的位置都必须满足振荡的相位条件,在此基础上适当调节反馈量M以满足振荡的振幅条件。共基型电路内部反馈比较小,工作比较稳定,且截止频率较高,但功率增益较小,输入阻抗较低,所以难于起振。
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